历年光伏发电装机数据

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河南安阳100MWp-光伏发电项目太阳能资源评估报告20160721

河南安阳100MWp-光伏发电项目太阳能资源评估报告20160721
河南省安阳市安阳县善应镇 100MW 光伏项目
太阳能资源评估报告
中国气象局风能太阳能资源中心 二〇一六年七月
报告编制单位简介
中国气象局风能太阳能资源中心(中国气象局公共气象服务中心)(以下简 称中心)主要依托中国气象局的基本业务体系面向能源电力行业开展风能太阳能 资源评估、发电功率预测、气象风险评估、气象灾害预警等与风能太阳能开发利 用及电网安全相关的丏业气象服务。
河南省安阳市安阳县善应镇 100MW 光伏项目 太阳能资源评估报告
委托单位: 北京恒源天泰能源科技有限公司
承担单位: 中国气象局风能太阳能资源中心
单位负责人: 潘进军(主任)
项目批准: 杨振斌(副主任)
报告审核: 申彦波(正研级高工)
项目负责人: 常蕊(高级工程师)
参加人员:
郭鹏(助理工程师) 袁春红(高级工程镇 100MW 光伏项目拟选场址位于安阳 县境内,距安阳县城约 10km,距安阳市区约 25km。光伏发电项目规 划装机 100MWp,项目中心位置为东经 114°6′11.53″,北纬 36°3′11.9″, 海拔高程 216m 左右,邻近 301 省道(图 1.1),地势开阔,略有起 伏(图 1.2 和图 1.3)。
中心拥有一批能源气象领域的高端人才,核心团队有高级职称丏家 16 人, 博士 13 人,人才结构完善,丏业配置合理,既有天气学、气候学、大气边界层、 大气辐射、大气数值模拟等领域的气象丏家,也有软件工程、系统工程、项目管 理等领域的系统开发和管理丏家。在核心团队外围有一个由中国气象局公共气象 服务中心、中央气象台、中国气象局数值天气预报中心、国家气象信息中心、国 家卫星气象中心、国家气候中心、中国气象局气象探测中心、各省(区、市)气 象局及各县气象台站组成的覆盖全国的气象技术支撑体系和客户服务网络体系。

光伏发电系统

光伏发电系统

光伏发电系统分为:并网光伏系统、独立光伏系统。

并网光伏发电系统是与电网相连并向电网输送电力的光伏发电系统。

通过光伏组件将接收来的太阳辐射能量经过高频直流转换后变成高压直流电,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流。

独立光伏电站包括边远地区的村庄供电系统,太阳能户用电源系统,通信信号电源、阴极保护、太阳能路灯等各种带有蓄电池的可以独立运行的光伏发电系统。

据预测,太阳能光伏发电在21世纪会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体2010年我国太阳能电池组件产量上升到10GW,占世界产量的45%,连续4年太阳能电池产量居世界第一。

但薄膜电池产量还很小,硅基薄膜电池产业化技术尚未成熟。

我国2010年新增光伏发电装机500MW,累计达到900MW,居世界前十。

同时为营造光伏市场,我国政府也采取了一系列的政策措施,主要包括财政补贴和上网电价补贴政策。

在市场需求的拉动下,我国的光伏产业链规模已经形成。

无论是装备制造,还是配套的辅料生产,国产化进程都在加速。

此外,我国已经掌握了产业链的各个环节中的关键技术,并在不断地创新和发展。

在光伏产业链中,实际产能的多晶硅生产商总数有20~30家,60多家硅片企业,60多家电池企业,330多家组件企业,国内外上市的光伏公司有30家左右,行业年产值超过3 000多亿元,进出口额220亿美元,就业人数30万人。

基于目前的发展情况,我国光伏产业发展中存在的主要问题从制造业与市场环节两个方面进行了归纳总结。

从制造业这一方面来看,我国光伏研发投入不够,没强有力的技术支撑能力,存在为了追求利润盲目扩张落后产能、重复建设的现象,以及缺乏可持续和清洁发展理念,让原本是清洁能源产业背负了高耗能、高污染的骂名。

