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太陽能無限的產業 特轉發一篇文章給大家參考
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作者:
TT杜蕾斯TT
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2012-3-29 19:21
標題:
太陽能無限的產業 特轉發一篇文章給大家參考
本帖最后由 TT杜蕾斯TT 于 2012-3-29 19:33 編輯
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太陽能產業的蓬勃發展造福人民,其實不僅僅是造福也是賺錢的好途徑,這篇文章主要在講太陽能聚熱電站的在新疆的可行性文章,我覺得不僅僅是造福人民和環境,鈔票也是滾滾而來呀。希望各位有錢的大老板一定要做足前期準備以后大撈特撈!!!
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(CSP ) 太陽能聚熱電站工作原理 :太陽能聚熱-----介質轉換-----發電
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美國內政部長(USSecretaryoftheInterior)2010年10月26日批準了最大輸出功率約為1GW的集光型太陽熱發電站(CSP)的建設計劃。這是目前世界最大的CSP建設計劃。
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該發電站計劃由德國太陽千年股份(SolarMillenniumAG)集團在美國加利福尼亞州布萊斯以西約13km(洛杉磯東約350km)處建設。名稱為“布萊斯太陽能項目(BlytheSolarPowerProject)”。總面積為28.43km2,預計總事業費約60億美元以上。
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工程計劃分4期進行,每期約250MW,預定第1期工程2010年內動工,2013年初完成。第1期的254MW電力,已由美國加州大型電力公司——南加州愛迪生(SouthernCaliforniaEdison,SCE)簽訂了20年的購買合同。具體為,該發電站的電力將通過同時鋪設的250kV高壓輸電線輸送到科羅拉多河變電站,并與SCE正在建設的500kV高壓輸電線“Devers-PaloVerdeNo.2”并網。
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美國政府和加州2010年7月之后,共批準了包含此次BSPP在內的6項大型CSP建設計劃。均預定在加州莫哈韋沙漠中建設。最大輸出功率共計為3.2GW左右。
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水面之下的巨大“冰山”
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然而,上述計劃不過是美國利用太陽能發電計劃的冰山一角。還有很多其他的CSP大型計劃,美國太陽能工業協會(SolarEnergyIndustriesAssociation,SEIA)最新統計顯示,美國共有合計約10GW的建設計劃(PDF資料)。加上約13.4GW的太陽光發電站建設計劃,共計23.4GW。
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塔克拉瑪干沙海之下,是一個巨大的水的海洋。塔克拉瑪干沙漠綜合科考隊經調查發現,在沙漠中心從來沒有水文資料記錄的22.5萬平方千米的沙漠下,地下水儲藏量達8萬億立方米以上,相當于8條長江一年的水量,這些水若抽到地上,可在22.5萬平方千米的沙漠之上鋪起36米厚的水層,幾乎是已知的撒哈拉沙漠“地下海”的3倍。這些水從哪里來?自然來自周邊山地流下的河流,沙漠是河流的歸宿,日積月累,其量自然可觀。當然,作為一種靜態水源,是劃在“不可利用”之列的。但目前每年流入沙漠河流的側向補給量仍在1.5億立方米,沙漠河流入滲補給量也超過4.5億立方米。沙漠油田的生產、生活用水,436千米沙漠公路生態防護林用水,全靠這部分水源。遺憾的是,這些水至今仍未能很好地被利用。
