调研一:光伏农业大棚
光伏农业大棚种植方案
光伏农业大棚种植方案随着人们对环境保护和可持续发展的意识提高,光伏农业大棚种植方案逐渐成为一种受欢迎的选择。
本文将介绍光伏农业大棚的概念,以及如何在其中种植作物,提供一个可行的光伏农业大棚种植方案。
一、光伏农业大棚的概念光伏农业大棚是将光伏发电技术应用于农业大棚的一种创新形式。
通过在农业大棚的顶部安装光伏组件,利用太阳能将光能转化为电能,供大棚内的设备和照明使用。
这种集成的光伏系统不仅能够提供清洁能源,还可以为农业生产带来诸多好处。
二、光伏农业大棚的优势1. 绿色环保:光伏农业大棚利用太阳能发电,不产生污染物和温室气体排放,符合环境保护的理念。
2. 节能减排:利用光伏电能替代传统电网供电,降低能源消耗和二氧化碳排放。
3. 增加收益:光伏农业大棚通过发电可以实现自给自足,甚至将多余电能卖回电网,带来额外的经济收益。
4. 调节气候:大棚顶部的光伏组件可起到遮阳、降温的作用,在改善大棚气候条件的同时,提高作物产量和品质。
5. 多种功能:光伏农业大棚既可以用于蔬菜种植,也可以用于花卉、草本植物等其他农作物的培育,具有很高的灵活性和多样性。
三、1. 光伏发电系统设计:在大棚顶部布置光伏发电组件,根据实际需求确定光伏板布置数量和倾角。
选择高效的光伏组件,并考虑组件的定期清洗和维护。
2. 农业种植规划:根据当地气候和市场需求,选择适宜的蔬菜或其他农作物进行种植。
考虑多季节轮作和合理的作物搭配,以最大程度地提高产量和经济效益。
3. 营造良好的生长环境:根据作物需求,合理调控大棚内的温度、湿度、光照和二氧化碳浓度等因素。
可以利用自动化控制系统,实现智能化管理和监测。
4. 水资源管理:光伏农业大棚可以采用循环灌溉系统,合理利用水资源,减少浪费。
同时,可以利用雨水、井水等非传统水源,达到节水效果。
5. 施肥管理:采用有机肥料和生物农药,减少化学农药的使用,保证农产品的绿色健康。
6. 病虫害防治:定期巡查和监测,及时发现和处理病虫害问题。
光伏农业大棚设计方案
光伏农业大棚设计方案光伏农业大棚是一种结合了光伏发电技术和农业种植技术的创新型农业生产模式。
其设计方案需要兼顾光伏发电和农业种植两个方面,以下是一个光伏农业大棚设计方案的参考:1.选择合适的场地:光伏农业大棚需要选择阳光充足、空旷无阻挡、地势略微高于周围地区的场地。
地理位置最好在太阳能热带带宽度内,以保证光伏发电效果。
2.确定大棚材料:大棚的覆盖材料需要选用透光性良好的材料,如玻璃、透明塑料板等。
同时也要考虑材料的耐候性、保温性和防腐性。
3.结构设计:大棚的结构需要稳固耐用,能够承受自然灾害和外部力的冲击。
可以选择钢结构或者混凝土墙等坚固的结构。
4.光伏组件的布置:光伏组件的布置需要充分考虑其与作物生长的协调性。
可以将光伏组件设置在大棚顶部或者侧面,以确保不会影响作物的正常生长和灌溉。
5.光伏发电系统:大棚中的光伏发电系统需要根据实际的发电需求进行设计,包括光伏组件、支架、逆变器、电池组等。
可以选择将部分发电用于大棚灌溉、供电等农业生产需求。
6.灌溉系统:大棚需要配备智能化的灌溉系统,能够根据作物生长的需要自动控制灌溉时间和土壤湿度。
可以结合光伏发电系统进行供电,实现节能环保。
7.温度、湿度和CO2控制系统:大棚内的温度、湿度和CO2浓度需要保持在适宜的范围内,以促进作物的正常生长。
可以利用传感器和控制器进行监测和调节。
8.智能化管理系统:大棚需要配备智能化的管理系统,能够实时监测和调控光伏发电、灌溉、温湿度等参数。
通过远程控制和数据分析,提高农业生产效益和资源利用效率。
综上所述,光伏农业大棚设计方案需要综合考虑光伏发电和农业种植的需求,以充分发挥两者的优势,提高农业生产效率和经济效益。
光伏农业大棚可行性报告
光伏农业大棚可行性报告1.背景介绍随着气候变化和能源问题的日益突出,寻找可持续发展的能源解决方案变得越来越重要。
同时,农业行业也面临许多挑战,如土地稀缺、水资源短缺和环境污染等问题。
为了解决这些问题,光伏农业大棚应运而生。
光伏农业大棚结合了太阳能光伏发电和农业种植,旨在提供清洁能源,并为农业提供良好的种植环境。
2.光伏农业大棚的原理光伏农业大棚利用太阳能光伏板发电,将光能转化为电能。
同时,大棚内设置适宜的温度、湿度和光照条件,为作物提供良好的生长环境。
光伏农业大棚的顶部安装光伏板,底部设置种植区域。
光伏板可以吸收阳光并转化为电能,一部分电能用于大棚内的照明、通风等设备,另一部分则可以卖给电网,从而产生收入。
3.光伏农业大棚的优势3.1清洁能源光伏农业大棚利用太阳能发电,是一种清洁能源的利用方式。
相比传统的化石燃料发电,光伏发电不会产生二氧化碳等温室气体,对环境没有污染。
3.2节约土地资源光伏农业大棚将太阳能板安装在大棚的顶部,不占用额外的土地资源。
这对于土地稀缺的地区来说尤为重要,可以最大限度地利用有限的土地。
3.3提高农作物产量和质量光伏农业大棚可以调节温度、湿度和光照条件,为农作物提供良好的生长环境。
在充足的阳光下,作物的光合作用增加,从而促进了生长速度和产量的提高。
同时,大棚内的环境可以更好地控制病虫害,减少化学农药的使用,提高农作物的质量和食品安全性。
3.4多元经营模式光伏农业大棚不仅可以发电,还可种植各种农作物。
农民可以根据市场需求选择适合的作物进行种植,增加收入来源。
此外,光伏农业大棚还可以发展农家乐、观光旅游等业务,进一步拓宽经营领域。
4.可行性分析4.1技术可行性光伏农业大棚的技术已经相对成熟,太阳能光伏板的效率和寿命都有了显著提高。
同时,大棚内环境的控制技术也越来越先进,可以提供适宜的生长条件。
4.2经济可行性光伏农业大棚的建设成本较高,包括太阳能光伏板的安装和大棚的改造成本。
光伏温室大棚研究报告
光伏温室大棚研究报告光伏温室大棚研究报告一、研究背景随着全球能源需求的增加和传统能源资源的逐渐枯竭,人们对可再生能源的利用越来越重视。
光伏技术作为一种利用太阳能发电的新能源技术,逐渐引起了人们的广泛关注。
为了进一步提高光伏发电的效率和应用领域,研究光伏温室大棚的可行性和应用效果具有重要意义。
二、研究目的本研究旨在探究光伏温室大棚在种植业中的应用效果,以期为农业生产提供清洁能源和可持续的发展途径。
三、研究方法1.建立光伏温室大棚模型,模拟不同条件下的能量收集和利用情况。
2.选择适宜的农作物进行试种,分析光伏发电对作物生长的影响。
3.收集和分析温室大棚光伏发电系统的发电效率和能量损耗情况。
