太阳能资源分布

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全球和中国太阳能资源分布分析与说明

全球和中国太阳能资源分布分析与说明

全球和中国太阳能资源分布分析与说明太阳能资源(Solar energy resources)指任一特定时段内(如日、月、年)水平面上太阳总辐射强度的累计值,单位为兆焦每平方米(MJ/m2)。

一、世界太阳能资源分布太阳是一颗自己能发光的气体星球,其内部不断进行着热核反应,因而每时每刻都在稳定地向宇宙空间发射能量。

人类开发太阳能主要是利用太阳光辐射所产生的能量,由于地球表面大部分被海洋覆盖,达到陆地表面的能量约占太阳达到地球范围内太阳辐射能的10%,然而太阳每秒钟到达地球陆地表面的辐射能相当于世界一年内消耗的各种能源所产生的总能量的3.5万倍,因此太阳能的开发利用日益受到人们的青睐。

太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.8×1023kW的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,47%到达地球表面,其功率为800000亿KW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。

全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。

二、我国太阳能资源分布我国幅员辽阔,有着十分丰富的太阳能资源。

据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50×1018kJ,全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2·a,中值为586 kJ/cm2·a。

从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如被人们称为“日光城”的拉萨市,1961年至1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7 h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5天,阴天为98.8天,年平均云量为4.8,太阳总辐射为816 kJ/cm2·a,比全国其它省区和同纬度的地区都高。

中国太阳能资源分布图

中国太阳能资源分布图

中国太阳能资源分布图中国的疆界,南从北纬4。

附近西沙群岛的曾母暗沙以南起,北到北纬53°31'省漠河以北的心,西自东经73°40'附近的帕米尔高原起,东到东经135°05'的和乌里江的汇流处,土地辽阔,幅员广阔。

中国的国土面积,从南到北,自西至东,距离都在5000km以上,总面积达960万平方公里,为世界陆地总面积的7%,居世界第3位。

在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。

全国各地太阳年辐射总量为3340r-J8400MJ/m2,中值为5852MJ/m2。

从中国太阳年辐射总量的分布来看,、、新疆、南部、、南部、北部、北部、、东南部、东南部、东南部、西部、中部和西南部、东南部、东南部、岛东部和西部以及省的西南部等广区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,这里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如人们称为"日光城"的市,1961r-J1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5d、阴天为98.8d,年平均云量为4.8,年太阳总辐射量为8160MJ/m2,比全国其他省区和同纬度的地区都高。

全国以和两省及市的太阳年辐射总量最小,尤其是盆地,那里雨多、雾多、晴天较少。

例如素有"雾都"之称的市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7d、阴天达244.6d,年平均云量高达8.4。

其他地区的太阳年辐射总量居中。

中国太阳能资源分布的主要特点有:①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°。

这一带,青藏高原是高值中心,盆地是低值中心;②太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除和新疆两个自治区外,根本上是南部低于北部;③由于南方多数地区云多雨多,在北纬30°~40°。

我国太阳能资源分布概况

我国太阳能资源分布概况

我国太阳能资源分布概况北极星太阳能光伏网我国幅员广大,有着十分丰富的太阳能资源。

据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50x1018kJ,全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2·a,中值为586kJ/cm2·a。

从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如被人们称为“日光城”的拉萨市,1961年至1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5天,阴天为98.8天,年平均云量为4.8,太阳总辐射为816kJ/cm2·a,比全国其它省区和同纬度的地区都高。

全国以四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小,其中尤以四川盆地为最,那里雨多、雾多,晴天较少。

例如素有“雾都”之称的成都市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7天,阴天达244.6天,年平均云量高达8.4。

其它地区的太阳年辐射总量居中。

我国太阳能资源分布的主要特点有:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。

按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一类地区全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2·a。

世界太阳能资源分布

世界太阳能资源分布

世界太阳能资源分布太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.8x1023kW的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收。

47%到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。

全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。

国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。

根据德国航空航天技术中心(DLR)的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2。

北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一。

摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大。

阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW·h。

摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h。

埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h。

太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国。

阿尔及利亚有2381.7km2的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设。

世界太阳能资源分布图南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2。

这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等。

西班牙太阳年辐照总量为8100MJ/m2,技术开发量每年约1646TW·h。

意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m2,技术开发量每年约88TW·h。

太阳能资源分布

太阳能资源分布

太阳能资源分布新闻日期:2008-01-31 浏览次数:6368中国地处北半球欧亚大陆的东部,主要处于温带和亚热带,具有比较丰富的太阳能资源。

根据全国700 多个气象台站长期观测积累的资料表明,中国各地的太阳辐射年总量大致在3.35X 103〜8.40X 103MJ/m2之间,其平均值约为 5.86X 103MJ/m2。

该等值线从大兴安岭西麓的内蒙古东北部开始,向南经过北京西北侧,朝西偏南至兰州,然后径直朝南至昆明,最后沿横断山脉转向西藏南部。

在该等值线以西和以北的广大地区,除天山北面的新疆小部分地区的年总量约为 4.46X 103MJ/m2 外,其余绝大部分地区的年总量都超过 5.86X 103MJ/m2 。

太阳能的相关知识新闻日期:2007-11-07 浏览次数:1638太阳能一般指太阳光的辐射能量。

在太阳内部进行的由"氢"聚变成"氦"的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,并不断向宇宙空间辐射能量,这种能量就是太阳能。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,其余的到达地球表面,其功率为800000 亿kW ,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500 万吨煤释放的热量。