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地處塔里木盆地腹心的塔克拉瑪干沙漠,曾是世界四大古代文明的交匯之地,又是盛名的絲綢之路經臨的地區,歷史遺址眾多,民俗民情豐富。漫長的地質變遷,造就了塔克拉瑪干的三個“海”;地表是沙海,地下是水海,深處是油海。沙海不用說了,干旱的大漠下面怎么有水海呢?又有多少水呢?沙漠地下的水,是日積月累,一年一年地積存下來的。塔里木盆地常年有水的河流共114條,大部分都是流程短、水量小的河,也有7條年流量在5-10億立方米的河和8條年流量大于10億立方米的河,年總徑流量達392億立方米,這些水大部分都歸于沙漠。在流入沙漠的地下水側向凈補給量每年在1.5億立方米,而和田河、克里雅河等地表河在沙漠中入滲補給一年就有4.5億立方米,不算北部平原入滲補給的水,沙漠一年就凈得6億立方米以上水量。這樣,百年、千年、萬年積累,就是一個非常巨大的量。據調查,在沙漠腹地過去未經水文勘查的22.5萬平方公里的沙漠之下,地下水的儲量達到8萬億立方米以上,相當8條長江一年的流量,如果將這8萬億立方米的水全部抽到地面,22.5萬平方公里的沙漠就會形成一個水深36米的大海,說這是一個地下海,一點也不過份。
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沙漠地層深處又是一個巨大的油海也是一個勘探開發確認的事實。塔里木盆地反復海浸的地質史,曾經處熱帶—亞熱帶環境的生物史,孕育了埋藏豐富油氣的希望。著名的地質學家李四光曾說:“在塔里木盆地,只要找到含油層,就可能找到大油田。”他的預言,今天終于變成了現實。塔里木油田,如今已成為中國21世紀石油戰略的重要接替區。
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沙海、水海、油海,終于使塔克拉瑪干沙漠這個曾經的“死亡之海”變成了“希望之海”。沙子也變成了金,沙漠南緣的策勒縣,就在開發的沙荒地上連續3年創造了皮棉高產世界記錄;沙漠人參,被老鄉稱為大蕓的肉蓯蓉,也成為了農民的致富產業。豐富的地下海中的高礦化水,成為營造沙漠公路生態防護林的生命之水。縱貫沙漠南北的兩條沙漠公路和生態防護林,如飛舞的黑龍、綠龍,成為沙漠中極其吸引人的最美的風景線。塔克拉瑪干沙漠的沙、水、油三個省,對我們一個也不能少。
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如果說塔克拉瑪干沙漠是一個“油海”,古爾班通古特沙漠則是一個“煤海”。
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古爾班通古特沙漠實際上是由四片沙漠組成:中間是德佐索騰艾里松沙漠,其北為闊布北—阿克庫姆沙漠,東邊的狹長帶是霍景涅辛沙漠,在瑪納斯河西岸,則是索布古爾布格來沙漠,沙漠總面積達4.88萬平方公里,成為中國第二大沙漠。它與幾乎不下雨的塔克拉瑪干沙漠不同,冬季有積雪,春季有降雨,年降水量在100-200毫米之間。降水在沙漠中形成懸濕沙層,給植物生長創造了良好條件,是世界最大的梭梭荒漠分布地,沙漠中半喬木、大灌木、半灌木、小灌木、多年生草本、一年生草本植物層片都很發育,植被覆蓋度會達到20-40%,牽制了沙漠的流動。特別有趣的是,因冬雪春雨,早春沙地較濕潤,給一些植物提供了機會,它們快速發芽、快速生長、快速開花、結果,在盛夏剛到來,它們就和沙漠“拜拜”了,避開了高溫加干旱的煎熬。它們的生命周期,從生到死,不過一、兩個月,人們叫它們“短命植物”,科學的叫法是“速生植物”,它們成為準噶爾區別于其他沙漠的一種特別的生命現象。由于多種植物的存在,古爾班通古特沙漠成為了牲畜放牧的“冬窩子”,也成為了野生動物,特別是有蹄類動物生存的樂園,有了盛名的野馬、野驢、賽加羚羊、鵝喉羚等。
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準噶爾盆地海退早于塔里木盆地,上升的陸臺為植物界的大繁榮創造了空間,為大型爬行動物恐龍和大型裸子植物提供了生存條件。侏羅紀的生命大繁榮,既使準噶爾成為中國硅化木、恐龍等古生物遺跡最豐富的地區,又使準噶爾成為中國煤藏最豐富的區域之一,準噶爾東部,煤的預測儲量達到3747.6億噸,成為新疆5個千億噸級煤田之首。
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一個“油海”,一個“煤海”,使中國最大的兩個沙漠成為最受關注的沙漠。
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沙漠治理觀念中的幾個誤區
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我是學水土保持的,但是近幾年水土保持專業另起了一個名字叫“水土保持和荒漠化治理”,成為一個專門的專業,就是說水土保持和荒漠化治理有著同根相連的關系,所以我也被大家認為是荒漠化治理方面的專才,但是我對荒漠化治理的確是半瓶水,但是看了社會上關注荒漠化治理的同志們的想法,我又不得不說一些讓大家失望的話。