4.比较光伏温室大棚与传统温室大棚的经济和环境效益。
四、研究结果根据实验数据和分析结果,得出以下结论:1.光伏温室大棚能够有效利用太阳能,并将其转化为电能,在满足温室内部照明和通风等需求的同时,还能实现发电。
2.光伏发电系统对作物生长的影响较小,在保证作物正常生长的前提下,还能提供照明和加热等辅助功能。
3.与传统温室大棚相比,光伏温室大棚具有更高的发电效率和更低的能量损耗,能够更好地满足农业生产的电力需求。
4.光伏温室大棚的投资成本较高,但在长期运行中能够获得更多的经济效益,并且对环境的污染较小,具有可持续发展的潜力。
五、结论与建议光伏温室大棚作为一种新兴的能源利用方式,在农业生产中具有广阔的应用前景。
我国农业产业庞大,应加大对光伏温室大棚的开发和推广力度,以增加清洁能源的利用率,并减少对传统能源的依赖。
此外,还需加强相关技术研究,提高光伏发电的效率和稳定性,进一步降低成本,以促进光伏温室大棚的可持续发展。
光伏农业大棚案例分析
光伏农业大棚一、背景介绍1、能源匮乏:我国的能源结构以煤为主,是世界上最大的煤炭消费国,相对于巨大的人口基数,面临的能源资源形势十分严峻。
2、环境污染:矿产资源能源等非可再生能源的生产和消费,对环境造成了极大的破坏和污染,节能减排形势严峻。
3、电力紧缺:农业大棚地理位置以农村、郊区为主,电力等能源非常短缺,传统电网难以到达这些地区。
4、国家政策:能源问题,农业问题越来越受到国家重视及相应的政策倾斜。
《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划定为BIPV(光伏建筑一体化)示范项目,享受国家财政补贴。
二、.社会经济效益提高土地利用率:可以在向阳面和背阴面根据不同的光照条件配置以对光照要求不同的植物;较高的大棚可以构建立体农业,借用LED进行补光,例如在育苗时,可以把育苗床上架等。
在一定的土地空间上,光伏农业大棚实现了农业作物经济和能源发电效益的“双赢”促进农民再就业:可以解决一部分农民以及40-60农村留守人员的就业农业高效规模化的示范作用:温室大棚与屋顶技术相结合的光伏大棚,不仅可以保证棚内设施的正常运转,还可以储存雨水、雪水等循环利用,是集低碳、节能、环保、旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目这极大地促进了传统农业向工业化农业的发展,也对地区的农业发展起到了良好的示范作用。
实现了农民、企业、政府的“多赢”局面观光旅游和生态农业一体化:“光伏生态大棚”还可与旅游结合构建观光农业,与社区农产品需求结合,构建社区农场,与市民体验结合构建开心农场等集高效种植、农业科普、休闲观光于一体的新型农业项目三、经济效益分析目前我国政策为金太阳工程补贴:约11元/W光伏建筑一体化补贴:元/W农业清洁能源补贴:上限10元/W分布式光伏电价标准:1元/kwh《太阳能光伏产业“十二五”规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划为光伏建筑一体化示范项目,享受国家财政补贴,根据电费收入、作物利润等,华盛绿能、保定天威、东方日升等进军光伏大棚的公司给出的结论是—6-8年收回成本。
光伏大棚可行性研究报告
光伏大棚可行性研究报告一、背景介绍光伏大棚是一种利用太阳能发电并同时种植农作物的新型设施。
它将光伏发电和农业种植相结合,既可以提供清洁能源,又可以增加农民的收入。
在当前环境保护意识日益增强的背景下,光伏大棚被认为是一种可行的解决方案。
本文将对光伏大棚的可行性进行研究,以评估其在实际应用中的效果和潜在问题。
二、光伏大棚的原理光伏大棚利用光伏电池板将太阳能转化为电能。
农作物种植在大棚内,光伏电池板覆盖在大棚的顶部或周围。
太阳能通过光伏电池板转化为直流电,然后通过逆变器转化为交流电。
交流电可以供给大棚内的灯光、通风设备等用电设备,多余的电能可以卖给电网。
三、光伏大棚的优势 1. 清洁能源:光伏大棚利用太阳能发电,不产生污染物和温室气体,对环境友好。
2. 节约土地:与传统太阳能发电站相比,光伏大棚可以兼顾农作物种植,不占用额外的土地资源。
3. 增加收入:光伏大棚可以同时发电和种植作物,农民可以获得太阳能发电收入和农作物收入,增加经济效益。
4. 调节气候:光伏大棚可以通过调整灯光和通风设备来控制温度和湿度,为作物提供良好的生长环境。
四、光伏大棚的可行性研究 1. 经济可行性:对于光伏大棚项目的投资成本、发电收益和农作物收入进行分析,以评估项目的经济可行性。
2. 技术可行性:研究光伏大棚的光伏电池板选型、布局和运维等技术要求,验证技术可行性。
3. 环境可行性:分析光伏大棚对环境的影响,包括土壤质量、水资源利用和生态保护等方面,评估环境可行性。
4. 社会可行性:考虑社会接受程度、政策支持和农民的意愿等因素,评估光伏大棚在社会层面的可行性。
五、光伏大棚的挑战和解决方案 1. 市场竞争:光伏大棚市场竞争激烈,需要寻找特色农产品和差异化经营策略来增加竞争力。
2. 技术难题:光伏大棚的技术创新和升级是一个持续的挑战,需要不断改进设备、提高发电效率和农作物产量。
3. 融资问题:光伏大棚项目的投资规模较大,需要寻找融资渠道和合作伙伴来支持项目的发展。
光伏农业大棚设计要点
光伏农业大棚设计要点光伏农业大棚是将光伏技术与农业生产相结合的一种新型农业模式。
它利用太阳能进行发电,为大棚提供所需的电力,同时通过光伏组件的遮阳作用和光谱调节,优化大棚内环境,促进作物的生长。
光伏农业大棚设计的要点包括大棚结构设计、光伏系统设计和农业种植布局设计等。
首先是大棚结构设计。
光伏农业大棚应能够充分利用太阳能资源。
大棚的朝向应选择光照充足、无遮挡的方向,并考虑到当地的气候特点,合理设置通风窗、卷帘等设施,以确保室内温湿度的控制。
大棚的材料应选用耐候性好、抗紫外线的材料,具备良好的保温、遮阳、遮雨性能。
其次是光伏系统设计。
光伏农业大棚的光伏系统应根据大棚的尺寸和作物的需求进行设计。
首先要确定光伏组件的安装方式,可以选择地面架或屋顶架安装,也可以考虑使用透明光伏玻璃来制作大棚的遮阳板。
其次是逆变器和蓄电池的选型,逆变器应具备较高的转换效率和较低的功耗,蓄电池应具备长寿命、快速充放电等特点。
此外,还要考虑光伏组件清洁系统、安全监测系统等配套设施的安装。
最后是农业种植布局设计。
光伏农业大棚的农业种植布局应根据作物的特性和光照需求进行合理布置。