利用太阳能的历史据记载,人类利用太阳能已有3000 多年的历史。

将太阳能作为一种能源和动力加以利用,只有300 多年的历史。

真正将太阳能作为"近期急需的补充能源"," 未来能源结构的基础" ,则是近来的事。

20 世纪70 年代以来,太阳能科技突飞猛进,太阳能利用日新月异。

近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门•德•考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机算起。

20世纪的100年间,太阳能科技发展历史大体可分为七个阶段。

第一阶段(1900-1920)在这一阶段,世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置,但采用的聚光方式多样化,且开始采用平板集热器和低沸点工质,装置逐渐扩大,最大输出功率达73.64kW,实用目的比较明确,造价仍然很高。

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能资源分布表(分5类地区)这些地区的太阳能资源属于中等水平。

四类地区===全年日照时数为1400~2000小时,辐射量在418~501x104kJ/cm2•a,相当于140~170kg标准煤燃烧所发出的热量。

主要包括湖南、广西、江西、浙江、湖北、福建北部、广东北部和陕西南部等地。

这些地区的太阳能资源较差。

五类地区===全年日照时数为1000~1400小时,辐射量在334~418x104kJ/cm2•a,相当于115~140kg标准煤燃烧所发出的热量。

主要包括四川大部分地区和贵州最差地区。

这些地区的太阳能资源非常有限。

根据太阳能辐射量的大小,中国的太阳能资源分为五类地区。

一类地区包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地,全年日照时数为3200~3300小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2•a,相当于225~285kg标准煤燃烧所发出的热量。

这些地区是我国太阳能资源最丰富的地区之一。

二类地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地,全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在586~670x104kJ/cm2•a,相当于200~225kg标准煤燃烧所发出的热量。

这些地区的太阳能资源较为丰富。

三类地区包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地,全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在502~586x104kJ/cm2•a,相当于170~200kg标准煤燃烧所发出的热量。

这些地区的太阳能资源属于中等水平。

四类地区包括湖南、广西、江西、浙江、湖北、福建北部、广东北部和陕西南部等地,全年日照时数为1400~2000小时,辐射量在418~501x104kJ/cm2•a,相当于140~170kg标准煤燃烧所发出的热量。

