Классификация солнечных электростанций и особенности их применения в децентрализованном электроснабжении
Принципиально солнечные электростанции (СЭС) могут быть двух типов: термодинамические и фотоэлектрические. Термодинамические СЭС основаны на нагревании теплоносителя солнечным излучением с помощью специальных оптических систем с дальнейшим преобразованием тепловой энергии в механическую и далее в электрическую.
Фотоэлектрические станции используют эффект прямого преобразования солнечного излучения в электроэнергию, открытый в 1839 году французским физиком Беккерелем. Фотоэлементы в большинстве случаев представляют собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды. При поглощении света полупроводниковой структурой энергия фотонов передается электронам материала, что вызывает появление свободных носителей заряда. Носители заряда создают потенциальный градиент в области р-n перехода, под воздействием которого возникает электрический ток через электроприёмники. Типичная величина разности потенциалов — 0,5 В, плотность фототока — 200 А/м при удельной мощности солнечного излучения 1 кВт/м.
Концепция термодинамических СЭС была разработана в 50-х годах прошлого века. Практическая реализация таких электростанций получила распространение в 70-80 годах.
Преобразование солнечного излучения в тепловую энергию теплоносителя может быть осуществлено по трём принципам: применение рассредоточенных коллекторов, использование системы с центральной солнечной башней, построение солнечного коллектора с центральной трубой.
Солнечные электростанции с рассредоточенными коллекторами имеют на сегодняшний день наибольшее распространение. Преобразование солнечного излучения в тепловую энергию теплоносителя осуществляется множеством сравнительно небольших концентрирующих коллекторов, каждый из которых независимо ориентируется на солнце. Концентраторы имеют зеркальную отражательную поверхность параболической формы. В фокусе концентраторов устанавливается приемное устройство, в котором солнечная энергия передаётся жидкости — теплоносителю. Нагретая жидкость от всех коллекторов консолидируется, и ее тепловая энергия используется для получения механической энергии в соответствующих тепловых двигателях.
В качестве теплоносителя может использоваться вода, которая под воздействием концентрированного солнечного излучения преобразуется в пар, используемый в паровой турбине. Часто теплоносителями в солнечном контуре являются различные химические вещества с высокой теплоемкостью и температурой кипения (например, натрий, диссоциированный аммиак, углеводородный оксид дифениля и др.). В последнем случае в состав СЭС входит теплообменник, предназначенный для получения водяного пара во вторичном контуре. Далее пар высокого давления поступает на лопатки турбины, которая вращает турбогенератор. Использованный пар после турбины концентрируется и возвращается в энергетический блок, где вода вновь преобразуется в пар.
В течение летних месяцев СЭС, построенная южнее 45о северной широты, может работать по 10-12 часов в день с номинальной мощностью. Однако темное время суток и сезонные колебания продолжительности светового дня определяют необходимость дублирующих энергетических установок на органическом топливе. Часто, для согласования мощностей СЭС и потребителей электроэнергии, в состав станции вводят накопители тепловой энергии, позволяющие эффективно покрывать энергопотребление в часы максимальных нагрузок.
СЭС с параболическими зеркалами на сегодня представляют самый распространенный тип электростанций, мощность которых достигает 80 МВт с ближайшей перспективой строительства станций на мощности 160 и 320 МВт.
В солнечных электростанциях башенного типа оптическая система представляет собой комплекс однотипных, автономно ориентируемых зеркал-гелиостатов. Приемник концентрированного солнечного излучения устанавливается на башне. Дальнейшие преобразования тепловой энергии в электрическую осуществляются аналогично энергопреобразованию на тепловых электростанциях.
В эксплуатационно-техническом плане СЭС башенного типа менее зрелы, чем станции с рассредоточенными коллекторами. Однако в течение последних двадцати лет были построены экспериментальные станции во многих странах: США, Японии, Испании, Италии, Франции и др. Проводятся исследования процессов энергопреобразования во всех элементах СЭС, в том числе и перспективных типов тепловых машин, таких как двигатели Стерлинга, Брайтона.
Разновидностью СЭС термодинамического типа является электростанция в виде «солнечной трубы», проект которой был разработан в начале 80-х годов XX века. Идея такой электростанции состоит в нагревании большого объема воздуха, находящегося под солнечным коллектором большой площади. Нагретый воздух поднимается и засасывается в трубу, где создается устойчивый воздушный поток, вращающий аэрогенератор.
