一、光伏发电碳排放的减排量是多少?
光伏是绿色能源,具有减少温室气体二氧化碳排放的特点。这点,是毋庸置疑的。然而,光伏项目每发一度电,到底相当于减排了多少CO2?
那么,如何计算二氧化碳减排量的多少呢?
以发电厂为例,节约1度电或1公斤煤到底减排了多少“二氧化碳”?
每节约1度(千瓦时)电,就相应节约了0.328千克标准煤,同时减少污染排放0.272千克碳粉尘、0.997千克二氧化碳、0.03千克二氧化硫、0.015千克氮氧化物
每使用光伏电站所发的一度电是同样道理。
以1MWp光伏电站为例。
假设年发电量为1200000度。那么:
减少二氧化碳减排量:1200000KWh×0.997KG/KWh=1196400KG=1196.4吨。
所以,光伏发电一兆瓦每年可以大概减排1000吨二氧化碳,需要说明的是,由于各火电厂容量和效率的不同,每发一度电所消耗的标准煤量是不同的,而且随着火电技术的提高,度电燃煤量一直在降低,上述提及的数据是一般意义上的平均值。
二、光伏发电碳减排量计算标准?
以发电厂为例,节约1度电或1公斤煤到底减排了多少"二氧化碳"
?根据专家统计:每节约1度(千瓦时)电,就相应节约了0.4千克标准煤,同时减少污染排放0.272千克碳粉尘,0.997千克二氧化碳,0.03千克二氧化硫,0.015千克氮氧化物.为此可推算出以下公式:节约1度电=减排0.997千克"二氧化碳";节约1千克标准煤=减排2.493千克"二氧化碳".(说明:以上电的折标煤按等价值,即系数为1度电=0.4千克标准煤,而1千克原煤=0.7143千克标准煤.)
三、光伏电站碳减排量指标?
一个光伏电站实际碳减排量是它的实际上网电量对应的兆瓦时乘以项目所在地区电网的排放因子(环评专用术语,是指排放标准中限定的某种具体污染物,比如废水中的COD、烟气中的二氧化硫等),一亿度电上网发电量相当于10万兆瓦时。举个例子,华东电网的排放因子是0.77865,它的单位是每兆瓦时对应的碳减排量的吨数。所以,光伏上网发一亿度电,在华东电网相当于7.78万吨碳减排量。以此类推,同样光伏发一亿度电,在西北电网的对应的碳减排量约等于8.3万吨,华北电网约等于9.3万吨。
从光伏项目开发CCER的经验来看,100MW的光伏项目每年可以开发出11万吨CCER,全生命周期内最多可以开发21年,全生命周期内最多可以开发出231万吨CCER。根据当前北京CCER成交价20元/吨计算,100MW的光伏电站通过碳交易可以额外增加4620万的收益,相当于1.5年的发电量收益,也相当于每度电可额外收益2.3分。这部分收益可以有效降低7%左右的LCOE(按年利用小时数1000小时,上网电价0.3元/kWh测算),可保障全国光伏电站实现平价上网,甚至低价上网,其经济效益和环境效益显著。
四、光伏发电如何兑换碳积分?
光伏发电可以产生绿色能源,减少使用化石燃料所导致的二氧化碳等温室气体的排放,因此可以获得碳积分。碳积分是一种市场化手段,可以用来衡量企业或个人减排的数量和质量,也成为“碳权证”、“碳配额”等。
要兑换碳积分,通常需要进行以下步骤:
申请验证:对于光伏发电项目来说,首先需要进行申请验证,确保该项目符合相关的国际和行业标准,如CDM、VER等。
注册项目:完成验证后,需要将光伏发电项目注册在相应的机构或登记处。
发布证书:注册成功后,机构或登记处会发布相应的碳积分证书。
兑换交易:持有碳积分证书的企业或个人,可以在相关的碳市场上进行交易,将碳积分出售或购买。
需要注意的是,碳积分的兑换过程较为复杂,具体操作可能因地区或市场而异,您可以咨询专业机构或相关部门获取更详细的信息。
五、光伏发电碳中和怎么算?
