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談光伏電站中“漁光互補”技術

2020-11-28 09:42:33
中國科技縱橫 2020年15期

(中國能源建設集團西北電力建設甘肅工程有限公司,甘肅蘭州 730070)

在光伏電站中,作為新能源之一,漁光互補可以直接轉換太陽能為電能,并在電站下面的池塘還可以養殖魚蝦,為可持續發展先進的新能源,指明了一條嶄新的方向。基于漁光互補專業技術,光伏電站在日常的運行中,太陽能電池企業會統一回收維護固體廢物,且發電也不會生成氮氧化物或二氧化硫等有害物來污染水、大氣或者土壤等。同時,碳排放量也為零,幾乎不會危害環境,在加強環保的領域積極作用顯著。

1 光伏發電簡介

在一個國家當中,能源就是經濟增長的命脈。在沒有節制的開發使用下,傳統的常見化石能源現已面臨嚴重的枯竭危機。而在化石能源的使用中,還會放出很多溫室氣體及各種有害氣體,而不斷惡化環境、打破生態體系平衡等。所以,人們開始意識到嚴酷氣候變化引起的不良后果后,并在努力尋求有效緩解、妥善處理氣候劇變的方法。

太陽能作為一種常見的可再生能源,不僅分布區域廣、數量龐大而且資源豐富等,現已逐步變成開發潛力極強的清潔能源之一。為了充分發揮太陽能資源的作用,人類自20世紀便逐步開始研究分析太陽能類型的光伏發電專業技術。迄今為止,這種光伏發電專業技術業已基本發展成熟,相應的成本也明顯降低。所以,世界各國均在著手推廣應用光伏發電這項專業技術。但在建設傳統類型的光伏系統時,必須長時間地大量占用珍貴的土地資源。而從國內人口眾多、人均占地面積少的國情角度上看,在地面上發展光伏電站備受局限。考慮到國內有些地區水面資源豐富廣闊,尤其是在國內水產養殖業相當發達興旺的一些區域,具有很遼闊的水產養殖生產面積,所以存在很強的漁光互補基礎光伏體系的發展潛力。倘若可以融合光伏體系和國內漁業,便可以有效緩解當前能源緊張的現象,并大幅提高土地使用率,促進農民增收,起到保護環境的作用。所以,國家能源部基于“漁光互補”專業技術,為進一步發展建設光伏發電,陸續出臺并實施了一整套的政策,以鼓勵支持各種光伏電站的籌建工作[1]。為了有機結合太陽能發電和現代化農業,還應充分發揮蘆葦蕩、池塘等淺灘水面的作用。通過“漁光互補”,可直接緩解土地不足的現象,并加快農業實現現代化的腳步,大幅改善了國內村民的日常生活及農業生產。

2 光伏農業和“漁光互補”專業技術分析

光伏農業指的就是有機結合生態環保農業與先進的光伏電站。其中主要涉及水面、地面,具體水面指的就是漁光互補專業技術下的光伏發電,而地面則指的就是農業光伏基礎大棚。在“漁光互補”中,主要就是在濕地水面上,統一分布太陽能基礎發電裝備來有效發電。而在農業光伏大棚內,則一般會在太陽膜棚頂上,統一分布太陽能基礎發電板來有效發電。

基于“漁光互補”專業技術,在灘涂面、池塘上,安裝太陽能發電器,來從空間上融合池塘養魚與光伏太陽能發電,以增大空間資源利用率。此外,還通過太陽能站,還能優化池塘水質,促進水產品更好地生存,從而增大水產品產量。而在傳統模式下的水產養殖中,只是收獲了水產養殖品,所以收入十分單一。而就國內寸土寸金的區域,大規模建設養魚池塘,而忽視立體模式的綜合全面開發,定會變相浪費珍貴的資源。所以,為了緊跟珍視每寸土地的國情,便需要建立起養魚發電立體化的綜合發展系統。應做到“漁光互補”,展開立體化作業,以大幅增大利用資源的效率。

在國內有些區域盡管土地緊缺,但是卻存在豐富的水面資源,所以為發展應用“漁光互補”專業技術創造了很好的契機。在具體建設中,可通過就地并網模式,降低電能輸送損耗。在“漁光互補”下,既發揮了水面資源的作用,又及時彌補了土地不足的問題,還令大規模發展建設太陽能池塘類型的發電站變成現實。通過“漁光互補”,主要旨在發展推進生態農業,促進農業生產增大使用資源的效率。從水產養殖出發,豐富太陽能發電站的效益種類,形成一個立體化系統,能很好地保護好廣大農村的自然環境[2]。

3 “漁光互補”的專業技術特點

在“漁光互補”項目中,用到的太陽能屬于綠色清潔類型的能源。眾所周知,作為現代可再生的代表型能源之一,太陽能不僅清潔、生態環保,而且儲量極為豐富。在全球范圍廣泛應用太陽能發電,在世界節省能源、大幅再生資源的作用上意義深遠。在國內生態農業上,通過推廣應用太陽能專業技術,可以明顯降低應用煤炭、石油等的量。同時,還應避免高耗能礦產行業,降低污染程度,并且大幅改善農村區域的生態環境。同時,在創建“漁光互補”系統模式中,還應注意應用先進的現代化節能技術,并在具體設計中加強環保節能的措施,以順應國家生態發展、響應可持續發展方針。

在“漁光互補”下,其實水產養殖往往會存在一定的問題。一般是指大批量的太陽能吸光板,會直接擋住向水面投射過來的陽光,而明顯降低池塘溫度,引起水產品無法正常成長[3]。就此,作為設計人員,在進行設計時,便應適當增大太陽能遮光板之間存在的板間距離,又或科學地更改養殖品種,優選與水產養殖更適合的品種,或者推銷混養多種水產的系統結構。

例如,在某漁光互補類型的30MWp光伏發電工程中,主要涉及五個大規模的新型池塘。該新的池塘是通過改造小舊池塘形成的,且這個電站屬于代表型的綜合立體化項目。在太陽能發電站,通過很多管樁框架支撐著,并在支撐架上統一搭建發電機、安裝太陽能遮光板。在條件限制下,在建設中還有施工條件不好、場地不到位等影響,并且在短期內做完大量工程。但是投產后卻一直運行穩定,變成太陽能立體發電、混合養魚的代表之一。在該光伏電站,有融合先前功能單一化的大量小型舊魚塘,而形成5座大規模立體化新太陽能發電場,且大幅提升了魚塘產量。

為了彌補光伏電站當中的遮光弊端,光伏電站除了要大力優化遮光板設計,在不改變發電量的條件下,盡可能地縮小遮光面積,并大力創新小魚塘此前的養殖專業技術、水產品類型。其中增大喜陰水產物養殖量,能大幅提升池塘效益。為了改善通風條件,就應基于原來電場,適當拉開遮光板間距,優化遮光板內部搭配組合,以充分發揮該電站巨大發電量的優勢[4]。

4 結語

綜上所述,在光伏電站中,先進的漁光互補專業技術具有的優勢越來越明顯。既能促進農民增收,又能降低電網壓力,減小火電比重,還能避免排放污染物,有助于環境的大幅改善。在魚塘上打造光伏電站,可以在發電中同步經營魚塘,增加土地效益,促進光伏事業向前發展。

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