一般来说,作物的种植应按照光照需求的大小进行分区。
对于高光照需求的作物,可以安排在大棚较为开阔的区域,避免光伏组件的阴影影响作物的生长。
对于光照需求较小的作物,可以安排在光伏组件下方,充分利用光伏组件的遮阳作用,提供合适的光照条件。
此外,还要注意不同作物之间的相互影响,避免病虫害的传播和土壤肥力的竞争。
光伏农业大棚设计的要点还包括应急设备的安装和维护计划的编制。
光伏系统应配置应急发电设备或备用电源,以应对突发情况或电力故障,确保大棚正常运行。
同时,还应编制光伏组件的定期清洗和维护计划,保持光伏组件的清洁和高效发电。
总之,光伏农业大棚设计的要点包括大棚结构设计、光伏系统设计和农业种植布局设计等方面的考虑。
通过合理的设计,光伏农业大棚能够提高农业生产效益,实现可持续发展。
光伏农业的可行性报告
光伏农业的可行性报告一、引言随着全球能源需求的不断增长和对环境保护的日益重视,可再生能源的开发和利用成为了当今世界的重要课题。
太阳能作为一种清洁、无限且广泛分布的能源,其应用领域不断拓展。
其中,光伏农业作为将光伏发电与农业生产相结合的新型模式,正逐渐引起人们的关注。
本报告将对光伏农业的可行性进行全面分析。
二、光伏农业的概念及类型光伏农业,简单来说,就是将太阳能光伏发电系统与农业生产相结合的一种创新模式。
它主要有以下几种类型:1、光伏蔬菜大棚:在大棚顶部安装光伏板,既能发电又能为棚内蔬菜提供适宜的光照和温度条件。
2、光伏养殖大棚:用于畜禽养殖,为养殖环境提供电力支持,同时控制温度、湿度等。
3、光伏鱼塘:在鱼塘上方搭建光伏板,实现发电与渔业养殖的双重效益。
三、光伏农业的优势(一)能源产出光伏板能够充分利用农业用地的空间,在不影响农业生产的同时,产生大量清洁的电能,为当地提供稳定的电力供应,减少对传统能源的依赖。
(二)农业生产优化光伏设施可以调节光照、温度和湿度等环境因素,为农作物和畜禽创造更适宜的生长条件,提高农产品的产量和质量。
(三)土地资源高效利用实现了一地两用,提高了土地的综合利用率,增加了单位土地面积的产出效益。
(四)增加农民收入农民不仅可以通过农业生产获得收益,还能通过光伏发电获得额外的收入,有助于提高农民的生活水平。
(五)环境保护减少了温室气体排放,对缓解气候变化和保护生态环境具有积极意义。
四、技术可行性分析(一)光伏发电技术目前,光伏发电技术已经相对成熟,光电转换效率不断提高,成本逐渐降低。
高效的光伏板能够在不同的气候条件下稳定工作,为农业生产提供可靠的电力支持。
(二)农业设施与光伏系统的结合通过合理的设计和安装,可以确保光伏板与农业设施之间互不干扰,实现协同运作。
例如,在大棚顶部安装光伏板时,要考虑采光角度和通风需求,以保证农作物的正常生长。
(三)智能监控与管理系统借助现代信息技术,如物联网、大数据等,可以实现对光伏农业系统的实时监控和智能化管理,及时发现并解决问题,提高系统的运行效率和稳定性。
光伏农业大棚的优势
光伏农业大棚的优势光伏农业大棚是将太阳能光电技术应用于农业种植中的一种先进的农业生产模式,它不仅可以提供极佳的光照条件和适宜的栽培环境,还可以通过太阳能发电系统将太阳能转化为电能,为大棚内的农作物提供照明和能源。
下面就让我们来看看光伏农业大棚的优势有哪些。
1. 节省农业生产成本光伏农业大棚是一种高效节能的农业生产模式。
它可以利用太阳能发电系统为大棚内的农作物供电,不需要消耗传统能源,因此可以大大减少农业生产成本。
同时,光伏农业大棚还可以提供适宜的温度、湿度和光照条件,从而节约了大量的水资源和化肥、杀虫剂等农业投入。
2. 提高农业生产效率光伏农业大棚可以提高农业生产的效率。
大棚内的光照、温度和湿度等参数可以进行精确控制,从而为农作物提供最适宜的生长环境,加快农作物生长速度、提高产量和品质。
此外,光伏农业大棚还可以延长农作物的生长周期,适应不同气候条件下的农业种植需求。
3. 提高农业生态环境质量光伏农业大棚还可以提高农业生态环境质量。
传统农业生产中,农药、化肥的使用频率较高,容易导致水体、土壤的污染,破坏生态环境。
而光伏农业大棚则通过减少农药、化肥的使用和提高水资源利用效率,可以减轻对环境的破坏,提高农业生态环境质量。
4. 增加农业生产可持续性光伏农业大棚还可以增加农业生产的可持续性。
在传统农业生产中,化肥、农药的使用频率高,而且一旦使用过度会对生态环境产生严重影响,同时也会增加农业生产的成本。
光伏农业大棚使用太阳能光伏发电系统代替传统电力,不仅能够减少传统能源的消耗,还可以实现农业生产与环境保护相协调,实现农业生产的可持续发展。
5. 提高农业生产的抗风险能力光伏农业大棚还可以提高农业生产的抗风险能力。
在气候变化的背景下,农业生产面临着很大的风险,如旱涝、自然灾害等。
而光伏农业大棚具备可调节、可控制的生长环境,可以对自然灾害做出更快、更有效的响应。
综上所述,光伏农业大棚作为一种新型的农业生产模式,有着优秀的性能,它能够提高农业生产效率,减少农业生产成本,及时处理自然灾害的农业生产风险,同时还能保护农业生态环境和促进农业生产的可持续发展,与此同时,光伏农业大棚的进一步发展也将对农业产业的转型和升级起到积极影响,增强农业产业的综合竞争力。
大棚设施调研报告
大棚设施调研报告引言大棚是一种重要的农业设施,通过控制温度、湿度、光照等条件,提供适合植物生长的环境。
近年来,大棚设施在农业生产中的应用越来越广泛,对于提高农作物产量、改善农业生产条件具有重要意义。
本报告对大棚设施的应用现状进行了调研,总结了大棚设施的特点和优势,同时也分析了存在的问题和挑战。
一、大棚设施的特点和优势大棚设施是一种人工创造的农业环境,具有以下特点和优势:1.1 隔离环境大棚设施可以隔离外界环境,有效防止病虫害的侵袭。
通过控制大棚内的温度、湿度和通风条件,可以提供一个适合植物生长的理想环境,减少植物生长过程中的风险,提高农作物产量和质量。
1.2 节约资源大棚设施可以节约土地和水资源。
由于大棚的立体型结构,可以在有限的土地空间内种植更多的作物,提高土地利用率。
此外,在大棚内通过滴灌、喷灌等方式进行灌溉,可以精确控制水量,降低水资源的消耗。
1.3 平衡气候大棚设施可以平衡气候条件,提供稳定的温度、湿度和光照条件。
在夏季,大棚可以遮挡热量,降低室内温度;在冬季,大棚可以保温,提供适宜的生长温度。
同时,大棚内可以利用遮阳网、遮雨棚等设施调节光照条件,提供适合作物生长的光照强度和光照时长。