这些地区的太阳能资源较差。

全球太阳辐射资源分布图

全球太阳辐射资源分布图

世界太阳能资源分布太阳向宇宙空间发射的辐射功率为的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层;到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,47%到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量;全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量;国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等;根据德国航空航天技术中心DLR的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2;北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一;摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大;阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW·h;摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h;埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h;太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国;阿尔及利亚有2381.7km2的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设;世界太阳能资源分布图南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2;这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等;西班牙太阳年辐照总量为8100MJ/m2,技术开发量每年约1646TW·h;意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m2,技术开发量每年约88TW·h;希腊太阳年辐照总量为6840MJ/m2,技术开发量每年约44TW·h;葡萄牙太阳年辐照总量为7560MJ/m2,技术开发量每年约436TW·h;土耳其的技术开发量每年约400TW·h;西班牙的南方地区是最适合于建设太阳能能热发电站地区之一,该国也是太阳能热发电技术水平最高、太阳能热发电站建设最多的国家之一;中东几乎所有地区的太阳能辐射能量都非常高;以色列、约旦和沙特阿拉伯等国的太阳年辐照总量8640MJ/m2;阿联酋的太阳年辐照总量为7920MJ/m2,技术开发量每年约2708TW·h;以色列的太阳年辐照总量为8640MJ/m2,技术开发量每年约318TW·h;伊朗的太阳年辐照总量为7920MJ/m2,技术开发量每年约20PW·h;约旦的太阳年辐照总量约9720MJ/m2,技术开发量每年约6434TW·h;以色列的总陆地区域是20330km2;Negev沙漠覆盖了全国土地的一半,也是太阳能利用的最佳地区之一,以色列的太阳能热利用技术处于世界最高水平之列;我国第1座70KW太阳能塔式热发电站就是利用以色列技术建设的;美国也是世界太阳能资源最丰富的地区之一;根据美国239个观测站1961—1990年30年的统计数据,全国一类地区太阳年辐照总量为9198~10512MJ/m2,一类地区包括亚利桑那和新墨西哥州的全部,加利福尼亚、内华达、犹他、科罗拉多和得克莎斯州的南部,占总面积的%;二类地区太阳年辐照总量为7884~9198MJ/m2,除了包括一类地区所列州的其余部分外,还包括犹他、怀俄明、堪萨斯、俄克拉荷马、佛罗里达、佐治亚和南卡罗来纳州等,占总面积的%;三类地区太阳年辐照总量为6570~7884MJ/m2,包括美国北部和东部大部分地区,占总面积的%;四类地区太阳年辐照总量为5256~6570MJ/m2,包括阿拉斯加州大部地区,占总面积的%;五类地区太阳年辐照总量为3942~5256MJ/m2,仅包括阿拉斯加州最北端的少部地区,占总面积的%;美国的外岛如夏威夷等均属于二类地区;美国的西南部地区全年平均温度较高,有一定的水源,冬季没有严寒,虽属丘陵山地区,但地势平坦的区域也很多,只要避开大风地区,是非常好的太阳能热发电地区;澳大利亚的太阳能资源也很丰富;全国一类地区太阳年辐照总量7621~8672MJ/m2,主要在澳大利亚北部地区,占总面积的%;二类地区太阳年辐照总量6570~7621MJ/m2,包括澳大利亚中部,占全国面积的%;三类地区太阳年辐照总量5389~6570MJ/m2,在澳大利亚南部地区,占全国面积的%;太阳年辐照总量低于6570MJ/m2的四类地区仅占%;澳大利亚中部的广大地区人烟稀少,土地荒漠,适合于大规模的太阳能开发利用,最近,澳大利亚国内也提出了大规模太阳能开发利用的投资计划,以增加可再生能源的利用率;太阳能热发电发展规模动态大规模的太阳能热发电应用始于美国的加州,而新开发地区大部分在南欧、北非和中东地区,这些地区具有丰富的太阳能辐射资源,便宜的土地和电量需求;根据国际太阳能工业联合会的资料,全球太阳能热发电已投入商业运营的有500MW,在建项目1200MW,已经签订PPT购电协议的3200MW;截止到2009年3月,美国太阳能热发电已经投入商业运行的有419MW,全部为槽式太阳能热发电站系统;已列入计划部分正在建设中的机组容量6090MW,其中:太阳能塔式发电1845MW,占%;碟式发电2114MW,占%;槽式发电2114MW,占%;其他形式的热发电380MW,占%;欧洲太阳能热发电项目列表注:括号内数字为蓄热小时数;北非及中东地区太阳能热发电项目美国太阳能热发电投运项目美国太阳能热发电在建项目从1985年始,美国在加州沙漠地区相继建成了9座太阳能槽式热发电站,总容量达354MW,年发电量近·h,电站系统效率为%~%;美国的内华达太阳1电站是国际上具有代表性的槽式系统,镜场面积万m2,装机容量64MW,蓄热系统容量约为额定输出负荷连续发电30min,年发电量·h;真空吸热管分别由以色列的Solel公司提供30%和德国的Schott公司提供70%,槽式反射镜由德国的Flabeg公司提供;汽轮机采用了西门子70MW再热式汽轮机,由瑞典生产;该电站距拉斯维加斯约40km;西班牙的PS10电站是目前国际上具有代表性塔式系统,它以水为工质,机组单机容量11MW,统效率%,吸热器每小时产生250℃/4MPa饱和蒸汽,蒸汽量100t/h,通过汽轮发电机组发凝汽器背压;凝结水经回热系统除氧加热;蓄热系统容量为20MW·h,系统由4个水组成,在中午太阳辐射能充足时,吸热器生产的一分250℃/4MPa的蒸汽被储存在蓄热系统中;需时通过压力降到2MPa后,产生饱和蒸汽进入汽机,维持50%负荷连续发电50min;吸热塔设计度115m,塔身在高度30m处提供300mm处接近料封区的床层流速偏大的现象得到了一定遏制,其他床层的流场变化不大,说明进气室流场的优化对浅床层流场分布起到了一定的作用,而对较深床层的影响很小;根据气-固反应理论,可将错流移动床层在床深方向视为由粗脱区和精脱区组成,粗脱区由于气相反应物浓度较高,气-固反应速率快,气相反应物浓度沿床深快速下降,粗脱区流场分布至关重要,而进气室流场的均布为粗脱区流场均布提供了保障,因此,优化进气室流场对于粗脱区反应非常必要;。

我国太阳能分布特点

我国太阳能分布特点

太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。

按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:全年日照时数为3200~3300小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2·a。

相当于225~285kg 标准煤燃烧所发出的热量。

主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。

这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。

特别是西藏,地势高,太阳光的透明度也好,太阳辐射总量最高值达921kJ/cm2·a,仅次于撒哈拉大沙漠,居世界第二位,其中拉萨是世界著名的阳光城。

全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在586~670x104kJ/cm2·a,相当于200~225kg 标准煤燃烧所发出的热量。

主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

此区为我国太阳能资源较丰富区。

全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在502~586x104kJ/cm2·a,相当于170~200kg 标准煤燃烧所发出的热量。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。

全年日照时数为1400~2200小时,辐射量在419~502x104kJ/cm2·a。

相当于140~170kg 标准煤燃烧所发出的热量。

主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。

太阳能、风能分布

太阳能、风能分布

太阳能中国的疆界,南从北纬4。

附近西沙群岛的曾母暗沙以南起,北到北纬53°31 '黑龙江省漠河以北的黑龙江心,西自东经73°40'附近的帕米尔高原起,东到东经135°05 '的黑龙江和乌苏里江的汇流处,土地辽阔,幅员广大。

中国的国土面积,从南到北,自西至东,距离都在5000km以上,总面积达960万平方公里,为世界陆地总面积的7%,居世界第3位。

在中国广阔富饶的土地上,有着十分丰富的太阳能资源。

全国各地太阳年辐射总量为3 340 r-J 8 400MJ/m2,中值为5 852MJ/m2。

从中国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、宁夏南部、甘肃、内蒙古南部、山西北部、陕西北部、辽宁、河北东南部、山东东南部、河南东南部、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,这里平均海拔高度在 4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如人们称为"日光城"的拉萨市, 1961 r-J 1970年的平均值,年平均日照时间为 3005.7h,相对日照为68% ,年平均晴天为108. 5d、阴天为98.8d,年平均云量为4.8,年太阳总辐射量为8 160MJ/m2,比全国其他省区和同纬度的地区都高。

全国以四川和贵州两省及重庆市的太阳年辐射总量最小,尤其是四川盆地,那里雨多、雾多、晴天较少。

例如素有"雾都"之称的重庆市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26% ,年平均晴天为24.7d、阴天达 244.6d,年平均云量高达8.4。

