1、主要研究?jī)?nèi)容
(1)光伏發(fā)電及光伏建筑一體化(BIPV)技術(shù)研究
當(dāng)前,我國(guó)已是全球最大的光伏發(fā)電關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)國(guó),但國(guó)內(nèi)應(yīng)用比率卻非常低。例如光伏組件98%用于出口。阻礙國(guó)內(nèi)應(yīng)用主要原因是國(guó)內(nèi)缺乏為光伏發(fā)電投資提供整體化解決方案的能力,如:項(xiàng)目投資與收益、政府激勵(lì)政策、關(guān)鍵設(shè)備供應(yīng)廠商和設(shè)備性價(jià)比分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)與集成技術(shù)、各類行政申請(qǐng)與審核手續(xù)等等。鑒于國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電應(yīng)用的主要困境,我院通過(guò)研究光伏發(fā)電系統(tǒng)集成技術(shù),重點(diǎn)在發(fā)電系統(tǒng)項(xiàng)目可行性研究分析、優(yōu)化設(shè)計(jì)、監(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)、建設(shè)施工工藝等關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)方面進(jìn)行研究創(chuàng)新,努力推動(dòng)新能源在國(guó)內(nèi)發(fā)展。主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)為:優(yōu)化設(shè)計(jì)軟件、基于物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等。
(2)淺層地?zé)崮芾眉夹g(shù)研究
淺層地?zé)崮芤彩且环N可再生的新型環(huán)保能源。它蘊(yùn)藏在地表以下200米以內(nèi)的淺巖土體、地下水中,溫度低于25℃,屬地球內(nèi)部熱能資源;它主要來(lái)源于太陽(yáng)輻射和地球梯度增溫,受四季氣候影響較小,溫度相對(duì)恒定,再生迅速、可循環(huán)利用;與深層地?zé)嵯啾?,它分布廣、儲(chǔ)量大、清潔環(huán)保、采集方便,開(kāi)發(fā)價(jià)值很大、利用前景廣闊。
淺層地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用,主要借助熱泵技術(shù),包括水源熱泵技術(shù)和地源熱泵技術(shù)。比如使用地源熱泵(需要配合少量用電),在冬季可以把土壤中的熱量“取”出來(lái),提高溫度后供給室內(nèi)采暖,在夏季則可把室內(nèi)的熱量“取”出來(lái)釋放到土壤中去,減低室溫——以這種方式為建筑物供熱制冷,可大大降低燃料消耗,不僅節(jié)能,同時(shí)減少燃燒礦物燃料引起的二氧化碳和其他污染物排放,節(jié)能減排。隨著熱泵技術(shù)不斷成熟,到上世紀(jì)80年代,西方發(fā)達(dá)國(guó)家已廣泛應(yīng)用。如在美國(guó),地源熱泵空調(diào)系統(tǒng)占全部空調(diào)系統(tǒng)的40%。據(jù)美國(guó)環(huán)保署估計(jì),設(shè)計(jì)、安裝良好的地源熱泵,平均可為用戶節(jié)省30%-40%的供熱制冷空調(diào)的運(yùn)行費(fèi)用。在我國(guó),淺層地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用目前總體上還處于起步階段,但也取得了一些成果,據(jù)有關(guān)資料顯示,僅2008年,淺層地?zé)崮艿拈_(kāi)發(fā)利用就使我國(guó)減排二氧化碳1987萬(wàn)噸。相信隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略調(diào)整和熱泵技術(shù)的逐步提高完善,淺層地?zé)崮芤矊⒊蔀橐环N備受重視、得到積極開(kāi)發(fā)利用的新型能源。
目前國(guó)內(nèi)地源熱泵技術(shù)存在大量問(wèn)題,制約了該技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。主要表現(xiàn)在:
① 對(duì)土壤特性研究不夠。地源熱泵系統(tǒng)的性能好壞與當(dāng)?shù)赝寥罒崽匦悦芮邢嚓P(guān),地?zé)嵩吹淖罴验g隔和深度取決于當(dāng)?shù)赝寥赖臒嵛镄院蜌夂驐l件。土壤的熱特性研究主要包括土壤的能量平衡、熱工性能、土壤中的傳熱與傳濕以及環(huán)境對(duì)土壤熱物性的影響等。