1.4 增加生产效益大棚设施可以延长农作物的生长周期,增加产量和质量。
通过控制温度和湿度条件,可以调节植物的生长节律,延长生长周期,从而增加农作物的产量。
此外,大棚设施还可以减少外界环境因素对农作物的影响,提高农作物的品质和市场竞争力。
二、大棚设施的应用现状大棚设施的应用现状主要包括以下几个方面:2.1 蔬菜种植大棚设施在蔬菜种植中应用广泛。
通过控制温度、湿度和光照等条件,可以提供适合蔬菜生长的环境,提高蔬菜的产量和质量。
目前,蔬菜种植大棚主要集中在城市郊区和农村地区,供应当地市场和城市超市。
2.2 花卉种植大棚设施在花卉种植中也有广泛应用。
通过控制温度和湿度条件,可以提供适合花卉生长和开花的环境,延长花卉的花期,增加花卉的产量。
光伏农业 案例
光伏农业案例光伏农业是将光伏发电技术与农业生产相结合的一种新型农业模式,通过在农田、温室大棚等农业用地上安装光伏电池板,利用太阳能光照发电,为农业生产提供清洁能源,实现农业生产与能源利用的双重收益。
以下是光伏农业的一些案例:1. 河北省某光伏农业示范基地该示范基地位于河北省,占地面积约1000亩,利用光伏电池板覆盖农田,实现太阳能发电与农业种植的结合。
基地种植了大棚蔬菜和水稻,光伏电池板为蔬菜和水稻提供了稳定的电力供应,同时还为周边地区提供了清洁能源。
2. 江苏省南京市光伏农业示范项目该项目位于南京市,利用光伏电池板覆盖了大棚农田,实现了光伏发电与蔬菜种植的有机结合。
通过在大棚顶部安装光伏电池板,可以为大棚内的蔬菜提供充足的阳光,同时还能将多余的电力并入电网,为周边居民供电。
3. 山东省光伏农业扶贫项目山东省山区的一些贫困地区利用光伏发电技术改造农田,实施光伏农业扶贫项目。
通过在农田上安装光伏电池板,为农田提供电力,促进农田灌溉和农作物生长,改善当地农民的生活条件。
4. 广东省光伏温室大棚项目广东省一些温室大棚利用光伏发电技术进行改造,实现光伏发电与蔬菜种植的结合。
在温室大棚顶部安装光伏电池板,为温室内的蔬菜提供充足的阳光,同时还能将多余的电力并入电网,为周边居民供电。
5. 湖南省光伏农业旅游项目湖南省一些乡村地区将光伏发电与旅游业相结合,打造光伏农业旅游项目。
在农田、温室大棚等农业用地上安装光伏电池板,为农业生产提供清洁能源的同时,吸引游客前来参观,体验农业生产与太阳能利用的魅力。
6. 四川省光伏农业生态示范园四川省某地建设了光伏农业生态示范园,将光伏发电与生态农业相结合。
在农田上安装光伏电池板,为农田提供电力的同时,注重生态环境保护,推广有机种植、生态养殖等绿色农业模式,实现农业生产与环境保护的双重效益。
7. 宁夏回族自治区光伏农业扶贫基地宁夏回族自治区的一些贫困地区利用光伏发电技术改造农田,实施光伏农业扶贫项目。
光伏大棚技术领先 发电种菜都能赚钱
光伏大棚技术领先发电种菜都能赚钱作者:来源:《农业知识·百姓新生活》2013年第09期山东省即墨市普东镇投资2000余万元,建起6座光伏生态农业大棚,棚顶安装薄膜太阳能电池板,并将蔬菜生长所需的红光引入大棚。
棚内建有LED纳米补光系统,阴雨、夜晚等光照不足时可为蔬菜提供足够光照,从而缩短蔬菜生长周期,提高蔬菜产量和质量。
据悉,每座大棚年可发电效益30万元。
每座大棚占地4667平方米(7亩),棚内作物利润按每667平方米(1亩)每年2.5万元算,这样一个棚每年农业收入可达17.5万元,明显高于传统模式的大棚种植效益。
这种光伏生态农业大棚比一般农业大棚要高大宽敞得多,棚顶一块块或透明、或彩色的玻璃相间,棚下,一畦畦蔬菜、茶叶、苗木生长茂盛。
把透光性薄膜太阳能电池和设施农业大棚结合起来,棚顶发电,棚内种植农作物。
这是“五连跨大棚”,一“跨”12米,足以实现机械化耕作。
大棚中的菜栽生长期短,都是大棚顶部数百块“小黑板”——太阳能电池板的功劳。
这些光伏太阳能电池板产生的电力除了供应大棚,还可并入国家电网,享受国家给予的电力补贴。
据介绍,《太阳能光伏产业十二五发展规划》将太阳能农业大棚的模式划定为BIPV(光伏建筑一体化)示范项目,享受国家补贴。
山东省内给予每千瓦时1.2元的上网电价并由国家电网统一收购。
大棚棚顶及南立面铺设10%透光薄膜太阳能电池板,按棚顶50%铺设计算,每个太阳能大棚相当于一个2000千瓦电站,每年发电28万千瓦时,仅发电一项就产出30万元,棚里种菜,棚顶发电,一棚多用的“光伏太阳能大棚”既不浪费土地,还能给农民带来额外的发电收入,彰显了绿色与科技的魅力。
光伏大棚采用全光透谱光率达到5%~12%的非晶硅薄膜太阳能电池作为棚顶材料,利用薄膜分光技术、LED夜间补光系统和物联网智能控制技术,同时采用地源通风、自动滴灌等现代农业技术,实现“棚顶太阳能发电,棚内发展生态农业”的有机结合。
调研农业大棚搭建情况报告
调研农业大棚搭建情况报告调研农业大棚搭建情况报告一、调研目的与方法本次调研旨在了解农业大棚搭建的情况,分析目前存在的问题,并提出改进建议。
调研方法主要包括实地走访、问卷调查和相关文献研究。
二、调研结果1.搭建情况通过实地走访,我们发现大多数农村地区存在农业大棚的搭建现象。
这些农业大棚主要依靠农户自建,有些地方也有专业团队提供搭建服务。
大棚的材料主要以塑料薄膜和钢架为主,部分地区也使用玻璃等材料。
大棚面积大小不一,有的只有几十平方米,而有的农户甚至建造了数千平方米的大型温室。
2.问题分析尽管农业大棚建设带来了一定的经济效益,但在实践中也暴露出一些问题。
首先,农业大棚建设过程中,一些农民由于经验不足,存在不规范施工的情况。
例如,建设过程中的定位、固定和排水等环节可能存在缺陷,会降低大棚的稳定性和使用寿命。
其次,农业大棚的设计存在问题。
一些大棚采用的材料质量较差,不具备足够的抗风、抗雨能力,容易受到自然灾害的破坏。
同时,大棚的通风、遮阳等设计也未充分考虑到植物的生长需求,导致光线、温度、湿度等参数无法良好调节。
最后,农业大棚建设缺乏科学指导和规范。
农户在搭建大棚时缺乏专业指导,往往依靠经验和口口相传的做法,容易造成建设质量参差不齐,无法实现预期的农业产出。
三、改进建议针对上述问题,我们提出以下改进建议:1.加强农民培训。
应提供农业大棚搭建和管理的培训,提高农民的建设技能和管理水平,增强他们应对自然灾害和疫病的能力。
2.优化大棚设计。
应加强研发工作,设计抗风、抗雨能力强,且能满足植物生长需求的农业大棚。
同时,合理配置通风、遮阳等设备,提高栽培效果。
3.制定建设规范。