其他地区的太阳年辐射总量居中。

中国太阳能资源分布的主要特点有:①太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35。

这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;②太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;③由于南方多数地区云多雨多,在北纬300~40。

中国太阳能资源分布表共4页

中国太阳能资源分布表共4页

中国太阳能资源分布表按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一、二、三类地区,年日照时数大于2000h,辐射总量高于5000MJ/m2·a,是我国太阳能资源丰富或较丰富的地区,面积较大,约占全国总面积的2/3以上,具有利用太阳能的良好条件。

四、五类地区虽然太阳能资源条件较差,但仍有一定的利用价值。

我国地处北半球,土地辽阔,幅员广大,国土总面积达960万平方公里。

南从北纬4o的曾母暗沙,北到北纬52.5o 的漠河,西自东经73o 的帕米耳高原,东至东经135o 的黑龙江与乌苏里江汇流处,距离都在5000公里以上。

在我国广阔富饶的土地上,有着丰富的太阳能资源。

全国各地的年太阳辐射总量为928- 2333KWh/ m2,中值为1626kWh/ m2。

根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。

一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2,相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。

这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地。

尤以西藏西部最为丰富,最高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

二类地区为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。

这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部和新疆南部等地。

三类地区为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。

主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。

四类地区是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2,相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。

太阳能资源评估标准

太阳能资源评估标准

太阳能资源评估标准一、资源分布1.1 评估太阳能资源的分布情况,包括地理范围、覆盖面积、资源丰富程度等。

1.2 分析太阳能资源分布的均匀性,以及不同地区资源的可利用程度。

二、资源质量2.1 分析太阳辐射的强度、光谱分布和时间分布等特征,评估其对太阳能电池板转换效率的影响。

2.2 评估不同时间段内太阳能资源的稳定性,以及其对电网稳定运行的影响。

三、地理条件3.1 评估地理位置对太阳能资源的影响,包括不同纬度、地形和海拔高度等。

3.2 分析地理位置对太阳能电池板朝向和阴影的影响,以及其对发电量的影响。

四、气象条件4.1 分析气象条件对太阳能资源的影响,包括云量、雾霾、沙尘暴等。

4.2 评估气象条件对太阳能电池板清洁程度的影响,以及其对发电量的影响。

五、当地能源需求5.1 分析当地能源需求情况,包括电力、热力等。

5.2 评估太阳能资源能否满足当地能源需求,以及其对可再生能源发展的贡献。

六、环境影响6.1 分析太阳能资源开发对环境的影响,包括土地利用、生态保护等。

6.2 评估太阳能资源开发对当地气候和环境的影响,以及其对可持续发展的贡献。

七、经济因素7.1 分析太阳能资源开发的经济效益,包括投资成本、发电成本、收益等。

7.2 评估太阳能资源开发对当地经济发展的贡献,以及其投资风险和回报周期。

八、社会接受程度8.1 调查当地居民对太阳能资源开发的态度和接受程度。

8.2 分析社会舆论对太阳能资源开发的影响,以及其对项目实施的可能阻力。

九、技术成熟度9.1 分析太阳能资源开发技术的成熟度和可靠性,包括电池板转换效率、储能技术等。

9.2 评估现有技术能否满足大规模商业化发展的需求,以及其研发方向和前景。

十、政策和法规因素10.1 分析国家和地方政策对太阳能资源开发的影响,包括补贴政策、电力市场准入等。

10.2 评估相关法规对太阳能资源开发的影响,以及其对项目合法性和可持续性的影响。

地理新能源知识点总结

地理新能源知识点总结

地理新能源知识点总结导言随着全球气候变化和环境污染的日益严重,新能源的开发和利用已成为全球范围内的热点议题。

作为一种对环境友好、可再生性强的能源,新能源不仅可以减少对传统化石能源的依赖,还可以降低温室气体的排放,有利于保护地球环境。

本文将对地理新能源的相关知识进行总结,包括各种新能源类型、资源分布、开发利用情况以及未来发展趋势,希望能够为大家深入了解新能源提供一定的帮助。

一、新能源类型1. 太阳能太阳能是指来自太阳的能量,主要通过太阳辐射的形式传递到地球上。

太阳能可以转化为热能和光能两种形式,可以被广泛利用。

在地理上,太阳能主要分布在热带地区,尤其是赤道附近的地区日照时间长,太阳能资源丰富。

太阳能可以通过太阳能电池板转化为电能,也可以通过太阳能集热器转化为热能,被广泛应用于家庭照明、供暖、热水、电力发电等方面。

2. 风能风能是一种可再生的、无污染的能源,主要来自地球大气中的风。

在全球范围内,风能资源分布广泛,主要集中在近海和高山地区,因此也有利于降低对自然环境的破坏。

风能主要通过风力发电机进行转化,被广泛应用于电力发电领域。

风能在北欧国家、美国、中国、印度等地都有较为广泛的开发利用。

3. 水能水能是指水资源在地球上运动过程中所蕴含的能量,主要包括河流能、潮汐能和洋流能。

水能分布受地形地貌的限制,主要集中在高山、平原和近海地区。

水能主要利用于水电站发电,被广泛应用于电力供应领域。

在中国、美国、巴西、俄罗斯等国家和地区,水能是一种主要的清洁能源。

4. 生物能生物能是指利用曾经存储于生物体内的能源,包括生物质能、生物燃料和生物气体等形式。

生物能主要利用于生物质燃烧、生物质发酵和生物质合成等领域,被广泛应用于生活、工业和农业等各个方面。

生物质资源主要分布在森林、草地和农田等地区,因此也与地理空间有着密切的联系。

5. 地热能地热能是指地球内部的热能资源,主要来自地球内部的岩浆热、地热水和地热岩等形式。

地热能主要分布在火山带、地热带和地热断裂带等地区,地热资源丰富的国家和地区有冰岛、美国、菲律宾、日本等。

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能资源分布表(分5类地区)

