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新能源发电模型之水力发电模型
水电站是将水能转变成电能的工厂,其能量转换的基本过程是:水能一机械能一电能。
在河川的上游筑坝集中河水和分散的河段落差,使水库1中的水具有较高的势能,当水由压力水管流过安装在水电站厂房内的水轮机排至下游时,带动水轮机旋转,水能转换成水轮机旋转的机械能;水轮机转轴带动发电机的转子旋转,将机械能转换成电能。这就是水力发电的基本过程。新能源风电设备检测
水的和水头(上下游水位差,也叫落差)是构成水能的两大因素。
按利用能源的方式划分,水电站与水电站模型可分为:将河川中水能转换成电能的常规水电站,也是通常所说的水电站,按集中落差的方法它又有三种基本形式,即坝式、引水式和混合式;调节电力系统峰谷负荷的抽水蓄能式水电站;利用海洋能中的水流的机械能进行发电的水电站,即潮汐电站、波浪能电站、海流能电站。新能源风电设备检测
新能源发电之地热发电模型
地热发电是把地下热能转换成为机械能,然后再把机械能转换为电能的生产过程。根据地热能的储存形式,地热能可分为蒸汽型、热水型、干热岩型、地压型和岩浆型类。从地热能的开发和能量转换的角度来说,上述五类地热资源都可以用来发电,但开发利用得较多的是蒸汽型及热水型两类资源。新能源风电设备检测
地热发电的优点是:一般不需燃料,发电成本在多数情况下比水电、火电、核电都要低,设备的利用时间长,建厂投资一般都低于水电站,且不受降雨及季节变化的影响,发电稳定,可以地减少环境污染。新能源风电设备检测
新能源联合发电系统沙盘模型
发电现状:
我国电能生产、输送和分配的主要方式:集中发电、远距离输电和大电网互联的电力系统
弊端主要有:①不能灵活跟踪负荷的变化,无法及时更改供电量,如冬季取暖负荷的激增就会导致电力供应短时不足;②电力系统庞大,事故发生频率高,在这种大型互联电力系统中局部事故极易扩散,导致大面积的停电,而一旦发生电网崩溃,其所造成的破坏和影响
将十分严重。新能源风电设备检测
新能源发电类型
一、太阳能发电模型
地球上根本的能源是太阳能,尽管太阳到地球大气层的能量仅为其总能量的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。地球上的风能、水能、海洋温差能、波浪能和生物质能以及部分潮汐能都是来源于太阳;即使是地球上的化石燃料(如煤、石油、天然气等)。从根本上说也是远古以来贮存下来的太阳能,因此利用太阳能的前景非常诱人。相对于生物质能发电、风力发电等其他可再生能源,太阳能光伏发电由于具备充分清洁性、安全性、相对广泛性、命和免维护性、资源充足性以及潜在经济性等无可比拟的优点,得到迅速发展,在长期能源战略中占有更加重要的地位。新能源风电设备检测
联合发电系统沙盘模型
联合发电形式在较高纬度地区冬季太阳弱而风力强则以利用风力为主;夏季太阳强而风力弱则以利用太阳能为主;雨季到来时可以充分利用小水电;若遇干旱,太阳能水泵就能发挥作用。北方地区小水电的全年利用率很低,枯水期长,可以利用风能和太阳能作为动力进行抽水蓄能,以提高小水库的作用。风能和太阳能还可为沼气池提供搅拌动力和保温热量,以稳定地进行中温发酵,提高产气率。像这种根据各种新能源本身能量大小的波动变化进行互补,使整个系统得到较为稳定的输出,以提高能源装置的利用率,乃是新能源联合发电系统概念中的个涵义。新能源风电设备检测