应制定农业大棚建设的相关规范,明确建设标准和技术要求,引导农户严格按照规范建设大棚,提高建设质量。
4.加强监督检查。
应建立健全农业大棚建设的监督机制,加强对大棚搭建质量的监督和抽查,及时发现问题并加以整改。
四、结论农业大棚搭建在一定程度上推动了农业产业的发展,但在实践中存在一些问题。
温室大棚调研报告
温室大棚调研报告温室大棚调研报告一、调研目的本次调研的目的是了解温室大棚在现代农业中的应用情况以及其对农业产业的影响。
通过了解温室大棚的优势和不足,分析其发展空间和市场需求,为今后的农业发展提供有益的参考。
二、调研方法本次调研采用的主要方法是实地走访温室大棚农场和农业市场,观察和记录温室大棚的种植情况、种植品种、生产效益,以及销售情况和市场需求。
同时,还进行了对温室大棚技术和管理的咨询与交流,以获取更详细的信息和数据。
三、调研结果1. 温室大棚在农业中的应用情况实地调研发现,温室大棚在现代农业中得到了广泛应用,主要用于蔬菜和花卉的种植。
通过温室大棚的控制环境温度、湿度和光照等因素,可以提高作物的生长速度和产量,延长生长季节,减少病虫害的发生,提高农业生产的稳定性。
2. 温室大棚的优势和不足温室大棚的主要优势是灵活性和生产效益。
因为温室内部环境条件可以自由调节,一年四季都可以种植,不受天气等因素的限制。
同时,温室大棚还可以提高作物的产量和质量,减少投入物资和能源的浪费,降低生产成本。
然而,温室大棚也存在一些不足之处。
首先,建设和维护成本较高,需要投入大量的资金和人力。
其次,温室大棚的种植技术要求较高,需要农民具备专业的知识和经验。
此外,在温室大棚中种植的作物容易受到病虫害的侵害,需要加强管理和病虫害防治。
3. 温室大棚的发展空间和市场需求目前,随着人口的不断增加和城市化进程的加快,对种植蔬菜和花卉等需求也在不断增加。
同时,市场对优质、安全、绿色农产品的需求也越来越高。
温室大棚作为一种现代农业技术,在满足市场需求的同时,能够有效提高种植效益,减少土地资源的浪费和污染,具有很大的发展空间。
四、结论和建议通过本次调研,我们可以看到温室大棚在现代农业中的重要地位和应用前景。
作为一种高效、节约资源和环保的农业生产方式,温室大棚的发展受到政府和市场的广泛关注。
在今后的农业发展中,我们建议政府加大对温室大棚建设的支持力度,提供相关的政策支持和资金扶持,鼓励农民进行温室大棚的建设和管理。
版光伏农业大棚项目可行性研究报告
版光伏农业大棚项目可行性研究报告一、项目背景和目的光伏农业大棚是将光伏发电与农业种植相结合的一种新型农业发展模式,可以解决传统农业发展面临的资源短缺、环境污染等问题。
本项目旨在通过建设光伏农业大棚,利用太阳能发电为农业种植提供动力,提高农业生产效率和农产品品质,促进农村经济的发展。
二、市场分析1.光伏农业大棚具有很强的市场需求。
随着农业现代化的推进和环境保护意识的增强,越来越多的农户和农业企业开始关注光伏农业大棚的建设与发展。
2.光伏农业大棚具有广阔的应用前景。
光伏农业大棚可以应用于各种农业种植,如蔬菜、水果、中药材等,具有广泛的市场需求。
三、技术分析1.光伏农业大棚的太阳能发电技术已经相对成熟,可以通过搭建太阳能光伏电池板来收集太阳能,转化为电能供农业种植使用。
2.光伏农业大棚的灌溉技术可以采用滴灌和喷灌等现代化灌溉技术,提高农作物灌溉效率,减少水资源浪费。
四、项目投资分析1.光伏农业大棚项目的投资主要包括光伏发电设备的购置和安装费用、大棚建设费用、灌溉设备费用等。
2.光伏农业大棚项目的投资回报较高,可以通过太阳能发电收益和农产品销售收益实现盈利。
五、项目实施计划1.光伏农业大棚项目的实施计划包括选址、设计、采购设备、建设大棚、安装设备、试运行等。
2.光伏农业大棚项目的实施周期相对较长,一般需要6个月以上。
六、风险分析1.光伏农业大棚项目面临的风险主要包括自然灾害、市场变化、技术风险等。
2.通过制定科学的风险管理计划和灵活的经营策略,可以有效降低光伏农业大棚项目的风险。
七、可行性验证光伏农业大棚项目的可行性主要体现在以下几个方面:1.市场需求:光伏农业大棚有广阔的市场需求和应用前景。
2.技术成熟度:光伏农业大棚的技术已经相对成熟,可以保证项目的顺利实施和运营。
3.投资回报:光伏农业大棚项目具有较高的投资回报率,可以实现盈利。
综上所述,光伏农业大棚项目具有良好的可行性,可以通过合理的投资和管理,为农业发展和乡村经济的发展做出积极贡献。
光伏农业大棚设计方案
光伏农业大棚设计方案随着全球能源危机的不断加剧,可再生能源的开发和利用愈发受到人们的关注。
太阳能作为最为广泛的可再生能源之一,在农业领域的应用也越来越受到重视。
本文将介绍一种光伏农业大棚设计方案,旨在提供一种高效、可持续的农业种植模式。
一、设计原则1.1 综合效益优先:光伏农业大棚既要满足农作物的生长需求,又要有效利用太阳能资源。
因此,在设计方案时要将农业生产与光伏发电相结合,实现综合效益的最大化。
1.2 可持续发展:设计方案应以减少能源消耗和环境影响为目标,采用环境友好型材料和技术,确保农业生产的可持续发展。
1.3 灵活性与扩展性:光伏农业大棚的设计应具备一定的灵活性,能够适应不同的气候、地形和农业需求。
同时,应考虑到未来扩展的可能性,方便进行规模化种植。
二、大棚结构设计2.1 大棚布局:根据实际情况,可以采用单坡、双坡或多坡结构。
要保证光照充足,减少阴影遮挡对农作物生长的影响。
2.2 建筑材料:选择透明度高、耐候性好的材料,如高强度玻璃或透明塑料。
能够最大程度地吸收和利用太阳能,提高发电效率。
2.3 光伏组件安装:光伏组件可安装在大棚的墙壁、屋顶或者棚架上,以实现最佳的太阳能收集效果。
合理布置光伏组件,避免彼此之间产生遮挡。
三、电力系统设计3.1 光伏阵列:根据大棚的需求和太阳能资源分布,确定合适的光伏阵列的规模和布局。
光伏组件的安装应考虑方便维护和清洁,保证其正常发电。
3.2 电能储存:选择合适的储能设备,如蓄电池系统,将白天收集到的电能储存起来,以供夜间或云雨天使用。
3.3 运行监控:安装自动监控系统,及时了解光伏发电系统的运行情况,以便及时维护和故障排除。
四、农业生产系统设计4.1 温室控制:根据农作物的生长需求,设计合适的温室控制系统,包括温度、湿度、通风等参数的控制,以确保农作物的生长环境最为适宜。
4.2 水资源利用:设计合理的灌溉系统,包括收集雨水、循环利用水等,以减少对水资源的浪费。
大棚改造调研总结范文
