日前, *** 太阳能资源情况的话题受人关注,并且与之相关的 *** 太阳能资源情况如何同样热度很高。今天,康晓百科便跟大家说一说这方面的相关话题。

 *** 太阳能资源情况( *** 太阳能资源情况如何)

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云南光照资源全国排名?

排名全国第九位。

云南太阳能及风能资源情况云南地处云贵高原,海拔高,纬度低、山高峪深,气象变化万千,遍布丰富的风能、水能、生物质能和太阳能资源。这里空

气稀薄、清新,大气层密度小,阳光透过率高,终年太阳高角度大,日照时数长,太阳能资源仅次于 *** 、内蒙、青海等省区,为中国最丰富的省份之一。

全省年太阳总辐射量3620~6682兆焦耳/平方米,年日照时数960~2840小时。

*** *** 光伏发电更好的月份?

*** 市俗称“日光城”,境内太阳能资源丰富,太阳年辐射总量为7200~7600MJ/m2。一年中10月份的日照时数最长,长达281小时,从日照时数的年内分布来看, *** 年内日照时数的分布呈现双峰结构,两个峰值出现在太阳高度角比较大,雨季开始前的5月份和雨季结束后的10月份,对应的两个谷值出现在太阳高度角比较小的2月份和降雨量大、空气湿度大、云量大的8月份。

根据中国太阳能资源分布,各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为类地区?

在我国, *** 西部太阳能资源最丰富,更高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

根据各地接受太阳总辐射量的多少,可将全国划分为五类地区。

一类地区为我国太阳能资源最丰富的地区,年太阳辐射总量6680-8400 MJ/m2,相当于日辐射量5.1-6.4KWh/m2。这些地区包括宁夏北部、甘肃北部、新疆东部、青海西部和 *** 西部等地。尤以 *** 西部最为丰富,更高达2333 KWh/ m2 (日辐射量6.4KWh/ m2 ),居世界第二位,仅次于撒哈拉大沙漠。

二类地区为我国太阳能资源较丰富地区,年太阳辐射总量为5850-6680 MJ/m2,相当于日辐射量4.5-5.1KWh/m2。这些地区包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、 *** 东南部和新疆南部等地。

三类地区为我国太阳能资源中等类型地区,年太阳辐射总量为5000-5850 MJ/m2,相当于日辐射量3.8-4.5KWh/m2。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、苏北、皖北、台湾西南部等地。

四类地区是我国太阳能资源较差地区,年太阳辐射总量4200-5000 MJ/m2,相当于日辐射量3.2-3.8KWh/m2。这些地区包括湖南、湖北、广西、江西、浙江、福建北部、广东北部、陕南、苏北、皖南以及黑龙江、台湾东北部等地。

五类地区主要包括四川、贵州两省,是我国太阳能资源最少的地区,年太阳辐射总量3350-4200 MJ/m2,相当于日辐射量只有2.5-3.2KWh/m2。

太阳能辐射数据可以从县级气象台站取得,也可以从国家气象局取得。从气象局取得的数据是水平面的辐射数据,包括:水平面总辐射,水平面直接辐射和水平面散射辐射。

从全国来看,我国是太阳能资源相当丰富的国家,绝大多数地区年平均日辐射量在4 kWh/m2.天 以上, *** 更高达7 kWh/m2.天。

*** *** 的用电从哪里来?

*** 特别大电站的没有,只有普通的水电站,在灵芝和羊湖那边都有水电站, *** 电力很缺,普通家庭用电一块多,有国家电网是这两年的事,以前 *** 电网就没并网,都是 *** 那边自己的电! *** 电力是以水电为主,地热、太阳能、风能等多种能源互补的电源结构。到2000年底,全区共有各类电站400多座,装机总容量35.8万千瓦(其中水电28万千瓦、地热2.7万千瓦、燃油火电及柴油发电机5万多千瓦、光电420千瓦),年发电量7.3亿千瓦时(其中水电6.2亿千瓦时、地热1.1亿千瓦时、燃油火电340万千瓦时、光电80万千瓦时)。

*** 水能资源理论蕴藏量6 000万千瓦,居全国第三位。蕴藏量在1万千瓦以上的河流有356条,可开发水能资源500千瓦以上的电站共75座,装机容量5 659.27万千瓦,年总发电量3 300.48亿千瓦时。全区有水能电厂、火力发电厂、地热电站和光伏电站,光伏电站主要有革吉、林周、双湖、安多光伏电站等。

光资源分为几类资源区?

