光伏温室应用分析-修改版

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1、光伏温室应用分析一.光伏农业大棚简介及发展现状1、光伏农业大棚与普通大棚对比普通农业大棚:让阳光可以投射进来,而让水分和热量流失较少,这样就可以在大棚内形成反季节环境。光伏农业大棚:属于温室大棚与屋顶技术相结合的光伏发电系统,不仅可以保证棚内设施的正常运转,还可以提高植物的生长速率,是集低碳、节能、环保、旅游于一身的新型高科技农业生态建设项目。类别普通大棚光伏大棚种植周期普通蔬采一年2次普通蔬采一年3-4/欠温度扌空制夏天棚内温度较高配合相关设备维持理想温度日照駆牛正常过滤有害光线,高效利用可用光节能环保塑料膜棚顶废弃无污染零排放使用寿命塑料膜每年换一次可使用2

2、5年经济效益大棚种植的正常收益实现观光旅游和生态农业一体化并网售电无并网售电并享受国家以及地方补贴2.光伏农业大棚特点介绍光伏农业大棚是分布式光伏应用的一种新的模式。与建设集中式大型光伏地面电站相比,光伏农业科技大棚项目具有以下优点:1光伏农业大棚利用的是农业大棚的棚顶,并不占用地面,也不会改变土地使用性质,因此能够节约土地资源;2通过在农业大棚上架设不同透光率的太阳能电池板,能满足不同作物的采光需求,可种植有机农产品、名贵苗木等各类高附加值作物,还能实现反季种植、精品种植;3利用棚顶发电不仅可以满足农业大棚的电力需求,还可以将剩余的电并网出售,增加收益。4光伏

3、农业大棚着重把农业、生态和旅游业结合起来,利用田园景观、农业生产活动、农业生态环境和生态农业经营模式,以贴近自然的特色旅游项目吸弓I周边城市游客在周末及节假日作短期停留,以最大限度利用资源,增加旅游收益。3、洗伏农业大棚行业发展现状目前我国农业大棚面积居世界第一,除小型拱棚等简易设备外,日光温室、塑料大棚面积超过200万公顷,是宝贵的光伏发电资源。农业大棚往往连接成片,具备分布式发电和并网的条件。《太阳能光伏产业〃十二五"规划》已将太阳能光伏生态大棚电站的模式划为光伏建筑一体化示范项目,享受国家财政补贴,根据电费收入、作物利润等,多家国内太阳能光伏发电公司进军光

4、伏大棚的公司给出的结论是6-8年收回成本。建设光伏农业示范园是现代光伏科技与农业生产的有机结合,在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上,达到农业经济可持续发展的目的,是符合当前国家和我省农业产业政策的。4、光伏大棚的应用理论1•系统原理:光伏模组交流负载组件:以半透明非晶薄膜为主,可以根据需要做透光度,亦可做柔性。2.应用原理:0.04taO.OOUalOfin20ftfli丄1200nn380n«7S0bb0<002i»ib0.22・oi1nmlOOka無»■液逮虹外«近SL外HI可見光«■近紫外8想篥外按射«加X射歓宇宙«»600Riffill太阳光

5、入射到地球表面包括:紫外线、可见光及红外线。紫外线占7%(改变植物物质结构,具有破坏性)可见光占71%(提供照明、供植物光合作用)红外线占22%(产生热能)300nm360nm440nm660nm800nm紫外线可见光红外线BuKn旺半如来农作物光合作用示意图60(%)aousEsusl5020100400600800100012001400160018002000A(nm)非晶硅单结薄膜透光组件光谱透过率太阳光谱在280~315nm时,对植物形态与生理过程的影响极小;太阳光谱在315~400nm时,植物对叶绿素吸收减少,影响光周期效应,阻止植物茎伸长;太阳光谱

6、在400~520nm(蓝光)时,植物对叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大;太阳光谱在520~610nm时,植物对色素的吸收率不高;太阳光谱在610~720nm(红光)时,植物对叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响;太阳光谱在720〜1000nm时,吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽;太阳光谱大于1000nm时,太阳能将转换成为热量。蓝光区域波长为435~490nm透光率较低光电转化促进蛋白质与非碳水化合物的积累红光区域波长为610"640nm透光率很高光合作用碳水化合物的合成延迟短日照植物的发育黄绿光波长为510"580nm劲

7、率较低光电转化红外线波长为780~2400nm透光率比较高热效应蒸腐作用和维持植株体温(以上数据具有普遍代表性,具体到某品种可能有差异)总结:因此太阳光谱在400~520nm(蓝光)和太阳光谱在610~720nm(红光)这两个区间最有利于植物生长。为了增加植物所需要的光谱,可以采用两种方式:屋顶薄膜太阳能电池板和普通透明白玻璃间隔排列;采用LED灯补充植物需要的光谱,达到植物生长的光环境。同时,非晶硅薄膜太阳能组件发电需要的主要光谱为600nm,对紫外线几乎不透过,能有效阻挡紫外线对植物的生长影响。发电的同时确保植物光合作用有效进行”并起到有效的保温作用。二现有

8、光伏农业大棚建设种类及投

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