光伏方阵机容量 * 等效日照时间 = 初始总发电量。
初始总发电量 * 方阵效率= 方阵发电量
等效日照时间的单位是 小时/每天。因此算出来得方阵发电量是日均发电量,算每年的,还要乘以365。
等效日照时间可以 用“年平均日照辐射量”/ 1000w 得到。
方阵效率 = (1-电缆线损)*设备效率*变压器效率*(1-灰尘影响)
方阵效率一般在70%~80%吧,可能70%没这么低,具体记不清了。应该去多少可以问一下有新能源资质的设计院。
六、并网光伏发电与独立光伏发电:什么是并网光伏发电?如何与独立光伏发电相比较?
什么是并网光伏发电?
并网光伏发电指的是将太阳能光伏发电系统与电网连接,通过光伏组件将太阳能转化为直流电,再通过逆变器将直流电转化为交流电,最后将交流电输送到电网中。这种发电方式可以实现太阳能发电和电网供电的无缝切换。
并网光伏发电系统包括光伏组件、逆变器、电表、电网连接等核心设备。光伏组件通过光照发电,逆变器将电能进行转换和调节,电表用于计量发电量和电网用电量,电网连接实现与电网的连接。
并网光伏发电的优势
并网光伏发电与传统的燃煤发电相比具有以下优势:
- 清洁环保:光伏发电无排放,不产生污染物,对环境无害。
- 可再生能源:太阳能是一种可再生能源,日光充足的地区可以持续产生电能。
- 分布式供电:光伏发电可以实现分布式供电,降低电网输电损耗。
- 节省能源成本:使用太阳能发电可以减少对电网电能的需求,降低能源成本。
独立光伏发电与并网光伏发电的区别
与并网光伏发电不同,独立光伏发电是指将光伏发电系统与电网完全隔离,独立运行。独立光伏发电系统通常包括太阳能电池板、蓄电池组、逆变器、控制器等设备。
与并网光伏发电相比,独立光伏发电具有以下特点:
- 自给自足:独立光伏发电系统可以自给自足,不依赖电网供电。
- 适用范围广:独立光伏发电系统适用于偏远地区、无电区域等电力供应困难的地方。
- 需蓄电池储能:独立光伏发电系统需要搭配蓄电池组储存电能,以便在夜间或光照不足时继续供电。
并网光伏发电与独立光伏发电的选择
在选择并网光伏发电和独立光伏发电之前,需考虑以下因素:
- 用电需求:如果是在电力供应充足且稳定的地区,且用电需求较大,可以选择并网光伏发电;如果是在偏远地区或无电区域,或用电需求较小,可以考虑独立光伏发电。
- 投资成本:并网光伏发电的安装和运维成本较低,但需要支付电网接入费用;独立光伏发电的安装和运维成本较高,但不需要支付电网接入费用。
- 环境影响:如果追求清洁环保,以及对环境污染的担忧,可以选择并网光伏发电。
综上所述,选择并网光伏发电还是独立光伏发电需要根据实际情况进行权衡。并网光伏发电适用于电力供应稳定的地区,有较大用电需求且追求清洁环保;独立光伏发电适用于偏远地区或无电区域,用电需求较小且依赖电网供电困难。
感谢您阅读本文,希望对您了解并网光伏发电与独立光伏发电有所帮助。
七、光伏发电哪种材料效率最高?
光伏材料定义
是指能将太阳能直接转换成电能的材料。故又称太阳电池材料。
产生光电流原理
光生伏特效应,即如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。
(P型半导体材料:半导体中有两种载流子,即价带中的空穴和导带中的电子,以空穴导电为主的半导体称为P型半导体。N型半导体材料:与之相对的,以电子导电为主的半导体称之为N型半导体.)
