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小岛能源规划 目录 1.小岛资源总览 2.总体规划布局 3.太阳能发电站 4.风能发电站 5.生物能发电站 6.燃气供给 7.冷库系统 8热水、淡水供给系统 9.污水净化系统 小岛资源总览 年日照时数2500h 高风能密度 地下水温80摄氏度 盛产甘蔗 有蔗糖加工厂 小岛能源总体规划 一、三个发电站 1、一个塔式太阳能发电站; 2、一个风能发电站,尽量采用垂直轴风力机; 3、一个生物能发电站,以甘蔗加工厂的废弃物、养殖场产生的粪便和生活垃圾为主要产沼气原料。 二、两个冷库 1、采用太阳能与地热结合利用的氨水吸收式热泵制冷建一个冷库; 2、太阳能吸收式制冷建一个冷库。 三、燃气系统 利用生物发电站产生的一部分沼气提供给居民做燃气。沼气优先保证燃气供应,多余的用于发电。同时,还要有天然气做备用燃气。 四、供水系统 1、采用膜法海水淡化,不仅可以获得淡水,而且其使用寿命较长; 2、利用太阳能作为主要热水加热能源,以电能作为热水加热备用补充能源,同时,对地下热水加以利用。 五、污水净化系统 以生物发电站的沼气池中产生的剩余残渣(带有大量微生物)作为原料,采用生物膜法净化污水,资源可以循环利用。 塔式太阳能发电站 发电原理是在空旷的地面上建立一高大的中央吸收塔,塔顶上安装固定一个吸收器,塔的周围安装一定数量的定日镜,通过定日镜将太阳光聚集到塔顶的接收器的腔体内产生高温,再将通过吸收器的工质加热并产生高温蒸汽,推动汽轮机进行发电。 塔式太阳能发电站结构 塔式太阳能热发电系统一般由反射镜阵列、高塔、集能器、蓄热器、发电机组等五个主要部分组成。 ????反射镜阵列由许多面反射镜按一定规律排列而成。这些反射镜自动跟踪太阳,反射光能够精确地投射到集能器的窗口里。高塔可以建在镜阵中央或南侧。 ????集能器按需要设计成单侧受光或四周受光。当阳光投射到集能器被吸收转变成热能后,便加热盘管内流动着的介质产生蒸汽。一部分热量用来带动汽轮发电机组发电,另一部分热量则被贮存在蓄热器里,以备没有阳光时发电用。由于聚光倍数高达1000以上,接受器一般可以收集1000兆瓦级的辐射功率,产生1000度的高温,总效率在15%以上。 ?塔式电站的优点 一是是聚光倍数高,容易达到较高的工作温度,阵列中的定日镜数目越多,其聚光比越大,接收器的集热温度也就愈高。 ????二是能量集中过程是靠反射光线一次完成的,方法简捷有效。 ????三是接收器散热面积相对较小,因而可得到较高的光热转换效率 风能发电站原理 是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电。 风能发电原理图 生物能是以生物为载体将太阳能以化学能形式贮存的一种能量,它直接或间接地来源于 植物的光合作用,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗 矿物能的20倍。在各种可再生能源中,生物质是贮存的太阳能,更是一种唯一可再生的 碳源,可转化成常规的固态、液态和气态燃料。据估计地球上每年植物光合作用固定的 碳达 2x1011t ,含能量达 3x1021j。 生物能发电站原理 生物能发电优点 ⑴提供低硫燃料, ⑵提供廉价能源(于某些条件下), ⑶将有机物转化成燃料可减少环境公害(例如,垃圾燃料), ⑷与其他非传统性能源相比较,技术上的难题较少。 缺点 ⑴植物仅能将极少量的太阳能转化成有机物, ⑵单位土地面的有机物能量偏低, ⑶缺乏适合栽种植物的土地, ⑷有机物的水分偏多(50%~95%) 生物能直接或间接地来源于植物的光合作用,其蕴藏量极大,仅地球上的植物,每年生产量就像当于目前人类消耗矿物能的20倍,或相当于世界现有人口食物能量的160倍 生物能发电站原理图 生物能发电站及燃气供应系统原理图 燃气供应 将两个养殖场产生的粪便、居民生活垃圾、甘蔗加工厂产生的废物等有机物在隔绝空气,且在适宜的温度、湿度下,经过微生物的发酵作用产生一种可燃烧气体,即沼气。沼气的主要成分是甲烷,约占所产生的各种气体的60%一80%。甲烷是一种理想的气体燃料,它无色无味,与适量空气混合后即对燃烧。 一部分沼气用于供给居民区,其余的利用燃气轮机或者燃气内燃机进行发电,这就是沼气发电,也是生物质能发电。 冷库 利用降温设施创造适宜的湿度和低温条件的仓库。 又称冷藏库。是加工、贮存产品的场所。能摆脱气 候的影响,延长各种产品的贮存期限,以调节市场 供应。 原理:1、采取降低温度的方法(-25℃~+5℃)降低 病源菌的发生率和 果实的腐烂率使其不会变质。 2、通过低温减缓果品的呼吸代谢过
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