中国太阳能‎资源分布表‎按接受太阳‎能辐射量的‎大小,全国大致上‎可分为五类‎地区:一类地区===全年日照时‎数为320‎0~330O小‎时,辐射量在6‎70~837x1‎04kJ /cm2•a。

相当于22‎5~285kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括青‎藏高原、甘肃北部、宁夏北部和‎新疆南部等‎地。

这是我国太‎阳能资源最‎丰富的地区‎,与印度和巴‎基斯坦北部‎的太阳能资‎源相当。

特别是西藏‎,地势高,太阳光的透‎明度也好,太阳辐射总‎量最高值达‎921kJ‎/cm2•a,仅次于撒哈‎拉大沙漠,居世界第二‎位,其中拉萨是‎世界著名的‎阳光城。

二类地区===全年日照时‎数为300‎0~3200小‎时,辐射量在5‎86~670x1‎04kJ/cm2•a,相当于20‎0~225kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括河‎北西北部、山西北部、内蒙古南部‎、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、西藏东南部‎和新疆南部‎等地。

此区为我国‎太阳能资源‎较丰富区。

三类地区===全年日照时‎数为220‎0~3000小‎时,辐射量在5‎02~586x1‎04kJ /cm2•a,相当于17‎0~200kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括山‎东、河南、河北东南部‎、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部‎、广东南部、福建南部、江苏北部和‎安徽北部等‎地。

四类地区===全年日照时‎数为140‎0~2200小‎时,辐射量在4‎19~502x1‎04kJ /cm2•a。

相当于14‎0~170kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要是长江‎中下游、福建、浙江和广东‎的一部分地‎区,春夏多阴雨‎,秋冬季太阳‎能资源还可‎以。

五类地区===全年日照时‎数约100‎0~1400小‎时,辐射量在3‎35~419x1‎04kJ/cm2•a。

相当于11‎5~140kg‎标准煤燃烧‎所发出的热‎量。

主要包括四‎川、贵州两省。

我国太阳资源分布及辐照度计算和分析方法

我国太阳资源分布及辐照度计算和分析方法

我国太阳资源分布及辐照度计算和分析方法我国是一个光照资源非常丰富的国家,太阳能资源分布具有明显的地域差异,这对于太阳能利用的规划和开发至关重要。

下面将简要介绍我国太阳资源分布的方法以及太阳辐照度的计算和分析方法。

一、我国太阳资源分布方法:1.直接测量法:这是最直接和准确的方法,通过在特定位置设置辐射计来测量太阳辐照度。

这种方法的优点是实时性强,测量数据准确可靠。

然而,由于大规模测量设备的投入和维护成本较高,所以通常使用有限数量的测量站点来估算整个地区的太阳辐照度。

2.模型估算法:该方法通过利用气象和地理数据,通过建立辐射传输模型来估算太阳辐照度。

这种方法的优点是成本相对较低且计算相对简便。

主要有以下模型:阴影计算模型、天空模型、大气传输模型和地形模型。

3.卫星遥感方法:卫星遥感技术能够获取大范围、长时间序列的太阳辐射数据。

通过使用卫星传感器,可以快速测量并获取整个地区的太阳辐照度数据。

这种方法的优点是具有广域覆盖、周期长、实时性强等特点。

二、太阳辐照度的计算和分析方法:太阳辐照度是指太阳辐射能量在单位面积上的平均分布情况。

1.日辐照量计算方法:太阳辐照度的计算通常使用太阳能辐射传输模型,结合大气干扰因素、地形和阴影影响等进行计算。

常用的模型有半经验模型和物理模型。

半经验模型是通过实测数据建立的经验关系式,而物理模型是根据大气辐射传输原理和数学公式建立的计算模型。

2.时空分析方法:太阳辐照度的时空分析是指对太阳辐照度进行时间和空间上的分析。

时间上的分析可以研究太阳辐照度的季节变化、日变化等规律;空间上的分析可以研究不同地区的太阳辐照度差异和分布特点。

空间上的分析通常使用地理信息系统(GIS)技术,结合地理数据和太阳辐照度计算结果,进行空间分析和可视化展示。

总结:我国太阳资源分布方法主要包括直接测量法、模型估算法和卫星遥感方法。

太阳辐照度的计算和分析方法主要包括日辐照量的计算和时空分析方法。

这些方法为太阳能利用的规划和开发提供了科学依据和技术支持。

中国的太阳能资源分布状态

中国的太阳能资源分布状态

中国的太阳能资源分布状态我国幅员广大,有着十分丰富的太阳能资源。

据估算,我国陆地表面每年接受的太阳辐射能约为50x1018kJ,全国各地太阳年辐射总量达335~837kJ/cm2•a,中值为586kJ/cm2•a。

从全国太阳年辐射总量的分布来看,西藏、青海、新疆、内蒙古南部、山西、陕西北部、河北、山东、辽宁、吉林西部、云南中部和西南部、广东东南部、福建东南部、海南岛东部和西部以及台湾省的西南部等广大地区的太阳辐射总量很大。