一、调研背景随着我国农业现代化进程的不断推进,设施农业已成为农业发展的重要方向。
为了提高农业生产效率,改善农产品品质,各地纷纷加大了对设施农业的投入。
然而,现有的大棚设施普遍存在设施老化、技术水平落后等问题,制约了设施农业的发展。
为了深入了解大棚改造的现状,分析存在的问题,提出改进措施,我们组织开展了本次大棚改造调研。
二、调研方法本次调研采用实地考察、问卷调查、访谈等方法,对全国范围内的大棚改造项目进行了全面调研。
调研对象包括政府部门、农业企业、农民合作社、科研机构等。
三、调研结果1. 大棚改造现状(1)设施老化:部分大棚建设年代较早,设施老化严重,存在安全隐患。
(2)技术水平落后:现有大棚多采用传统技术,自动化、智能化程度低,难以满足现代农业发展需求。
(3)经济效益低:部分大棚因设施老化、技术落后,导致农产品产量低、品质差,经济效益低下。
2. 存在的问题(1)资金投入不足:大棚改造需要大量资金投入,但政府、企业、农民等各方投入不足,制约了改造进程。
(2)技术支持不足:现有大棚改造技术支持体系不完善,缺乏专业的技术指导和培训。
(3)政策支持力度不够:国家和地方政府对大棚改造的政策支持力度不够,缺乏相应的扶持政策。
四、改进措施1. 加大资金投入:政府、企业、农民等多方应共同加大资金投入,确保大棚改造项目顺利实施。
2. 完善技术支持体系:建立健全大棚改造技术支持体系,加强对农民的技术培训和指导。
3. 制定扶持政策:国家和地方政府应制定相关政策,加大对大棚改造项目的扶持力度。
4. 加强项目管理:建立健全大棚改造项目管理机制,确保改造项目按计划、高质量完成。
五、总结本次大棚改造调研旨在全面了解我国大棚改造的现状,分析存在的问题,提出改进措施。
通过调研,我们认识到大棚改造对于提高农业生产效率、改善农产品品质、促进农业现代化发展具有重要意义。
在今后的工作中,我们将继续关注大棚改造领域,为推动我国设施农业高质量发展贡献力量。
【农业科普】光伏农业的主要特点与效益分析
【农业科普】光伏农业的主要特点与效益分析光伏农业大棚是集太阳能光伏发电、智能温控系统、现代高科技种植为一体的温室大棚,大棚采用钢制骨架,上覆盖太阳能光伏组件,同时保证太阳能光伏发电和整个温室大棚农作物的采光需求。
太阳能光伏所发电量,可以支持大棚的灌溉系统,对植物进行补光、解决温室大棚冬季供暖需求,提高大棚温度,促使农作物快速生长。
光伏农业大棚的优势光伏农业大棚是光伏应用的一种新的模式。
与建设集中式大型光伏地面电站相比,光伏农业大棚项目有诸多的优势:1有效缓解人地矛盾,促进社会经济可持续发展光伏农业大棚发电组件利用的是农业大棚的棚顶,并不占用地面,也不会改变土地使用性质,因此能够节约土地资源。
可在有效扭转人口大量增加情况下耕地大量减少方面起到积极作用。
另一方面,光伏项目在原有农业耕地上建设,土地质量好,有利于开展现代农业项目,发展现代农业、配套农业有利于第二、三产业与第一产业的结合。
而且可以直接提高当地农民的经济收入。
2可灵活创造适宜不同农作物生长的环境通过在农业大棚上架设不同透光率的太阳能电池板,能满足不同作物的采光需求,可种植有机农产品、名贵苗木等各类高附加值作物,还能实现反季种植、精品种植。
3满足农业用电需求、产生发电效益利用棚顶发电可以满足农业大棚的电力需求,如温控、灌溉、照明补光等,还可以将电并网销售给电网公司,实现收益,为投资企业产生效益。
4绿色农业生产的新路径与传统农业相比,更加重视科技要素的投入,更加注重经营管理,更加注重劳动者素质的提高,作为一种新型的农业生产经营模式,在带动区域农业科学技术推广和应用的同时,通过实现农业科技化、农业产业化,将成为区域农业增效和农民增收的支柱型产业。
光伏农业大棚的种植1经济价值高的农作物光伏农业大棚可以重点发展有机特色蔬菜、食用菌和中草药的设施化生产,适度发展观赏苗木种植,提高单位土地产值和农产品的附加值。
多数食用菌菌丝体生长阶段不需要光,弱光也无不良反应,可种植食用菌的植香菇、平菇、双孢菇和金针菇等品种;根据蔬菜对光照强度要求的不同可分为要求较强光照的蔬菜、适宜中等光照的蔬菜和比较耐弱光的蔬菜。
光伏农业社会实践报告
一、前言随着我国能源结构的不断优化和农业现代化的推进,光伏农业作为一种新型的农业生产模式,逐渐受到了广泛关注。
光伏农业是将太阳能光伏发电与农业生产相结合,实现农业与能源的协同发展。
为了深入了解光伏农业的实践情况,我们组织了一支社会实践团队,对某光伏农业示范项目进行了实地调研。
以下是我们对此次实践活动的总结报告。
二、实践背景1. 光伏农业的兴起近年来,我国光伏产业快速发展,光伏发电成本逐渐降低,光伏农业作为光伏产业的一个重要应用领域,逐渐崭露头角。
光伏农业具有以下优势:(1)清洁环保:光伏农业利用太阳能发电,不产生污染,有利于改善农村生态环境。
(2)资源互补:光伏农业可以将太阳能转化为电能,为农业生产提供电力支持,提高农业生产效率。
(3)经济效益:光伏农业可以实现农业与能源的协同发展,提高土地利用率,增加农民收入。
2. 实践目的本次社会实践旨在了解光伏农业的发展现状,分析光伏农业的优势与不足,为光伏农业的推广应用提供参考。
三、实践内容1. 光伏农业示范项目调研我们选取了某光伏农业示范项目作为调研对象,对项目进行了实地考察。
调研内容包括:(1)项目规模:项目占地面积约100亩,设有光伏发电板和农业种植区。
(2)种植作物:种植区主要种植了蔬菜、水果等经济作物。
(3)光伏发电系统:采用单晶硅光伏发电板,装机容量为100千瓦。
(4)农业灌溉系统:采用滴灌技术,实现精准灌溉。
2. 光伏农业技术应用在调研过程中,我们了解了光伏农业技术的主要应用:(1)光伏发电:利用太阳能光伏发电板将太阳能转化为电能,为农业生产提供电力支持。
(2)农业种植:在光伏发电板下进行农业生产,提高土地利用率。
(3)农业灌溉:采用滴灌技术,实现精准灌溉,提高水资源利用率。
四、实践成果1. 光伏农业优势(1)清洁环保:光伏农业利用太阳能发电,不产生污染,有利于改善农村生态环境。
(2)资源互补:光伏农业可以将太阳能转化为电能,为农业生产提供电力支持,提高农业生产效率。
大棚设施调研报告
大棚设施调研报告一、调研目的和背景随着人们对农产品质量和供应链透明度要求的提高,大棚种植作为一种保护性栽培方式,逐渐受到关注。
本次调研旨在深入了解大棚设施的发展现状、特点以及存在的问题,为农业生产提供科学依据。
二、调研对象和范围本次调研选择了福建省某县的几家大棚种植农户作为调研对象。