Для получения приемлемых технико-экономических характеристик такой СЭС «солнечная труба» должна быть очень больших размеров. Так, опытный образец станции с номинальной мощностью 50 кВт, построенный и успешно проработавший 7 лет в Испании, имел диаметр крыши-коллектора 240 м и высоту трубы 197 м.
Следует отметить, что подобные СЭС хорошо сочетаются с сельскохозяйственным производством — например с теплицами, что позволяет повышать их экономические показатели.
Основными путями совершенствования термодинамических СЭС сегодня являются:
— увеличение единичной мощности станций;
— улучшение их экологических характеристик, достигаемых путем замены дублирующих ТЭС накопителями тепловой энергии;
— повышение энергоэффективности основных элементов солнечных электростанций, что в конечном итоге определяет снижение стоимости производимой ими электроэнергии.
В целом СЭС термодинамического типа целесообразны для применения в «большой» системной энергетике. Такие станции производят достаточно дешевую электроэнергию (8…10 центов за кВтч), сопоставимую по цене с электроэнергией экологически чистых ТЭС.
Фотоэлектрическая станция, кроме собственно фотопреобразователя — солнечной панели, содержит аккумуляторную батарею с зарядным устройством, инвертор для преобразования постоянного напряжения в переменное стандартной частоты и другие вспомогательные элементы. Основные элементы фотоэлектрической системы показаны на рис. 59 [23].
Рис. 59. Структурная схема фотоэлектростанции: 1 — солнечные панели; 2 — диоды; 3 — контроллер пиковой мощности; 4 — контроллер зарядного тока; 5 — ключ; 6 — автономный инвертор; 7 — зарядное устройство; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — нагрузка |
Солнечные панели 1 выдают электроэнергию в соответствии с интенсивностью солнечного освещения. Контроллер 3 обеспечивает режим генерирования максимума мощности для текущих климатических условий, коммутирующее устройство 5 обеспечивает подключение выхода панелей к инвертору 6, питающему нагрузки переменного тока 9. Избыточная мощность через зарядное устройство 7 аккумулируется в аккумуляторной батарее 8. При отсутствии солнечного света нагрузка питается от аккумулятора. Диод в цепи аккумуляторной батареи защищает ее от избыточного заряда, а диоды в цепи солнечных панелей не позволяют аккумулятору разряжаться на панель при отсутствии освещения.
Собственно солнечные панели представляют собой группы из нескольких фотоэлектрических модулей, соединенных последовательнопараллельно для получения требуемых мощности и напряжения. Модуль, в свою очередь, объединяет несколько солнечных ячеек — фотоэлементов. Обычно мощность ячейки около 1 Вт, размер — несколько квадратных миллиметров.
Большинство фотоэлементов представляет собой кремниевые полупроводниковые фотодиоды. При облучении полупроводниковой структуры внешним источником света, энергия полученных фотонов передается электронам, что вызывает появление свободных носителей электрического заряда, разделенных p-n переходом. Носители заряда: электроны и дырки создают потенциальный градиент в области перехода и создают ток при наличии внешней электрической цепи.
Энергетические характеристики фотоэлементов, главным образом, определяются следующими факторами: интенсивностью солнечного освещения, величиной нагрузки, рабочей температурой.
Влияние интенсивности солнечного освещения на вид вольтамперной характеристики солнечного модуля иллюстрируется кривыми, показанными на рис. 60.
Рис. 60. Вольт-амперные характеристики модуля при различной интенсивности солнечного освещения |
При снижении интенсивности солнечного излучения вольтамперная характеристика фотоэлемента сдвигается вниз, что определяет значительное снижение тока короткого замыкания. Напряжение холостого хода при этом уменьшается незначительно.
Величиной, оказывающей влияние на интенсивность облучения фотоэлектрической панели, является угол падения солнечных лучей на ее поверхность. Если обозначить через Q угол падения лучей, отложенный от нормали приемной поверхности панели, то зависимость тока нагрузки, вызываемого солнечной батареей, от величины Q имеет косинусоидальный характер I = Io-cosQ, где Io — максимальный ток панели, облучаемой перпендикулярно падающими световыми лучами. Указанная зависимость, называемая косинусом Kelly, дает удовлетворительный результат для углов Q в диапазоне от 0 до 50о. С дальнейшим увеличением Q выходные параметры фотопреобразователя заметно отклоняются от косинусоидальной зависимости и при Q = 85о ячейка прекращает генерировать электроэнергию.