尤其是青藏高原地区最大,那里平均海拔高度在4000m以上,大气层薄而清洁,透明度好,纬度低,日照时间长。

例如被人们称为“日光城”的拉萨市,1961年至1970年的平均值,年平均日照时间为3005.7h,相对日照为68%,年平均晴天为108.5天,阴天为98.8天,年平均云量为4.8,太阳总辐射为816kJ/cm2•a,比全国其它省区和同纬度的地区都高。

全国以四川和贵州两省的太阳年辐射总量最小,其中尤以四川盆地为最,那里雨多、雾多,晴天较少。

例如素有“雾都”之称的成都市,年平均日照时数仅为1152.2h,相对日照为26%,年平均晴天为24.7天,阴天达244.6天,年平均云量高达8.4。

其它地区的太阳年辐射总量居中。

我国太阳能资源分布的主要特点有:太阳能的高值中心和低值中心都处在北纬22°~35°这一带,青藏高原是高值中心,四川盆地是低值中心;太阳年辐射总量,西部地区高于东部地区,而且除西藏和新疆两个自治区外,基本上是南部低于北部;由于南方多数地区云雾雨多,在北纬30°~40°地区,太阳能的分布情况与一般的太阳能随纬度而变化的规律相反,太阳能不是随着纬度的增加而减少,而是随着纬度的增加而增长。

按接受太阳能辐射量的大小,全国大致上可分为五类地区:一类地区全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2•a。

相当于225~285kg标准煤燃烧所发出的热量。

世界太阳能资源分布

世界太阳能资源分布

世界太阳能资源分布太阳向宇宙空间发射的辐射功率为3.8x1023kW的辐射值,其中20亿分之一到达地球大气层。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收。

47%到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。

全球人类目前每年能源消费的总和只相当于太阳在40分钟内照射到地球表面的能量。

国际太阳能资源分布根据国际太阳能热利用区域分类,全世界太阳能辐射强度和日照时间最佳的区域包括北非、中东地区、美国西南部和墨西哥、南欧、澳大利亚、南非、南美洲东、西海岸和中国西部地区等。

根据德国航空航天技术中心(DLR)的推荐,不同地区太阳能热发电技术和经济潜能数据及其技术潜能基于太阳年辐照量测量值大于6480MJ/m2,经济潜能基于太阳年辐照量测量值大于7200MJ/m2。

北非地区是世界太阳能辐照最强烈的地区之一。

摩洛哥、阿尔及利亚、突尼斯、利比亚和埃及太阳能热发电潜能很大。

阿尔及利亚的太阳年辐照总量9720MJ/m2,技术开发量每年约169440TW·h。

摩洛哥的太阳年辐照总量9360MJ/m2,技术开发量每年约20151TW·h。

埃及的太阳年辐照总量10080MJ/m2,技术开发量每年约73656TW·h。

太阳年辐照总量大于8280MJ/m2的国家还有突尼斯、利比亚等国。

阿尔及利亚有2381.7km2的陆地区域,其沿海地区太阳年辐照总量为6120MJ/m2,高地和撒哈拉地区太阳年辐照总量为6840~9540MJ/m2,全国总土地的82%适用于太阳能热发电站的建设。

世界太阳能资源分布图南欧的太阳年辐照总量超过7200MJ/m2。

这些国家包括葡萄牙、西班牙、意大利、希腊和土耳其等。

西班牙太阳年辐照总量为8100MJ/m2,技术开发量每年约1646TW·h。

意大利太阳年辐照总量为7200MJ/m2,技术开发量每年约88TW·h。

太阳能及资源分布

太阳能及资源分布
三类地区,为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳能辐射总量为5000~ 5850MJ/㎡,相当于日辐射量3.8~4.5kW•h/㎡。这些地区主要包括山东、河 南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃 东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。
四类地区,是我国太阳能资源较差地区,年辐射总量4200~5000MJ/㎡,相当 于日辐射量3.2~3.8kW•h/㎡。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、 福建北部、广东北部、陕西南部、江苏北部、安徽南部以及黑龙江、台湾东北 部等地。
27
1615 年,法国工程师发明了第一台利用太阳能抽水的机 器。这可能是世界上第一个以太阳能为动力的设备。
此后到十九世纪末,世界上又研制出多台太阳能装置。 其中,比较成熟的产品是太阳灶。
进入二十世纪以后,太阳能科技获得了比较快的发展,但 其发展道路比较曲折。
1901 年以后,美国、埃及先后建成了太阳能抽水装置。
28
二战后,开始出现太阳能学术组织。对太阳能真 正意义上的大规模开发利用渐渐开始。
1952 年法国建成一座功率为50kW 的太阳炉。 1954 年美国研制成实用型硅太阳电池,为光伏发 电大规模应用奠定了基础。 后来由于太阳能利用技术尚不成熟,投资大、效 果不佳,发展再度停滞。
29
1973 年中东战争爆发,引发了“能源危机”。许多工业发 达国家,重新加强了对太阳能等可再生能源技术发展的支持。
4
辐射区 在核反应区的外面大约0.25~0.86太阳半径的 区域。其密度和温度都很快向外减少,核反应 区产生的能量经此区以辐射转移的方式向外传 播。 对流区 在辐射区的上面至太阳表面附近的区域。在这 里,密度和温度进一步向外减少,主要以对流 方式向外传播能量。
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太阳能资源分布新闻日期:2008-01-31浏览次数:6368中国地处北半球欧亚大陆的东部,主要处于温带和亚热带,具有比较丰富的太阳能资源。

