中国风光系统分析.doc

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中国风光系统分析

现在中国一共有9亿农村人口,其中有10%的农村人口还没有使用现代能源。通过各种形式的风光互补系统对丰富的可再生能源加以利用,是一种在边远地区推广能源建设的成本最低廉,效果最好的方式。 ??? 到1999年,中国一共有160,000座100W-5KW风力发电机,发电容量达到26.3MW;同时建成了发电容量13MW的柴油发电系统。这其中还包括了30座10KW-200KW的风光互补系统。这些风光互补系统分布在我国两种完全不同类型的地区:东南沿海的海岛地区和西北省份的偏远地区。在海岛上的风光互补系统采用风能发电/柴油发电机发电/蓄电池结合的技术。而内陆地区的风光互补系统主要采用了柴油发电技术。西藏的一些村级风光互补系统只采用了柴油发电技术和蓄电池相结合。一个风光互补建设项目的成功与否与多种因素有关。这些因素包括:系统设计、集成、设备质量和融资、项目管理归属权、系统操作、服务、维修等多种制度因素。 ??? 在中国进行风光互补项目建设的潜力是巨大的,因为现代能源服务尚不能达到的地方往往是蕴藏着丰富风能和太阳能资源的地方。而且风光互补系统本身独有的一些性质能够使其紧跟并促进农村经济建设的步伐。因此对于满足农村人口的远期能源需要和中国最贫困地区的可持续发展,风光互补技术是一项关键的能源建设技术手段。 风光互补:新能源的增长极 另一方面,虽然国家高度重视发展新能源产业,但近期风电、光伏行业频频被贴上“产能过剩”、“双反”和“行业整合”等传统制造业所常见的标签。面对新能源开发的瓶颈,采用新的思路和技术途径,最大化利用我国风能、太阳能资源,成为促进新能源产业发展的新课题。风能、太阳能小型化综合应用尤其是风光互补离网供电产业亟需推广。 风光互补成为新能源领域一个重要增长极 风光互补离网储能供电系统是目前发展较快且前景较广的风能、太阳能小型化综合应用系统。该系统通过风能、太阳能的综合应用,实现区域独立发电、分户独立发电以及单个设备独立供电。离网供电主要有中小型风力发电机独立发电、光伏独立发电、风光互补、风光柴互补、水光互补、水风互补、光柴互补等形式,单套系统装机容量通常在100w-20kw之间。很好地解决了单独使用风力发电或太阳能发电受季节和天气等因素制约的问题,使得风、光在昼夜变化和季节变化上形成了很强的互补性,提高了供电系统的稳定性和可靠性,同时大大降低了设备成本。 风光互补离网供电系统能有效利用自然能源,且不产生污染,可广泛应用于道路照明和指示系统、基站、加油站、边防哨所、海岛渔船、森林防火及安防监控、无电村(户)、提水灌溉等领域。我国地域辽阔,地形复杂,区域经济发展不平衡,独立运行的离网型新能源发电供电系统具有广阔的应用空间,是电网无法到达或电网延伸不到的贫困偏远地区的重要发电手段。离网供电的节能减排效益显著,市场空间巨大,完全有可能与大型并网风电、光伏电站并驾齐驱,成为新能源领域一个重要增长极。 政策应给予大力支持 与并网的大风电、光伏发电总装机容量相比,我国的离网供电系统的总装机容量的比重仍然很低。中国农业机械协会风能设备分会的李德孚专家接受记者采访时表示,中国的小型风电设备在技术和产量上都是世界第一,由于国内缺乏市场,80%的生产都用于出口。业内人士普遍认为,制约我国风光互补离网型供电产业发展的根本原因是国家层面重视程度还不够,认识不足,政策不到位,没能把风光互补离网型供电产业作为一个新能源产业的重要组成部分与大型风电、光伏并网发电同等对待。 在国外,离网型新能源供电系统已经受到政府的高度重视,并出台了相应的优惠政策。比如,美国对小型风电设备的税收优惠政策,30%的建设成本可以用来抵税;英国政府为达到2020年其电力需求,35%来自“绿色动力”的目标,对安装小型风电的农场主、牧民给予40%-60%的财政补贴;德国、日本、丹麦、新西兰等国家也同样出台了类似政策。小型风机发电的富余部分还可以并入电网兑现,不仅有效调动了业主积极性,而且切实减少了常规能源的消耗,减少了碳的排放量。 国家鼓励风电分散式开发,小型风电市场迎来发展新契机近几年来,在开发新能源步伐中,风电发展最为迅速,其中小型风电的开发越来越受到重视。国家能源局人士指出,未来一段时期内,国家将不再一味发展大型风电基地,也将鼓励风电的分散式开发,小型风电的相关扶持政策将会陆续出台。“十二五”期间,在加快发展千万千瓦级风电基地建设的同时,将积极推进小型分布式风电开发,加强海上风电建设。加快发展小型分布式风电项目或将成为推动风电持续发展的新契机。

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