Следует отметить, что коэффициент полезного действия фотопреобразователя мало зависит от интенсивности солнечной радиации в рабочем диапазоне. Данная зависимость представлена графически на рис. 61. По
Рис. 61. Зависимость эффективности фотопреобразования от интенсивности солнечного освещения |
графику видно, что в диапазоне изменения интенсивности солнечного излучения 800… 1000 Вт/м эффективность фотопреобразования меняется незначительно [23]. Следовательно, мощность фото электрического модуля в облачный день снижается по сравнению с солнечным только из-за меньшей солнечной энергии, падающей на приемную поверхность фотопреобразователя. Обычно, при небольшой облачности, солнечная панель может выдавать до 80 % своей максимальной мощности. В пасмурную погоду эта величина снижается до 30 %.
Для солнечных панелей большой площади, состоящих из множества последовательно-параллельно соединенных ячеек, следует учитывать теневой эффект, возникающий при частичном затемнении панели.
Если ячейка в последовательной цепи полностью затенена, то она из источника мощности превращается в потребителя. Из-за последовательной связи с освещенными ячейками в цепи протекает ток, разогревающий затененную ячейку мощностью потерь, выделяющейся на ее внутреннем сопротивлении.
Таким образом, происходит снижение электрической мощности, снимаемой с панели.
Для минимизации отрицательного влияния теневого эффекта на энергетику солнечной панели последовательную цепь фотоэлектрических модулей делят с помощью обходных диодов (рис. 62) на несколько коротких участков.
+
Следовательно, генерируемая модулем мощность увеличивается при более низкой температуре. Однако максимуму мощности при различных температурах соответствуют различные напряжения. Для устранения этого недостатка фотоэлектростанция должна снабжаться регулятором напряжения. Величина нагрузки солнечной батареи в значительной степени влияет на величину снимаемой с нее мощности. Рабочая точка фото-
электрической панели может быть определена как точка пересечения ее вольт-амперной характеристики с вольт-амперной характеристикой нагрузки. Точно также может быть определена рабочая точка на пересечении энергетических характеристик фотопреобразователя и нагрузки. Вид рабочих характеристик системы показан на рис. 64. Очевидно, что максимальную мощность можно снять с солнечной батареи на нагрузку с сопротивлением R2.
Рис. 64. Вольт-амперные и энергетические характеристики
фотоэлектрических систем: R1, R2, R3 — сопротивления нагрузок
Солнечные элементы на основе кремния имеют КПД 12…15 %. КПД лабораторных образцов достигает 23 % [5]. Мировое производство солнечных элементов превышает 50 МВт в год и увеличивается ежегодно на 30 % [70].
Каскадное соединение модульных фотопреобразователей позволяет построить фотоэлектрические станции (ФЭС) на мощности до сотен кВт. Общая площадь солнечной панели, требуемой для получения необходимой мощности энергоустановки определяется исходя из приведенных выше значений КПД фотопреобразования и удельного уровня электрической освещенности поверхности солнечной батареи, которая зависит от времени суток, широты местности, метеоусловий, расположения поверхности фотопреобразователя относительно солнечного излучения и др.
Исходными данными для определения экономической эффективности использования солнечных электростанций (СЭС) являются:
— среднемесячная дневная энергетическая освещенность Е (кВт/м2);
— средние годовые суммы суммарной радиации на горизонталь-
2
ную поверхность Егод, кВт ч/м ;
— среднемесячные суммы суммарной радиации на горизонтальную поверхность Емес, кВтч/м.
Технически приемлемый уровень солнечной радиации в настоящее время может быть определен из выражения:
Е > 0,2 кВт/м2.
Основу любой СЭС составляют фотоэлектрические модули, средняя удельная стоимость которых составляет 100.. .140 руб/Вт [8].
Для производства электрической энергии переменного тока стандартных параметров, кроме собственно фотоэлектрического преобразователя, необходим полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения, накопитель электроэнергии — аккумуляторная батарея, согласующие устройства, коммутационная аппаратура и др. Удельная стоимость полнокомплектной СЭС соответственно возрастает до Куст. уд = 240000.300000 руб/кВт установленной мощности.