根据全国700多个气象台站长期观测积累的资料表明,中国各地的太阳辐射年总量大致在3.35×103~8.40×103MJ/m2之间,其平均值约为5.86×103MJ/m2。

该等值线从大兴安岭西麓的内蒙古东北部开始,向南经过北京西北侧,朝西偏南至兰州,然后径直朝南至昆明,最后沿横断山脉转向西藏南部。

在该等值线以西和以北的广大地区,除天山北面的新疆小部分地区的年总量约为 4.46×103MJ/m2外,其余绝大部分地区的年总量都超过 5.86×103MJ/m2。

太阳能的相关知识新闻日期:2007-11-07浏览次数:1638太阳能一般指太阳光的辐射能量。

在太阳内部进行的由"氢"聚变成"氦"的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,并不断向宇宙空间辐射能量,这种能量就是太阳能。

到达地球大气层的太阳能,30%被大气层反射,23%被大气层吸收,其余的到达地球表面,其功率为800000亿kW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于燃烧500万吨煤释放的热量。

利用太阳能的历史据记载,人类利用太阳能已有3000多年的历史。

将太阳能作为一种能源和动力加以利用,只有300多年的历史。

真正将太阳能作为"近期急需的补充能源","未来能源结构的基础",则是近来的事。

20世纪70年代以来,太阳能科技突飞猛进,太阳能利用日新月异。

近代太阳能利用历史可以从1615年法国工程师所罗门·德·考克斯在世界上发明第一台太阳能驱动的发动机算起。

20世纪的100年间,太阳能科技发展历史大体可分为七个阶段。

第一阶段(1900-1920)在这一阶段,世界上太阳能研究的重点仍是太阳能动力装置,但采用的聚光方式多样化,且开始采用平板集热器和低沸点工质,装置逐渐扩大,最大输出功率达73.64kW,实用目的比较明确,造价仍然很高。

建造的典型装置有:1901年,在美国加州建成一台太阳能抽水装置,采用截头圆锥聚光器,功率:7.36kW;1902 -1908年,在美国建造了五套双循环太阳能发动机,采用平板集热器和低沸点工质;1913年,在埃及开罗以南建成一台由5个抛物槽镜组成的太阳能水泵,每个长62.5m,宽4m,总采光面积达1250m2。

第二阶段(1920-1945)在这20多年中,太阳能研究工作处于低潮,参加研究工作的人数和研究项目大为减少,其原因与矿物燃料的大量开发利用和发生第二次世界大战(1935-1945)有关,而太阳能又不能解决当时对能源的急需,因此使太阳能研究工作逐渐受到冷落。

第三阶段(1945-1965)在第二次世界大战结束后的20年中,人们已经注意到石油和天然气资源正在迅速减少,1945年,美国贝尔实验室研制成实用型硅太阳电池,为光伏发电大规模应用奠定了基础;1955年,以色列泰伯等在第一次国际太阳热科学会议上提出选择性涂层的基础理论,并研制成实用的黑镍等选择性涂层,为高效集热器的发展创造了条件。

第四阶段(1965-1973)这一阶段,太阳能的研究工作停滞不前,主要原因是太阳能利用技术处于成长阶段,尚不成熟,并且投资大,效果不理想,难以与常规能源竞争,因而得不到公众、企业和政府的重视和支持。

第五阶段(1973-1980)世界发生了"能源危机"(有的称"石油危机")。

这次"危机"在客观上使人们认识到:现有的能源结构必须彻底改变,应加速向未来能源结构过渡。

从而使许多国家,尤其是工业发达国家,重新加强了对太阳能及其它可再生能源技术发展的支持,在世界上再次兴起了开发利用太阳能热潮。

第六阶段(1980-1992)70年代兴起的开发利用太阳能热潮,进入80年代后不久开始落潮,逐渐进入低谷。

世界上许多国家相继大幅度削减太阳能研究经费,受80年代国际上太阳能低落的影响,我国太阳能研究工作也受到一定程度的削弱,但研究工作并未中断,有的项目还进展较大,而且促使人们认真地去审视以往的计划和制定的目标,调整研究工作重点,争取以较少的投入取得较大的成果。

第七阶段(1992- 至今)由于大量燃烧矿物能源,造成了全球性的环境污染和生态破坏,对人类的生存和发展构成威胁。

在这样背景下,1992年联合国在巴西召开"世界环境与发展大会",会议通过了《里约热内卢环境与发展宣言》,《21世纪议程》和《联合国气候变化框架公约》等一系列重要文件,把环境与发展纳入统一的框架,确立了可持续发展的模式。

这次会议之后,世界各国加强了清洁能源技术的开发,将利用太阳能与环境保护结合在一起,我国政府对环境与发展十分重视,提出10条对策和措施,明确要"因地制宜地开发和推广太阳能、风能、地热能、潮汐能、生物质能等清洁能源",制定了《中国21世纪议程》,进一步明确了太阳能重点发展项目。

20世纪取得的太阳能科技进步仍比以往任何一个世纪都大。

太阳能利用中的经济问题:第一,世界上越来越多的国家认识到一个能够持续发展的社会应该是一个既能满足社会需要,而又不危及后代人前途的社会。

因此,尽可能多地用洁净能源代替高含碳量的矿物能源,是能源建设应该遵循的原则。

随着能源形式的变化,常规能源的贮量日益下降,其价格必然上涨,而控制环境污染也必须增大投资。

第二,我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭约占商品能源消费结构的76%,已成为我国大气污染的主要来源。