回答问题:一类地区

全年日照时数为3200~330O小时,辐射量在670~837x104kJ/cm2?a。相当于225~285kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括青藏高原、甘肃北部、宁夏北部和新疆南部等地。这是我国太阳能资源最丰富的地区,与印度和巴基斯坦北部的太阳能资源相当。

二类地区

全年日照时数为3000~3200小时,辐射量在586~670x104kJ/cm2?a,相当于200~225kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括河北西北部、山西北部、内蒙古南部、宁夏南部、甘肃中部、青海东部、 *** 东南部和新疆南部等地。此区为我国太阳能资源较丰富区。

三类地区

全年日照时数为2200~3000小时,辐射量在502~586x104kJ/cm2?a,相当于170~200kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括山东、河南、河北东南部、山西南部、新疆北部、吉林、辽宁、云南、陕西北部、甘肃东南部、广东南部、福建南部、江苏北部和安徽北部等地。

四类地区

全年日照时数为1400~2200小时,辐射量在419~502x104kJ/cm2?a。相当于140~170kg标准煤燃烧所发出的热量。主要是长江中下游、福建、浙江和广东的一部分地区,春夏多阴雨,秋冬季太阳能资源还可以。

五类地区

全年日照时数约1000~1400小时,辐射量在335~419x104kJ/cm2?a。相当于115~140kg标准煤燃烧所发出的热量。主要包括四川、贵州两省。此区是我国太阳能资源最少的地区。

太阳能和空气能组合原理?

空气能和太阳能双能源组合系统它主要由太阳能集热器、空气能主机、供热水箱、水泵、电磁阀等组成。在晴天,由太阳能真空管集热器吸收太阳辐射能直接加热水箱内的冷水,当自动控制装置探测到水箱内的温度达不到设定值时,热泵开始工作,从而达到能源互补,节能效果显著。空气能取代电辅热与太阳能结合,所结合的部分依然是水路,实现了水电分离。对于阴雨天多的地区,用空气能要比用电辅热节能,对于日照充足的地区,而相对用水量大的客户,空气能的辅助制热,缩短了提供热水的时间,满足客户快速需要热水的条件。太阳能和空气能的配比需要根据场地、当地气候特点和用户用水量来确定,比如在阳光充足、光照时间长的云南或 *** 地区,太阳能配比则可以偏大一些,而在江南或一些山区,则可以相对提高空气能的配比。

双水箱系统如何控制?

1.带过渡泵的双水箱系统

带过渡泵的双水箱系统相比单水箱系统,解决了集热器和辅助能源工作上的交叉,有利于发挥各自的功能,辅助能源的控制也变得很简单,只受供热水箱水温控制。再者,系统在供水方式的形式上可根据学校的具体要求选择定时供水或是全天候供水,主要归功于供热水箱中的水温波动较小。实际运行过程中,有时由于供热水箱中的的水位探头位置没有调节好,造成过渡泵不启动,过渡水箱中的热水无法被输送到供热水水箱中,造成太阳能资源的浪费。

当过渡水箱满水位时,为温差强制循环模式,集热器上循环末端出水口温度和过渡水箱底部温度的温差大于5℃(可调)时,太阳能循环泵启动,通过循环加热过渡水箱内的水,温差小于2℃(可调)时,太阳能循环泵停止。当过渡水箱未达到满水位时,为定温放水模式,集热器上循环末端出水温度大于55℃时(可调),定温补水泵启动,将集热器中的高温水顶入到过渡水箱中,温度小于45℃或过渡水箱满水位时,定温补水泵停止。当系统检测到过渡水箱水温大于50℃(可调)且供热水水箱水位未满水时,过渡泵启动,将过渡水箱中的热水抽到供热水水箱中,当供热水水箱满水位或过渡水箱处于下限水位时,过渡泵停止。