② 地下?lián)Q熱器傳熱機(jī)理的理論研究繁多,但缺乏理論與實(shí)踐的有效結(jié)合,缺乏多環(huán)境下應(yīng)用技術(shù)的系統(tǒng)研究以及實(shí)際有效的強(qiáng)化傳熱方法。
③ 不同冷、熱負(fù)荷下,地下?lián)Q熱器與熱泵系統(tǒng)最佳匹配技術(shù)的研究不夠。
④ 熱泵技術(shù)與其它技術(shù)的配合問(wèn)題:地源熱泵技術(shù)是暖通空調(diào)技術(shù)與鉆井技術(shù)相結(jié)合的綜合技術(shù),兩者缺一不可,這要求工程組織者和工程技術(shù)人員能夠合理協(xié)調(diào)、做好充分的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。
淺層地?zé)崮芾眉夹g(shù)研究主要包括:土壤熱響應(yīng)測(cè)試裝置及分析軟件開(kāi)發(fā);季節(jié)性土壤蓄能技術(shù)研究;土壤熱平衡模擬計(jì)算軟件研究開(kāi)發(fā);地源熱泵結(jié)合太陽(yáng)能技術(shù)研究;地埋管換熱器、水源拋管換熱器等關(guān)鍵技術(shù)研究開(kāi)發(fā),主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)為:基于柱線源融合模型的熱響應(yīng)測(cè)試分析軟件、基于納米導(dǎo)熱復(fù)合材料的新型換熱器、熱泵太陽(yáng)能蓄能耦合技術(shù)等。
2、關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)、代表性成果及應(yīng)用
(1)太陽(yáng)能光伏建筑一體化研究關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新點(diǎn)在既有光伏系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上,通過(guò)PVSyst軟件建立光伏發(fā)電模擬系統(tǒng),將模擬數(shù)據(jù)與光伏電站設(shè)計(jì)規(guī)范相結(jié)合,對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)優(yōu)化,使系統(tǒng)達(dá)到最佳的運(yùn)行效果;利用光伏陶瓷瓦替代傳統(tǒng)瓦片,將光伏發(fā)電與建筑融為一體,所發(fā)電能自發(fā)自用,余電上網(wǎng),同時(shí)具有節(jié)能和產(chǎn)能的雙重功效,為建筑節(jié)能和生態(tài)文明美麗中國(guó)的建設(shè)提供了一種全新的方案和模式;光伏電站監(jiān)控系統(tǒng)在一般設(shè)計(jì)原則上,采用新型產(chǎn)品PCS-9617光伏并網(wǎng)接口裝置,研究該裝置適用的新系統(tǒng),使其既能滿足設(shè)計(jì)要求,又能提高性價(jià)比。
該項(xiàng)研究獲得:實(shí)用專利2項(xiàng)(戶用光伏發(fā)電系統(tǒng)管理器,ZL201320310491.0;一種戶用防逆流控制器,ZL201420116461.0);發(fā)明專利1項(xiàng)(戶用防逆流控制器;201410094720.9)
2012年以來(lái),國(guó)電能源院在光伏發(fā)電技術(shù)設(shè)計(jì)咨詢和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)方面發(fā)展迅速,研究成果得到了應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化,現(xiàn)已經(jīng)在紹興佳寶新能源有限公司、晶科電力有限公司、陜西華電榆林小壕兔50MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目、浙江安吉農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目等近20多個(gè)項(xiàng)目中得到應(yīng)用。4年來(lái)光伏發(fā)電站總裝機(jī)容量為980MW,累計(jì)發(fā)電量為24.5X104萬(wàn)KWh,一次能源消耗減少8.1 X105噸標(biāo)煤,CO2總減排量為1.99 X106噸,主要項(xiàng)目列舉如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 裝機(jī)容量 (MWp) | 起始 年度 |
1 | 江西開(kāi)昂10MWp分布式太陽(yáng)能光伏電站工程 | 10 | 2012 |
2 | 上海航天上虞5MW分布式太陽(yáng)能光伏發(fā)電示范項(xiàng)目 | 5 | 2012 |