调研范围主要包括大棚设施类型、设施结构、环境控制设备、管理模式等。
三、调研方法和过程1. 文献资料收集:收集相关期刊、论文、技术报告等文献,了解大棚设施的发展历程和技术变革。
2. 实地调研:深入大棚种植现场,与农户交流,观察和记录大棚设施的类型、结构和配置。
3. 问卷调查:设计调查问卷,针对农户进行问卷调查,了解大棚设施的使用情况和管理模式。
四、调研结果和分析1. 大棚设施类型:调研结果显示,大棚设施主要分为塑料薄膜大棚、玻璃大棚和钢骨架大棚三种类型。
2. 设施结构:塑料薄膜大棚多采用钢管和镀锌管搭架,玻璃大棚多采用铝合金框架,钢骨架大棚采用钢材结构。
3. 环境控制设备:大棚设施普遍配置了通风设备、遮阳网、加温设备和浇灌系统等,以满足作物生长的需求。
4. 管理模式:大棚设施的管理模式多样化,有自营种植模式、合作社农户模式和科技服务公司托管模式等。
五、存在问题和建议1. 设施更新升级的需求:部分农户的大棚设施老化严重,需要引导农户进行设施更新和升级。
2. 环境控制技术的应用:部分农户对环境控制技术了解不深,需要加强对环境控制技术的宣传和培训。
3. 产销对接不畅:部分农户面临产销问题,需要加强与市场、农产品加工企业的对接,提升销售渠道。
六、结论大棚设施在农业生产中发挥着重要作用,但仍存在设施老化、技术应用不足和产销问题等挑战。
建议加大设施更新和升级力度,加强对农户的技术培训和市场对接支持,进一步推动大棚设施的发展和农业现代化进程。
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光伏农业大棚一、背景介绍:1、能源匮乏:我国的能源结构以煤为主,是世界上最大的煤炭消费国,相对于巨大的人口基数,面临的能源资源形势十分严峻。
2、环境污染:矿产资源能源等非可再生能源的生产和消费,对环境造成了极大的破坏和污染,节能减排形势严峻。
3、电力紧缺:农业大棚地理位置以农村、郊区为主,电力等能源非常短缺,传统电网难以到达这些地区。
4、国家政策:能源问题,农业问题越来越受到国家重视及相应的政策倾斜。
《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划定为BIPV(光伏建筑一体化)示范项目,享受国家财政补贴二、光伏农业大棚介绍:光伏是将太阳光辐射能直接转换为电能的新型发电系统。
大棚的“升温、保温”一向是搅扰农户的重点问题。
“光伏农业大棚”,有望解决这一难题。
由于夏季的高温,在6-9月份众多品类的蔬菜无法正常成长,而“光伏农业大棚”如同在农业大棚外表添补了一个分光计,可隔绝红外线,禁止过多的热量进入大棚;在冬季和黑夜的时候,则能禁止大棚内的红外波段的光向外辐射,降低晚上温度下跌的速度,起到保温的作用。
“光伏农业大棚”能供给农业大棚内照明等所需电力,剩余的电还能并网。
在“光伏农业大棚”离网体系中,可与LED体系相调配,白天发电保障植物的成长;黑夜LED体系可应用白天发的电,给植物供给光照。
三、系统原理:组件:以半透明非晶薄膜为主,可以根据需要做透光度,亦可做柔性。
四、应用原理:太阳光入射到地球表面包括:紫外线、可见光及红外线。
紫外线占7% (改变植物物质结构,具有破坏性)可见光占71% (提供照明、供植物光合作用)红外线占22% (产生热能)农作物光合作用示意图非晶硅单结薄膜透光组件光谱透过率太阳光谱在280 ~ 315nm时,对植物形态与生理过程的影响极小;太阳光谱在315 ~ 400nm时,植物对叶绿素吸收减少,影响光周期效应,阻止植物茎伸长;太阳光谱在400 ~ 520nm(蓝光)时,植物对叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大;太阳光谱在520 ~ 610nm时,植物对色素的吸收率不高;太阳光谱在610 ~ 720nm(红光)时,植物对叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响;太阳光谱在720 ~ 1000nm时,吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽;太阳光谱大于1000nm时,太阳能将转换成为热量。
(以上数据具有普遍代表性,具体到某品种可能有差异)总结:因此太阳光谱在400 ~ 520nm(蓝光)和太阳光谱在610 ~ 720nm(红光)这两个区间最有利于植物生长。
为了增加植物所需要的光谱,可以采用两种方式:屋顶薄膜太阳能电池板和普通透明白玻璃间隔排列;采用LED灯补充植物需要的光谱,达到植物生长的光环境。
同时,非晶硅薄膜太阳能组件发电需要的主要光谱为600nm,对紫外线几乎不透过,能有效阻挡紫外线对植物的生长影响。
发电的同时确保植物光合作用有效进行,并起到有效的保温作用。
五、建筑方案(天威薄膜示例):类型一类型二六、光伏大棚温室系统可选配置:1、开窗系统(以达到通风降温的效果)例如湿帘—风机降温系统:利用水的蒸发降温原理实现降温目的。
特制的湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙,当空气穿透湿帘介质时,与湿润介质表面进行水气交换以实现对空气的加湿与降温。
2、喷雾系统(对于温室不仅起灌溉作用,还可以起到降温,调节湿度,叶面施肥等作用)3、LED 植物生长灯(400 ~ 520nm--蓝色的光线以及610 ~ 720nm--红色光线,对于光合作用最大。
520 ~ 610nm--绿色的光线,被植物色素吸收的比率很低)。
通过改变电流可以使LED发出不同颜色的光,LED 还可以方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。
如小电流时为红色的LED,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
叶绿素a,b 的吸收峰选择蓝红LED 灯,两种波长的光线,覆盖光合作用所需的波长范围。
蓝色(470nm)和红色(627nm)的LED灯,可以提供植物所需的光线。
七、应用优点:1.光伏发电效益一部分对棚内设施供电,多余部分可以并网出售或蓄电池储存夜间使用。
2.社会经济效益提高土地利用率:可以在向阳面和背阴面根据不同的光照条件配置以对光照要求不同的植物;较高的大棚可以构建立体农业,借用LED进行补光,例如在育苗时,可以把育苗床上架等。