大力开发新能源和可再生能源的利用技术将成为减少环境污染的重要措施。

能源问题是世界性的,向新能源过渡的时期迟早要到来。

从长远看,太阳能利用技术和装置的大量应用,也必然可以制约矿物能源价格的上涨。

我国太阳能资源在我国,西藏西部太阳能资源最丰富,最高达2333 KWh/㎡(日辐射量6.4KWh/㎡),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

我国太阳能资源最丰富的地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和西藏西部等地,年太阳辐射总量6680~8400 MJ/㎡,山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地,为我国太阳能资源中等类型地区。

太阳能基本知识新闻日期:2008-01-30浏览次数:6857太阳能是最重要的基本能源,生物质能、风能、潮汐能、水能等都来自太阳能,太阳内部进行着由氢聚变成氦的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,不断地向宇宙空间辐射能量,这就是太阳能。

太阳内部的这种核聚变反应可以维持很长时间,据估计约有几十亿至几百亿年,相对于人类的有限生存时间而言,太阳能可以说是取之不尽,用之不竭的。

太阳能的总量很大,我国陆地表面每年接受的太阳能就相当于1700亿吨标准煤,但十分分散,能流密度较低,到达地面的太阳能每平方米只有1000瓦左右。

同时,地面上太阳能还受季节、昼夜、气候等影响,时阴时晴,时强时弱,具有不稳定性。

根据太阳能的特点,必须解决以下四个基本技术问题,才能有效地加以利用。

1、太阳能采集2、太阳能转换3、太阳能贮存4、太阳能输运太阳能开发利用是当今国际上一大热点,经过最近20多年的努力,太阳能技术有了长足进步,太阳能利用领域已由生活热水,建筑采暖等扩展到工农业生产许多部门,人们已经强烈意识到,一个广泛利用太阳能和可再生能源的新时代--太阳能时代即将来到。

太阳能利用的基本知识(1)、太阳的基本结构太阳能是一个炽热气体构成的球体,主要由氢和氦组成,其中氢占80%,氦占19%。

(2)、太阳常数太阳常数是指在太阳地球间平均距离外,在地球大气层以上垂直于太阳光线的平面上,单位面积,单位时间内的太阳辐射能的数值,该数值是个常数,一般取1367瓦/米2。

(4920千焦/米2时)。

由于通过地球外大气层吸收反射,太阳光到达地面的辐射强度大大降低。

(3)、太阳辐射能和到达地球的太阳能整个太阳每秒钟释放出来的能量是无比巨大的,高达3.826×1033尔格或37.3×106兆焦,相当于每秒钟燃烧1.28亿吨标准煤所放出的能量。

太阳辐射到达地球陆地表面的能量,大约为17万亿千瓦,仅占到达地球大气外层表面总辐射量的10%。

即使这样,它也相当目前全世界一年内能源总消耗量的3.5万倍。

(4)、我国的太阳能资源我国太阳能资源十分丰富,全国有2/3以上的地区,年辐照总量大于502万千焦/米2,年日照时数在2000小时以上。

(5)、太阳能的特点太阳能的优点太阳能作为一种新能源,它与常规能源相比有三大优点:第一,它是人类可以利用的最丰富的能源,据估计,在过去漫长的11亿年中,太阳消耗了它本身能量的2%,可以说是取之不尽,用之不竭。

第二,地球上,无论何处都有太阳能,可以就地开发利用,不存在运输问题,尤其对交通不发达的农村、海岛和边远地区更具有利用的价值。

第三,太阳能是一种洁净的能源,在开发和利用时,不会产生废渣、废水、废气,也没有噪音,更不会影响生态平衡。

太阳能的缺点太阳能的利用有它的缺点:第一,能流密度较低,日照较好的,地面上1平方米的面积所接受的能量只有1千瓦左右。

往往需要相当大的采光集热面才能满足使用要求,从而使装置地面积大,用料多,成本增加。

第二,大气影响较大,给使用带来不少困难。

(6)、太阳能利用的技术领域人类直接利用太阳能有三大技术领域,即光热转换、光电转换和光化学转换,此外,还有储能技术。

太阳光热转换技术的产品很多,如热水器、开水器、干燥器,采暖和制冷,温室与太阳房,太阳灶和高温炉,海水淡化装置、水泵、热力发电装置及太阳能医疗器具。

太阳能发电系统介绍新闻日期:2008-01-30浏览次数:5499太阳能发电系统由太阳能电池组、太阳能控制器、蓄电池(组)组成。

如输出电源为交流220V或110V,还需要配置逆变器。

各部分的作用为:(一)太阳能电池板:太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中价值最高的部分。

其作用是将太阳的辐射能力转换为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。

(二)太阳能控制器:太阳能控制器的作用是控制整个系统的工作状态,并对蓄电池起到过充电保护、过放电保护的作用。

在温差较大的地方,合格的控制器还应具备温度补偿的功能。

其他附加功能如光控开关、时控开关都应当是控制器的可选项;(三)蓄电池:一般为铅酸电池,小微型系统中,也可用镍氢电池、镍镉电池或锂电池。

其作用是在有光照时将太阳能电池板所发出的电能储存起来,到需要的时候再释放出来。

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