3 | 浙江華飛輕紡有限公司10MWp金太陽(yáng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同 | 10 | 2012 |
4 | 紹興佳寶新能源有限公司分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 70 | 2013 |
5 | 金華市浦江縣8.67MW太陽(yáng)能光伏發(fā)電集中示范項(xiàng)目 | 8.67 | 2014 |
6 | 晶科電力有限公司分布式屋頂光伏電站工程 | 40 | 2014 |
7 | 浙江建德20MWp農(nóng)光互補(bǔ)光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 2014 |
8 | 江西東鄉(xiāng)20MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同 | 20 | 2014 |
9 | 國(guó)電格爾木二期20MWp并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 20 | 2014 |
10 | 國(guó)電德令哈三期10MWp光伏發(fā)電工程 | 10 | 2014 |
11 | 衢江區(qū)農(nóng)光互補(bǔ)30MWp光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同 | 30 | 2015 |
12 | 陜西華電榆林小壕兔50MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目 | 50 | 2015 |
13 | 浙江青田農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同 | 30 | 2015 |
14 | 浙江安吉農(nóng)光互補(bǔ)光伏電站項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)合同 | 20 | 2015 |
(2)淺層地?zé)崮芾眉夹g(shù)研究關(guān)鍵技術(shù)為地下?lián)Q熱器優(yōu)化設(shè)計(jì),從換熱器本身和系統(tǒng)兩方面考慮。在既有單井換熱模型的基礎(chǔ)上研究井間熱擾動(dòng),建立井群換熱模型,優(yōu)化換熱器具體參數(shù)等,同時(shí)從地源熱泵系統(tǒng)熱平衡的角度優(yōu)化系統(tǒng)配置和運(yùn)行策略;基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的熱響應(yīng)測(cè)試裝置及數(shù)據(jù)分析系統(tǒng),創(chuàng)新性的采用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和地源熱泵技術(shù)相結(jié)合,開(kāi)創(chuàng)地源熱泵技術(shù)應(yīng)用新的里程碑。數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)采用柱源和線源傳熱模型相結(jié)合的創(chuàng)新計(jì)算模型,能通過(guò)測(cè)試數(shù)據(jù)直接分析計(jì)算出土壤的熱物性參數(shù)和埋管井熱阻,測(cè)試誤差和分析誤差小;搭建地源熱泵監(jiān)測(cè)平臺(tái),進(jìn)行系統(tǒng)和地下?lián)Q熱器的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè),掌握系統(tǒng)長(zhǎng)期運(yùn)行數(shù)據(jù),為運(yùn)行調(diào)整以及改進(jìn)提供服務(wù)。
該項(xiàng)研究獲得:軟件著作權(quán)2項(xiàng)(GSHP地源熱泵系統(tǒng)選型與模擬運(yùn)行軟件,2012SR053317;可再生能源利用項(xiàng)目數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳軟件,2013SR1111148)。
目前為止,中心已承擔(dān)了多項(xiàng)地源熱泵項(xiàng)目設(shè)計(jì)咨詢、熱響應(yīng)測(cè)試及技術(shù)支持業(yè)務(wù)。開(kāi)展并完成的熱響應(yīng)測(cè)試項(xiàng)目包括蘇州金雞湖國(guó)賓館、塘棲倉(cāng)儲(chǔ)文化展示中心、福建龍巖云頂酒店、杭州創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)新天地項(xiàng)目、臨安金基青云山居項(xiàng)目中心會(huì)所、青山湖科技城能源站項(xiàng)目、浙江省科技信息綜合樓易地建設(shè)項(xiàng)目、溫州殘聯(lián)、石家莊鐵道大學(xué)等并獲得專家和業(yè)主的一致認(rèn)同。