从市场的角度来看,尽管我国的光伏产业链已经逐步形成,但由于缺少市场发展的支撑,即长期的发展目标,难以使其规模进一步增长,并突破成本瓶颈。

中国光伏发电量、装机容量及未来发展前景分析

中国光伏发电量、装机容量及未来发展前景分析

中国光伏发电量、装机容量及未来发展前景分析一、概述光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。

主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。

太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

无论从世界还是从中国来看,常规能源都是很有限的。

中国的一次性能源储量远远低于世界的平均水平,大约只有世界总储量的10%。

太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源,具有充分的清洁性、绝对的安全性、相对的广泛性、确实的长寿命和免维护性、资源的充足性及潜在的经济性等优点,在长期的能源战略中具有重要地位。

但是,太阳能电池板的生产却具有高污染、高能耗的特点,在现有的条件下,生产国内自己使用的电池板还说的过去,不过大量出口等于污染中国,造福世界了,据统计,生产一块1m×1.5m的太阳能板必须燃烧超过40公斤煤,但即使中国最没有效率的火力发电厂也能够用这些煤生产130千瓦时的电(一般一块1mx1.6m的太阳能板一年发电量在250千瓦时以上)——这足够让2.2瓦的发光二极管(LED)灯泡按照每天工作12小时计算发光30年。

《2021-2027年中国光伏发电行业竞争格局分析及投资前景规划报告》数据显示:光伏发电系统可以分为独立光伏发电、并网光伏发电、分布式光伏发电。

光伏发电的应用领域非常广泛,大致可以归纳为以下八个领域。

1、用户太阳能电源:(1)小型电源10-100W不等,用于边远无电地区如高原、海岛、牧区、边防哨所等军民生活用电,如照明、电视、收录机等;(2)3-5KW家庭屋顶并网发电系统;(3)光伏水泵:解决无电地区的深水井饮用、灌溉。

2、交通领域如航标灯、交通/铁路信号灯、交通警示/标志灯、宇翔路灯、高空障碍灯、高速公路/铁路无线电话亭、无人值守道班供电等。

3、通讯/通信领域:太阳能无人值守微波中继站、光缆维护站、广播/通讯/寻呼电源系统;农村载波电话光伏系统、小型通信机、士兵GPS供电等。

光伏调研数据报告总结

光伏调研数据报告总结

光伏调研数据报告总结
根据对光伏调研数据的分析和总结,可以得出以下几点结论:
首先,光伏市场潜力巨大。

据数据显示,光伏发电的总装机容量呈逐年增长的趋势,预计未来几年内还会持续增加。

光伏技术的成熟和成本的逐渐降低,吸引了越来越多的投资者和企业进入光伏行业。

其次,政府支持政策是推动光伏市场增长的重要因素。

光伏发电被列为国家重点发展的新兴产业,政府出台了一系列扶持政策,包括给予光伏企业税收优惠、资金补贴等。

这些政策的实施为光伏产业的发展提供了良好的环境和保障。

第三,光伏技术进步和创新是推动行业发展的关键。

随着光伏技术的不断更新和进步,光伏电池转换效率不断提高,光伏发电的成本也逐渐下降。

同时,新型光伏材料的研发和应用,如薄膜光伏、有机光伏等,进一步推动了光伏行业的发展。

第四,光伏市场竞争激烈,企业需寻求差异化发展。

当前,光伏市场竞争激烈,光伏产品同质化严重。

在这种情况下,企业需要不断创新,寻求差异化发展。

例如,可以加强对高效光伏电池的研发和应用,提高光伏发电的效率;积极探索分布式光伏发电模式,实现在城市绿化带、建筑物外墙等场所的光伏利用。

总之,光伏市场前景广阔,具有较高的投资和发展潜力。

政府的支持政策、技术进步和创新以及企业的差异化发展都是推动
光伏行业健康发展的重要因素。

然而,光伏行业也面临一些挑战,如对电网接入的要求、光伏产品价格等问题,需要进一步加强研究和解决。

2015年光伏电站行业发展研究报告

2015年光伏电站行业发展研究报告

光伏电站行业发展报告李润生2015/12/15前言太阳能是开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型,也是未来唯一能够消除资源匮乏地区对化石能源依赖的能源,开发与利用太阳能已成为世界各国的经济发展战略。