光伏材料分类:
(1)单晶硅太阳能电池
光电转换效率最高的(15%左右),但制作成本很大,工艺复杂,限制了其被大量广泛和普遍地使用
(2)多晶硅太阳能电池
光电转换效率较低(12%左右),相比于单晶硅太阳能电池,其生产工艺和单晶硅差不多,但材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,但制作成本要便宜一些上来讲,因此得到大量发展。
(3)非晶硅太阳能电池
光电转换效率低(10%左右),但工艺简单,硅材料消耗少,电耗低,优点是在弱光条件也能发电。
(4)多元化合物太阳能电池 (硫化镉太阳能电池,砷化镓太阳能电池,铜铟硒太阳能电池)
多元化合物太阳电池指不是用单一元素半导体材料制成的太阳电池。光电转化效率在18%左右,尚未实现工业化生产。
光伏组件的构成
(1)钢化玻璃:具有非常好的透光性以及很高的硬度。可以适应很大的昼夜温差以及恶劣的天气环境。它是覆盖在电池片上面保护电池片的。
(2)EVA: 乙烯与醋酸乙烯酯的共聚物,是一种热熔胶粘剂。电池片非常脆弱,光伏玻璃不能直接附着在上面,需要EVA薄膜在中间起到粘接作用。同样的在电池板与背板之间也有EVA薄膜起到粘接作用。EVA膜透光性也非常好,但是接触空气以后会发黄,影响发电效率,所以在封装时技术要求非常高。
(3)导电铜带:由无氧铜剪切拉直而成,所有外表面都有热镀涂层。涂锡带用于太阳能光伏组件生产时太阳能电池片的电极引出,连接电池片。要求具有较高的焊接操作性、牢固性及柔韧性。
(4)背板
背板也是起到保护电池片的作用,背板必须密封、绝缘、防水、耐老化。材质一般采用TPT或TPE(聚氟乙烯复合膜)材质。用来增强光伏组件的耐老化、耐腐蚀性能,延长了光伏组件的使用寿命。
TPT材料(聚氟乙烯复合膜)由三层结构组成,外层是T薄膜,中间层P薄膜,T与P之间用胶水粘结。其中T表示聚氟乙烯薄膜(PVF),厚度一般在37um左右,该层是用作太阳能电池封装材料的主要层,其作用就是耐气候、抗UV紫外、耐老化、不感光等;P表示聚酯薄膜BOPET,厚度一般为250um,主要的作用及功能是水气阻隔性、电气绝缘性、尺寸稳定性,易加工性及耐撕裂性等。中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。
(5)铝边框
太阳能边框采用铝合金材质,它的强度、耐腐蚀性都非常好。可以起到支撑和保护整个电池板的作用。
(6)接线盒
保护整个电池板的发电系统,对光伏组件引出线起到密封、防水的作用,保护光伏组件系统运行时的安全。它相当于一个电流中转站,当有电池片出现短路,接线盒会自动断开短路的电池串。
(7)电池片
太阳能光伏电池片是太阳能光伏组件的核心材料,生产工艺一般为
脱氧提纯,提炼多晶硅,单晶硅锭(硅棒),滚磨,晶片切割,晶圆抛光,退火,测试,包装等步骤。
硅胶密封胶是以硅橡胶为主体材料并配合以硫化剂、补强剂等配合剂的密封材料。用来密封电池板与太阳能边框,电池板与接线盒边缘。像我们太阳能边框槽口设计的溢胶槽就是为防止硅胶溢出的。
八、光伏发电成本详解:如何降低光伏发电成本?