Полная стоимость комплектного оборудования СЭС определяется из выражения:
К уст К уст. уд РСЭС.
К капитальным затратам на СЭС следует также отнести стоимость проектных К пр и строительных К стр работ по определению месторасположения и установки станции на местности.
Для определения требуемой мощности фотопреобразователей целесообразно использовать данные не о полной установленной мощности потребителей электроэнергии объекта электроснабжения Р, а о среднесуточном потреблении электроэнергии W.
Эксплуатация автономной ФЭС в режиме многолетней непрерывной работы предполагает отсутствие периодической подзарядки АБ от внешнего источника. В этом случае солнечная батарея — единственный источник энергии в системе, который при минимуме ее пиковой мощности должен полностью обеспечить электроэнергией автономный объект.
Для определения мощности СЭС необходимо рассчитать общее количество электроэнергии, которое может выработать один солнечный модуль за расчетный промежуток времени. Для расчета потребуется значение солнечной радиации, которое берется в период работы станции, когда солнечная радиация минимальна Емес. В случае круглогодичного использования — это декабрь.
Определив значение солнечной радиации за интересующий нас период и разделив его на 1000, получим так называемое количество пикочасов, т. е., условное время, в течение которого солнце светит как бы с интенсивностью 1000 Вт/м.
Модуль мощностью Рм в течение выбранного периода выработает следующее количество энергии:
kP м E О —, кВтч
1000
2
где Е — значение инсоляции за выбранный период, кВтч/м ; к — коэффициент, учитывающий поправку на потерю мощности солнечных элементов при нагреве на солнце, а также наклонное падение лучей на поверхность модулей в течение дня. Величина к принимается равной 0,5 летом и 0,7 в зимний период. Разница в его значении зимой и летом обусловлена меньшим нагревом элементов в зимний период.
Полная мощность модулей СЭС определяется из выражения:
30 • W
РСЭС = —— Рм,
W м
где W — среднесуточное потребление электроэнергии объектом электроснабжения, кВтч.
В таблице 12 даны месячные и суммарные годовые значения солнечной радиации (кВт ч/м ) для основных регионов России, а также с градацией по различным ориентациям световоспринимающей плоскости.
Таблица 12
|
Вращение вокруг полярной оси |
21.7 |
62.3 |
132.9 |
161.4 |
228.0 |
227.8 |
224.8 |
189.2 |
126.5 |
71.6 |
42.2 |
26.0 |
1514.3 |
Петрозаводск, широта 61. |
янв |
февр |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
год |
Горизонтальная панель |
7.1 |
19,9 |
66,7 |
101,1 |
141.0 |
167,1 |
157.7 |
109,6 |
56,5 |
23.0 |
8.2 |
2.4 |
860.0 |
Вертикальная панель |
20.0 |
41.3 |
120.2 |
107.1 |
102,7 |
112.0 |
113,6 |
98,1 |
67,6 |
36,0 |
14,4 |
2.8 |
835,6 |
Наклон панели — 45.0° |
16,8 |
36.9 |
116.4 |
127.7 |
148.1 |
166.3 |
163.7 |
128.6 |
77.3 |
36.7 |
13.5 |
2.8 |
1034,6 |
Вращение вокруг полярной оси |
19.9 |
44.6 |
159.1 |
177.5 |
215.2 |
258.0 |
252.1 |
179.7 |
96.4 |
42.7 |
15.0 |
2.9 |
1463,0 |
Петропавловск- Камчатский, широта 53.3 |
янв |
февр |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
год |
Горизонтальная панель |
30.2 |
49.6 |
94.3 |
127.3 |
152.9 |
155.8 |
144.9 |
131.1 |
91.0 |
64.4 |
33.6 |
23.3 |
1098.4 |
Вертикальная панель |
77.7 |
99.7 |
133.3 |
116.1 |
96.5 |
90.3 |
91.3 |
99.5 |
97.1 |
111.5 |
86.8 |
78.5 |
1178.3 |
Наклон панели — 50.0° |