空气源热泵机组通过电磁阀控制,可以在不同的时间段进行辅助加热,例如在每天上午(如10:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定30%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到30%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止;在每天中午(如12:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定50%时,打开补水电磁阀行补水,直至水位达到50%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(50℃)时停止;在每天下午(如15:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定75%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到75%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止;在每天下午(如18:00)检测供热水箱的水位,如果水位低于设定100%时,打开补水电磁阀进行补水,直至水位达到100%为止,热泵机组启动,对供热水箱加热,加热至设定温度(如50℃)时停止。

系统控控制上,在供热水管上安装加压回水泵和供水电动蝶阀,受管网压力、温度、供水时间段控制,当管网有用水并达到供热水时间时,启动加压泵供应热水。在管网末端设定温度回水电磁阀,管网末端温度低于40℃时电磁阀开启,高于45℃时回水电磁阀关闭。定温补水泵的选型也应注意其扬程及流量,应避免其频繁地启动,尽量让其每一次运行的时间稍长点,形成冷水顶入集热器时,在流动的过程就可以缓缓升温被加热为热水,所以定温补水泵的流量可以适当的选小点。

2.无过渡泵的双水箱系统

无过渡泵的双水箱系统是总结了前面两个系统的经验而设计出来的,以双水箱之间高位连通管来代替过渡泵,从而降低了系统控制的复杂性。设计时必须合理的分配双水箱容积的比例,以及确定高位连通管的开孔位置,高位连通管的管径也尽量选大点,增加其过流能力,大致是比补冷水管管径大上两个规格。

当集热器上循环末端出水口温度和过渡水箱底部温度的温差大于5℃(可调)时,太阳能循环泵启动,通过循环加热过渡水箱内的水,当温差小于或等于2℃(可调)时,太阳能循环泵停止。当过渡水箱平均水温大于55℃时(可调),补水电磁阀开启,将过渡水箱中的热水顶入到供热水水箱中,直至小于40℃时(可调)或供热水水箱满水位时,补水电磁阀关闭。

空气源热泵机组通过电磁阀控制,控制原理的方式与带过渡泵的双水箱系统一样。系统控制上,在供热水管上安装加压回水泵和供水电动蝶阀,受管网压力、温度、供水时间段控制,当管网有用水并达到供热水时间时,启动加压泵供应热水。在管网末端设定温度回水电磁阀,管网末端温度低于40℃时电磁阀开启,高于45℃时回水电磁阀关闭。

为什么大气稀薄的地区太阳能丰富?

青藏高原海拔高,云量少,空气稀薄,大气透明度好,接受的太阳辐射多;因为海拔高,早晨看到太阳早,晚上太阳下山晚,日照时间长;和太阳之间的距离短,所以太阳能资源丰富。

青藏高原是中国更大、世界海拔更高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”,南起喜马拉雅山脉南缘,北至昆仑山、阿尔金山和祁连山北缘。

西部为帕米尔高原和喀喇昆仑山脉,东及东北部与秦岭山脉西段和黄土高原相接,介于北纬26°00′~39°47′,东经73°19′~104°47′之间。

青藏高原东西长约2800千米,南北宽约300~1500千米,总面积约250万平方千米,地形上可分为藏北高原、藏南谷地、柴达木盆地、祁连山地、青海高原和川藏高山峡谷区等6个部分。

包括中国 *** 全部和青海、新疆、甘肃、四川、云南的部分以及不丹、尼泊尔、印度、巴基斯坦、阿富汗、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦的部分或全部。

青藏高原的自然历史发育极其年轻,受多种因素共同影响,形成了全世界更高、最年轻而水平地带性和垂直地带性紧密结合的自然地理单元。

高原腹地年平均温度在0℃以下,大片地区最暖月平均温度也不足10℃。青藏高原一般海拔在3000-5000米之间,平均海拔4000米以上,为东亚、东南亚和南亚许多大河流发源地;高原上湖泊众多,有纳木措、青海湖等。

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