在一定的土地空间上,光伏农业大棚实现了农业作物经济和能源发电效益的“双赢”促进农民再就业:可以解决一部分农民以及40-60农村留守人员的就业农业高效规模化的示范作用:温室大棚与屋顶技术相结合的光伏大棚,不仅可以保证棚内设施的正常运转,还可以储存雨水、雪水等循环利用,是集低碳、节能、环保、旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目这极大地促进了传统农业向工业化农业的发展,也对地区的农业发展起到了良好的示范作用。
实现了农民、企业、政府的“多赢”局面观光旅游和生态农业一体化:“光伏生态大棚”还可与旅游结合构建观光农业,与社区农产品需求结合,构建社区农场,与市民体验结合构建开心农场等集高效种植、农业科普、休闲观光于一体的新型农业项目八、经济效益分析:目前我国政策为金太阳工程补贴:约11元/W光伏建筑一体化补贴:7.5元/W农业清洁能源补贴:上限10元/W分布式光伏电价标准:1元/kwh《太阳能光伏产业“十二五”规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划为光伏建筑一体化示范项目,享受国家财政补贴,根据电费收入、作物利润等,华盛绿能、保定天威、东方日升等进军光伏大棚的公司给出的结论是—6-8年收回成本。
光伏大棚的经济效益主要由光伏发电并网补贴和农作物经济效益构成。
一般农业蔬菜大棚造价不超过100元/平方米,而光伏农业大棚造价目前大概为每亩15万元。
分析一:分析二:建一个100米×10米的标准太阳能光伏蔬菜大棚需投资85万元,但5年半即可收回全部投资,大棚寿命可长达25年。
以一个黄瓜大棚为例,一个大棚可产黄瓜2.5万公斤,按平均价每公斤6元算,可卖15万元。
光伏发电一年10万度,按国家政策收入10万元。
扣除相关成本后,一个棚年纯收入可达18多万元,5年半时间足可收回全部投资。
分析三:九、风险分析:1.政府扶持政策变动——目前财政补贴政策的变化不会给公司生产经营业绩带来很大的风险,但是对于光伏农业大棚,若补贴政策发生变动,将对企业的经营成果产生不利影响。
2.自然灾害的影响——台风、洪水等突发性灾害;地面沉降、土地沙漠化、干旱等在较长时间中才能逐渐显现的渐变性灾害都将是影响光伏大棚正常作物生长的风险因。
十、现存问题:由于薄膜光伏太阳能农业大棚模式在我国才刚刚启动,而且多为示范区,太阳能装机容量普遍较小,目前并没有大规模推广,还存在诸如前期投入成本较高、太阳能发电与农作物生产相结合关键技术不成熟、运营保障技术不到位以及国家扶持资金比例不高等问题。
具体体现为:(一)前期投入成本很高,农业企业或农民独自承担不起目前,我国的非晶体硅薄膜光伏太阳能电池生产线大部分引自国外,国内企业并不掌握太阳能电池制造的核心技术,加之近年来原材料价格步步攀升,导致我国的太阳能电池生产成较高。
据调查,一块非晶体硅薄膜太阳能电池板(长1.4米,宽1.1米)的内销价格为1000元人民币或1瓦6元人民币,如果一亩设施农业大棚顶的2/3面积安装太阳能电池板(太阳能装机容量50千瓦),仅太阳能电池板至少需30万元人民币,如果再加上安装费、控制器、变电器、配电箱以及蓄电池等,可能要高达50万元,整个薄膜光伏太阳能农业大棚(玻璃温室类型,内有加温、降温和通风设施)的总投入大概需要近100万元。
从表1可知,目前我国在建的或已建成的薄膜光伏太阳能示范大棚均全部由当地政府直接投资,规模较大的才有企业资金参与。
因此,如果没有政府资金的投入,完全由企业或个人承担,负担压力较大,不利于在大面积设施农业大棚上的应用。
(二)薄膜光伏太阳能电池与农作物生产相结合关键技术不成熟传统的太阳能电池是晶硅电池且不透光,近年来快速发展的是薄膜非晶硅太阳能电池,这种太阳能电池的最大优点是可以透光,而且温度系数低,在阴天雨天和雾天也能发电,常年累计发电量比晶硅电池发电效率可提高20%左右。
据调查,这种薄膜太阳能电池的最大吸收波峰在400-600nm,而植物进行光合作用的有效光谱为440nm的蓝光和660nm的红光区,在理论上薄膜太阳能电池的最大吸收波峰与植物光合作用的吸收波峰并不冲突,可以通过薄膜分光技术将植物吸收的光透过太阳能电池板供植物进行光合作用,其它的光用来发电。
但目前将这种技术应用在设施农业大棚上,是否能完全不影响植物的正常生长还缺乏相应的前期实验研究,而且如何将分光技术与太阳能电池更科学地结合起来,也是一个新的课题,现在研究的很少,都在探索之中。
(三)已建成的薄膜光伏太阳能农业大棚多为示范工程,与农业生产结合不紧密薄膜光伏太阳能农业大棚虽然在我国多个省份大大小小的已建成了20多个,但多数均是概念性的示范性工程。
通过到山东、江西等地的示范点调研,发现建成的薄膜光伏太阳能农业大棚大多数均没有充分利用,棚内种植农作物很少,甚至只是一个能利用太阳能发电的大棚,棚内并没有任何农作物。
当前,薄膜光伏太阳能农业大棚作为一种新生事物,仅是概念性的展示,并没有和实际农业生产紧密结合,没有起到既能利用太阳能发电,又能进行农作物生产一举两得的双赢效果。
(四)配套设施不完善及运营保障技术不到位,导致实际应用效果不理想由于目前大部分的薄膜光伏太阳能农业大棚仅是示范,所以棚内并没有相应的农业生产设施如降温和加温设施。
我国大部分地区四季分明,夏天温度普遍很高,冬季温度又很低,如果建成的薄膜光伏太阳能农业大棚内没有相应的降温和加温设施,在炎热和寒冷的季节也很难保证能进行农作物的正常生产。
而且大部分农业企业和农民种植者并不掌握太阳能电池的日常维护和保养技术,很多太阳能电池加工企业在建成大棚后并没有后续的运营保障技术服务,一旦太阳能电池出现问题就很难保证能正常运行,因此已建成的大部分薄膜光伏太阳能大棚存在应用效果不理想的状况。
(五)太阳能发电量与农业生产用电量不相匹配,与当地电网并网存在较大困难薄膜光伏太阳能大棚能利用太阳能发电,发的电也能应用到棚内农作物相应生产设施上如降温和升温设施,但发电量与用电量并不匹配。
比如在炎热的夏季和寒冷的冬天,太阳能发的电量远达不到农业生产用的电量,相反如果是在一般的天气,太阳能发的电量就会超过农业生产用电,就会存在多余的发电量。
解决的办法就是与当地电网并网,但目前与当地电网并网存在成本高,并网要求条件苛刻等问题。
(六)国家补贴比例不高,影响大规模的推广应用建设一个较小规模的薄膜光伏太阳能大棚也要几十万元,规模较大者可能需要几百万元,甚至上亿元。