70.6 |
95.9 |
142.3 |
148.1 |
147.4 |
142.5 |
137.6 |
140.9 |
120.2 |
118.0 |
81.6 |
69.8 |
1414.9 |
Вращение вокруг полярной оси |
80.2 |
114.5 |
181.5 |
200.8 |
202.7 |
202.5 |
189.3 |
193.0 |
156.0 |
147.0 |
95.9 |
80.2 |
1843.6 |
Сочи, широта 43.6 |
янв |
февр |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
год |
Горизонтальная панель |
37.0 |
55.2 |
84.0 |
116.6 |
167.1 |
199.0 |
206.8 |
185.0 |
130.1 |
95.4 |
54.2 |
34.7 |
1365.1 |
Вертикальная панель |
65.8 |
76.5 |
Я1.1 |
80.0 |
86.9 |
86.2 |
95.7 |
113.6 |
119.0 |
130.0 |
97.6 |
67.6 |
1099.9 |
Наклон панели — 35.0° |
62.0 |
80.2 |
103.5 |
125.0 |
163.0 |
184.9 |
198.1 |
197.0 |
161.6 |
141.7 |
92.8 |
61.7 |
1571.4 |
Вращение вокруг полярной оси |
76.0 |
99.1 |
129.9 |
160.1 |
222.1 |
269.3 |
289.0 |
284.0 |
222.0 |
185.8 |
117.2 |
75.6 |
2129.9 |
Южно-Сахалинск, широта 47 |
янв |
февр |
март |
апр |
май |
июнь |
июль |
авг |
сент |
окт |
нояб |
дек |
год |
Горизонтальная панель |
50.9 |
77.1 |
128.8 |
138.6 |
162.8 |
157.5 |
146.7 |
128.5 |
105.9 |
79.4 |
49.7 |
41.7 |
1267.5 |
Вертикальная панель |
113.2 |
137.8 |
132.2 |
103.4 |
90.3 |
81.9 |
82.9 |
87.3 |
99.5 |
111.4 |
97.9 |
97.7 |
1265.5 |
Наклон панели 45.0° |
102.2 |
132.7 |
175.4 |
149.1 |
153.7 |
142.2 |
136.6 |
131.5 |
130.4 |
124.2 |
94.8 |
87.2 |
1560.2 |
Вращение вокруг полярной оси |
118.5 |
160.6 |
219.3 |
191.8 |
206.6 |
193.4 |
176.3 |
167.5 |
167.7 |
153.8 |
111.7 |
99.9 |
1966.9 |
Для северных широт (выше 50…600) круглогодичная эксплуатация СЭС малоэффективна. В таких районах возможно применение СЭС только для сезонного электроснабжения или использовать комбинирование с другими возобновляемыми источниками энергии.
Критерием для определения рационального режима работы СЭС (круглогодичный или сезонный) могут служить данные о суммарной радиации на поверхность земли:
к _ Е год
к рад ’
Е мес
где Егод — средние годовые суммы суммарной радиации на горизонтальную поверхность, кВтч/м ; Емес — среднемесячная сумма суммарной радиации на горизонтальную поверхность, минимальная в течение года, кВтч/м2.
При значениях крад больше 50 возможно только сезонное применение СЭС.
В эксплутационные расходы СЭС входят затраты на обслуживание С экс и ремонт С рем:
С рем к рем ‘ рн (К уст + К стр),
где к рем — коэффициент затрат на ремонт.
Ориентировочные расчеты, проведенные для южных районов Томской и Кемеровской областей, показывают, что для солнечной электростанции мощностью 20 кВт себестоимость производства электроэнергии составит около 40 р./кВтч.
Следует отметить, что себестоимость электроэнергии мало зависит от мощности станции и определяется в основном интенсивностью солнечной радиации.
Вопросы для самопроверки
1. По каким признакам классифицируются геотермальные воды?
2. Охарактеризуйте технологию производства электроэнергии с использованием высокопотенциальных геотермальных вод.
3. Каковы возможности энергетического использования низкопотенциальных геотермальных вод?
4. Назовите основные достоинства и недостатки геотермальных теплоэлектростанций.
5. Поясните принцип действия термодинамической и фотоэлектрической солнечной электростанции.
6. Изобразите вид вольт-амперных характеристик фотоэлектрического модуля при различном уровне освещенности.
7. Какими факторами определяется мощность, генерируемая солнечной батареей?
8. Назовите основные элементы фотоэлектростанции.