光伏发电成本构成
光伏发电是一种可再生能源的发电方式,近年来得到了广泛应用和推广。然而,与传统能源相比,光伏发电的成本仍然存在一定的挑战。了解光伏发电成本的构成,对于制定降低成本的策略非常重要。
光伏发电的成本主要包括以下几个方面:
- 组件成本:光伏发电的核心就是光伏组件,组件的成本占据了光伏发电总成本的相当比例。组件成本的主要影响因素包括材料成本、制造成本以及组件的效率。
- 安装成本:除了组件本身的成本外,光伏发电还需要进行组件的安装和连接。安装成本主要包括人工费用和设备使用费用等。
- 运维成本:光伏发电系统需要进行定期的检修和维护工作,以确保其正常运行。运维成本包括维护费用、设备更换费用和运维人员的工资等。
- 系统设计与监控成本:设计光伏发电系统需要进行各种考虑和优化,以确保系统的稳定性和发电效率。监控系统则用于实时监控光伏发电系统的运行状态。这些设计和监控的成本也会影响光伏发电的总成本。
- 周期成本:光伏发电系统的寿命一般为25年以上,周期成本主要包括续保费用、设备更新费用和退役费用等。
降低光伏发电成本的策略
考虑到光伏发电成本的构成,有效地降低光伏发电的成本是实现光伏发电可持续发展的关键之一。以下是一些降低光伏发电成本的策略:
- 技术创新:通过技术创新,提高光伏组件的效率和可靠性。例如,采用高效率的太阳能电池、提高组件的制造工艺等。
- 规模效应:扩大光伏发电的规模,增加发电量和产能。通过规模效应降低光伏发电的单位产能成本。
- 简化安装:优化光伏发电系统的安装设计,减少安装时间和成本。例如,采用模块化设计和自动化安装。
- 智能运维:利用物联网和大数据技术,实现智能运维管理。通过实时监测和预测,降低维护成本和故障率。
- 政策支持:加强政府对光伏发电的支持,包括财政补贴、税收优惠和市场准入等政策措施。
光伏发电成本的未来趋势
随着光伏技术的不断发展和市场竞争的加剧,光伏发电成本有望进一步下降。
一方面,随着光伏组件的技术进步和成本下降,组件成本将会逐渐降低。例如,新型光伏材料的应用和高效光伏组件的研发将会推动光伏发电的成本降低。
另一方面,光伏发电市场的竞争也将会推动光伏发电的成本降低。当前,全球多个国家都在大力推广光伏发电,市场竞争将迫使光伏企业在成本方面做出进一步优化。
综上所述,降低光伏发电成本是实现光伏发电可持续发展的重要课题。通过技术创新、规模效应、简化安装、智能运维和政策支持等策略的综合应用,有望进一步降低光伏发电的成本。随着光伏技术的进一步发展和市场竞争的加剧,相信光伏发电的成本将会得到进一步降低,为可持续能源的发展作出更大贡献。
九、光伏发电每瓦售价多少?
为落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发[2013]24号)有关要求,近日,国家发展改革委出台了《
关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》(发改价格[2013]1638号),完善了光伏发电价格政策。
通知明确,对光伏电站实行分区域的标杆上网电价政策。根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类资源区,分别执行每千瓦时0.9元、0.95元、1元的电价标准。其中,新疆哈密、塔城、阿勒泰以及克拉玛依被划入一类资源区(0.9元/千瓦时);新疆其他地区被划入二类资源区(0.95元/千瓦时)。对分布式光伏发电项目,实行按照发电量进行电价补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时0.42元。通知指出,分区标杆上网电价政策适用于今年9月1日后备案(核准),以及9月1日前备案(核准)但于2014年1月1日及以后投运的光伏电站项目;电价补贴标准适用于除享受中央财政投资补贴之外的分布式光伏发电项目。标杆上网电价和电价补贴标准的执行期限原则上为20年。国家将根据光伏发电规模、成本等变化,逐步调减电价和补贴标准,以促进科技进步,提高光伏发电市场竞争力。
十、光伏发电的碳中和指标归谁?
光伏电站一般是独立运行的,他们属于绿色能源。在碳达峰,碳中和目标下。可以将自己的碳指标,做为商品到碳交易所。将自己的排碳指标卖给一些排碳大户,自己获得投资回报。
这也可以用来发展自己更大的太阳能企业,或用于太阳能技术升极"。
以促进经济有更好威