在2012年以前,以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域为全球光伏发展的核心地区。

截至2012年底,欧洲装机规模占全球总装机规模的70%。

2013年以后,中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒,成为主要增长区域。

2014年,中、日、美、英排名前四,均超越了德国、意大利、西班牙这些传统欧洲光伏大国。

其中,中国和日本的新增并网装机容量超过了全球新增40GW中的一半。

发展中国家南非和印度也开始崛起。

2015年,中、美、日与新兴市场引领全球光伏发电的增长。

国际能源咨询机构IHS预计2015年全年全球新增光伏装机总量将达到57.85GW,其中亚洲地区占全球新增装机总量的比重为60%、美洲为22%、欧洲为15%、中东与非洲为3%。

2016年,IHS预计全球新能源政策将保持不变,全球新增并网光伏装机容量有望突破64.54GW,其中亚洲占56%、美洲占29%、欧洲占11%、中东与非洲占4%。

国际能源署(IEA)预计未来太阳能发电占世界电力供应总量的比例有望在2030年达到10%,2040年达到20%,2050年达到27%以上,21世纪末将达到60%以上。

前言2002年的“送电到乡工程”揭开了我国分布式光伏发电的序幕。

2011年、2012年、2013年、2014年中国年新增并网光伏装机总量分别为2.4GW、4.732GW、10.857GW和12.516GW。

同比增速分别为500%、97%、129%和15%。

2013年到2015年,中国政府出台了一系列政策支持太阳能发电,中国光伏发电迎来了爆发式增长。

IHS 预计2015年中国全年新增装机总量可达到17.72GW,同比增长42%左右。

截至2015年9月底,全国光伏发电装机总量已达到3795万千瓦,提前完成了十二五规划中35GW装机总量的目标。

多晶硅生产能耗计算

多晶硅生产能耗计算

多晶硅生产不存在“高能耗、高排放”?2010-10-9 08:59|发布者: cygrass|查看数: 225|评论数: 6|来自: solarzoom网友发布摘要: 多晶硅是信息产业和太阳能光伏发电产业的基础原材料,世界多个国家将其列为战略性材料,对我国实施技术封锁和市场垄断,国内需求长期依赖进口。

多晶硅经过多年的努力,中硅高科依托中国恩菲2005年建成第一条产业化示 ...多晶硅是信息产业和太阳能光伏发电产业的基础原材料,世界多个国家将其列为战略性材料,对我国实施技术封锁和市场垄断,国内需求长期依赖进口。

多晶硅经过多年的努力,中硅高科依托中国恩菲2005年建成第一条产业化示范线,打破了多年的技术封锁和市场垄断,实现规模化供应,解决光伏产业“两头在外”的“一头”问题,初步形成一个具有战略意义的新型产业。

但是,最近多晶硅行业一直受“高能耗、高排放”的困扰,各项优惠政策和科研受阻,对一个刚刚兴起的产业形成致命打击,本文分析了多晶硅乃至整个光伏行业生产过程中的能源消耗、能源贡献以及对降低GDP能耗的贡献,分析了多晶硅清洁生产过程,以利于行业的长久健康发展。

1 、多晶硅生产能耗情况1.1 光伏发电的生产电耗与寿命周期发电量对比2009年,全世界光伏发电组件产量:10.1GW,其中,晶体硅太阳电池产量为8.5GW,薄膜太阳电池1.6GW,晶体硅太阳电池占总产量的84.16%,是当今市场主流,因此重点分析晶体硅太阳电池的能耗。

