太陽能中溫集熱節能系統
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                          創新高效的工業和樓宇節能

                               傳統能源的弊端:不僅效率低下、污染嚴重、環境代價高昂,并且資源日益枯竭、生產成本日益上漲、用戶使用價格日益高企。而太陽帶給我們的能量卻是取之不盡、用之不竭、綠色環保、沒有污染的。 

                               傳統太陽能設備的瓶頸:以傳統的太陽能熱水器為代表的第一代太陽能熱應用由于自身的技術瓶頸,只能獲得80度以下的熱水熱能,效率依然不高,要進一步把它用在更廣泛的生產生活中就不行了。

                           

                              上海晶電自主研發的新一代太陽能集熱系統,從根本上突破了太陽能熱應用的溫度瓶頸,在300度的范圍內為用戶實現穩定高效的能源供給,包括制冷供熱、工業蒸汽、農業保溫等對于能源需求較強的行業應用,不再受制于傳統的能源消耗,真正實現了陽光下的能源自主。 

                           

                              

                           

                           

                           

                          線菲在太陽能技術中的優勢

                           

                            基于線菲技術的中溫太陽能利用:

                            ü 吸熱器固定,解決了高成本的的同步轉動問題 

                            ü 管路應力小,安全系數高 

                            ü 無需柔性管路接頭結構,規避了其它技術的泄漏風險

                            ü 系統迎風面小,基礎結構簡單,易于屋頂架設 

                            我們重新定義了民用線菲的3要素:

                            ü 建筑物友好度

                            ü 工程便利性

                            ü 標準化部件與運維

                           

                           

                          為用戶創造價值

                           上海晶電的工業、樓宇太陽能鏡場方案—— 

                            ü 自主性強:能流密度比普通太陽能吸熱器高10,可以實現普通熱水、沸水直至300度高溫高壓蒸汽的廣泛的工業應用。溫度可控,對環境、氣溫、應用適應性強。

                            ü 經濟性高:設備壽命長,折算能源價格比燃煤低30% 、比用電低80%;比光伏能效或風電能效節省了低效的發電環節,實現中溫段的光熱直接轉換。  依據不同的太陽能資源,平均的年投資回報高達15%~30%。

                            ü 創新設計:獨特的運動架構,適應不同高度,適合城市建筑屋頂;靈活組網,快速系統安裝,可隨意擴展提高制熱量。

                            ü 易于維護:采用普通鋼、鋁結構與戶外銀鏡,耗件成本低、替換方便。

                           

                            ü 模式靈活:既可以作為固定資產一次投資按期回本溢盈,也可以采取能源合同形式按需按期隨用隨付,長效節能。 

                            ü 政策給力:符合國家的新能源戰略方向,可以獲得政策層面的高額補貼。

                           

                           

                          積極的市場前景

                          國內外政策紛紛要求城市建設、工業生產積極開展高效的太陽能集熱系統研究與建設,中國政府已經開始著手大力推動光熱的中高溫應用、尤其大型應用,并給予了樓宇太陽能供熱制冷、工業太陽能鍋爐等高額補貼。

                          我國目前在用燃煤工業鍋爐約47萬余臺,每年消耗標煤約4億噸,約占我國煤炭消耗總量的四分之一;排放二氧化碳約占全國排放總量的10%,占全國排放總量的21%。工業領域的中溫太陽能技術利用,每年可以為國家節約原煤4000萬噸,減排二氧化碳8000萬噸,對應太陽能系統的市場總量超過萬億 。

                          建筑能耗中,空調占比接近60%,夏季空調用電則要占到城市用電高峰負荷的30%以上。中國目前的樓宇建筑總量超過200億平米,如果按照平均樓層數5-10層,只要有1%的樓宇屋頂用于我們的中溫太陽能結合空調應用,每年節電總量相當于4000萬噸原煤,相當于400億元的能源消費 。

                           

                           


                          燃煤燃油

                          普通太陽能

                          晶電太陽能

                          初始條件

                          鍋爐

                          布線

                          吸熱器陣列

                          鏡場陣列

                          污染能耗

                          污染高能耗大

                          能耗大

                          0污染0能耗

                          0污染0能耗

                          使用成本

                          較低

                          較高

                          一般

                          最低

                          典型案例        

                              案例一:建筑節能

                              建筑能耗中,空調占比接近60%,夏季空調用電則要占到城市用電高峰負30%以上。

                              上海某業主希望利用太陽能為其500平方米的總經理辦公室區域提供空調制冷,實現建筑節能。經過實地考察,利用業主自有的500平方米屋頂有效面積,我們為他設計了一個由24幅陣列組成的鏡場系統,系統輸出150千瓦,并適配一臺等效的太陽能熱泵空調,系統造價100萬,每年可為業主節省20-30萬元的電費支出,并且用電高峰時段基本不受電網限制。

                           

                               案例二:工業過程

                              充分利用大型工業企業的廠房屋頂或空地太陽能資源,為紡織印染、化工醫藥、食品加工等領域提供高品質的穩定熱水或蒸汽輸出,逐漸擺脫了對于傳統能源的長期依賴與價格壓力。

                              云南某業主希望利用太陽能部分替代其園區的200°C工業蒸汽,實現節能減排。經過實地考察,利用業主自有的10000平方米屋頂有效面積,我們以合同能源管理的形式為他設計并帶資建設了一個由480幅陣列組成的鏡場系統,系統熱輸出6兆瓦,每年可向業主提供一萬多噸的工業蒸汽,僅此一項每年可為業主節省能源支出100-150萬元,并且可以獲得省市兩級的節能減排專項獎勵。

                           

                          附表一:能源比照表

                           

                                           

                          附表二:應用效率表

                           

                                             

                                            

                          * 北緯36,年利用小時數2200,DNI 1000,風速 3m/s

                          * 輸出溫度150°C,參考應用終端COP 1.25

                           

                           



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