1.1.1 晶体硅光伏发电产业链图1 晶体硅太阳电池产业链1.1.2 能耗计算边界条件以原料硅砂为起点,到制成晶体硅光伏发电系统,全部能量消耗EP表达式: EP = EP1 + EP2 + EP3 + EP4 + EP5 + EP6其中:EP1为“硅砂——冶金硅”的能耗:13kwh/kgEP2 为“冶金硅——多晶硅”的能耗 200kwh/kg,(改良西门子法国内平均水平,世界先进水平为150-180 kwh/kg)EP3为“多晶硅——多晶硅片”的能耗9 kwh/kg,(多晶硅铸锭重量270kg,[目前主流应为450kg,另单晶硅片的电耗比多晶硅略高,如考虑未来技术发展趋势,156×156mm硅片尺寸将成为主流,电耗还有降低的空间],使用多线切割机切片能耗水平。

面向光伏发电预测的公开数据集综述

面向光伏发电预测的公开数据集综述

2023年8月Electric Power Information and Communication Technology Aug. 2023 中图分类号:TM615文献标志码:A文章编号:2095-641X(2023)08-016-06DOI:10.16543/j.2095-641x.electric.power.ict.2023.08.03著录格式:张沛,刘金城,张彬,等.面向光伏发电预测的公开数据集综述[J].电力信息与通信技术,2023,21(8):16-21.面向光伏发电预测的公开数据集综述张沛1,刘金城1,张彬1,翟苏巍2,李文云3(1.北京交通大学院电气工程学院,北京市海淀区100089;2.云南电网有限责任公司电力科学研究院,云南省昆明市650217;3.云南电力调度控制中心,云南省昆明市650011)A Review of Public Datasets for Photovoltaic Power Generation ForecastingZHANG Pei1, LIU Jincheng1, ZHANG Bin1, ZHAI Suwei2, LI Wenyun3(1. School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100089, China;2. Electric Power Research Institute, Yunnan Power Grid Co., Ltd., Kunming 650217, Yunnan Province, China;3. Yunnan Power Dispatching and Control Center, Kunming 650011, Yunnan Province, China)摘要:光伏发电具有间歇性和波动性,光伏发电的精准预测是合理安排运行方式和应对措施、提高电网安全性和可靠性的重要措施。

各地区发电量统计表

各地区发电量统计表

区光伏发电量统计表
最佳倾角 (度) 19 19 19 18 17 20 19 19 18 15 17 16 29 31 29 32 23 30 29 31 29 37 30 30 29 37 35 36 34 31 平均日照时数(kwh/m2/日)每兆瓦年发电量(万kWh) 最佳倾角 3.94 4.03 4.02 4.02 4.05 4.08 4.07 3.85 3.88 4.21 3.7 3.88 5.02 5.56 5.35 5.04 3.35 4.37 4.46 4.4 4.21 5.42 4.37 4.32 4.46 5.36 5.02 5.2 5.15 4.55 0° 3.77 3.88 3.88 3.88 3.92 3.89 3.91 3.7 3.73 4.09 3.6 3.76 4.53 4.75 4.83 4.42 3.18 3.93 4.01 3.93 3.81 4.6 3.93 3.87 4.01 4.53 4.33 4.43 4.44 4.03 最佳倾角 106.99 109.44 109.17 109.17 109.98 110.80 110.52 104.55 105.37 114.33 100.48 105.37 136.32 150.99 145.28 136.87 90.97 118.67 121.12 119.49 114.33 147.19 118.67 117.31 121.12 145.56 136.32 141.21 139.85 123.56 0° 102.38 105.37 105.37 105.37 106.45 105.64 106.18 100.48 101.29 111.07 97.76 102.11 123.02 128.99 131.16 120.03 86.36 106.72 108.90 106.72 103.46 124.92 106.72 105.09 108.90 123.02 117.59 120.30 120.57 109.44 数据来源 PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST NASA PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST PVSYST
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