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我覺得社會上的人對于沙漠治理在觀念上還有一些誤區,現將其列舉如下:
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首先,治理沙漠不是固定沙漠,固定沙漠僅僅是治理沙漠的一個首要步驟。治理沙漠的終極目的是使得沙漠產生某種順向演替,即原生演替(primary succession),又稱為初生演替,使得沙漠從沙漠景觀改變為草原景觀或者森林草原景觀,這些景觀必要的一個條件是有生物生產活動。同時沙子必要地改變為能夠生產生物,有一定營養的土壤。所以,治理沙漠的一個重要指標是沙子變為土壤后,土層的厚度,例如在毛烏素沙地的東南部,經過50多年的綜合治理,有些沙地的土壤厚度已經達到了4cm,效果相當不錯。有了土壤層,有了腐殖質層,沙子一般就不會再流動了。
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一個沒有生物生長的沙地,用別的化學方法再治理,就是完全固定了也沒有太大的實際意義。當然對于住宅,城市和道路還是有些用處的。所以荊州老叔(他的真名叫高德敏)所說的利用沙子造磚,然后用磚大面積鋪到沙地中的作法沒有實際意義,尤其對于大面積治理沙漠是沒有意義的。當然,對于鐵路兩邊,公路兩邊以及城鎮的沙漠治理是有意義的,而且人們已經在行動。例如,如果到陜西榆林城去,可以看到在古老的街道和住宅區的小巷子,全部是用磚倒立鋪過來的,其用磚量應該以萬為計量單位了。但是假如用磚鋪了沙地,沙地就不流動了嗎?依然不是的,還要流動。磚本身也會被再次風化為沙子,僅僅是時間上推后10年左右。
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另外一些人認為用塑料薄膜來覆蓋來治理沙漠,這也是不可取的。首先大面積覆蓋不可能,例如塔克拉瑪干沙漠的面積是33.76萬平方公里,古爾班通古特沙漠面積是4.88萬平方公里,巴丹吉林沙漠面積約4.43萬平方公里,庫姆塔格沙漠面積約2.2萬平方公里, 騰格里沙漠面積4.27萬平方公里,烏蘭布和沙漠總面積約1萬平方公里,庫布齊沙漠總面積約1.45萬平方公里,加上河西走廊地區的沙漠和柴達木盆地的沙漠,中國的沙漠總面積超過52萬平方公里,要給這么大面積的沙漠覆蓋地膜或者鋪上磚,不僅不可能,而且沒有必要。倒回一萬步,即使把地膜全部覆蓋上,也不會阻止沙漠的前進,首先,地膜的受力強度很有限,在7級大風下很快會破壞,第二,地膜也是會在強烈的日光照射下分解為粉末的,尤其在極其干燥的條件下,第三,沙漠中地形是很復雜的,新月形沙丘的高度就達到了50多米,小的也在十幾米,鋪設是很困難的。最根本的,固定流沙不是治理沙漠的終極目的。我們民間有許多人十分關注沙漠治理,提出了許多想法,鋪磚和鋪地膜是其中兩個典型的例子,但是老實說,都是不可取的。
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荊州高德敏老師還提出一個方案,就是在沙漠中修建許許多多的儲水窖,來儲存雪水,這個方法好不好呢,很好,但是不夠實際,對于東部沙地是合適的,但是對于西部沙漠是不合適的。西部地區的人們為了節省水,早就發明了類似的坎兒井。高老師可能沒有考慮到降雨量和蒸發量問題。我國西部大部分地區的年降雨量在100mm以下(過了玉門關),而玉門關以東到榆林這段的降雨量在100mm以上350mm以下。全年降雨量不及南方地區一天的降雨量,而且蒸發量遠遠大于降雨量,就是說在普通水窖中,也會因為蒸發和滲漏而消耗掉全部雨水,特別是西部。在新疆伊犁地區,多年不降水是經常發生的事情。所以,水窖面臨的尷尬是無水可存。而且,在沙漠地區修建水窖因為沒有牢固的地基,所以全部會坍塌。
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治理沙漠的第二個觀念誤區是混淆了沙漠和沙地的區別。一般來說,我國的沙漠處在寧夏以東的是沙地,我國的沙地多數處在草原森林景觀地帶。包括,呼倫貝爾沙地、松嫩沙地、科爾沁沙地、渾善達克沙地和毛烏素沙地,沙地地區的降雨量一般在250mm以上,沙地中部分地區的水量還是很豐沛的,例如陜西榆林,由于降雨量達到350mm,有河流水系,所以這種沙地的治理就比較容易,植物也容易成活。十年前,榆林農村地區的地下水的水位僅僅只有5m左右,而且水質甘甜爽口,就是現在榆林人依然在種植水稻。所以,沙地的問題主要不是流沙固定,也不是水分不足,而是土壤沒有形成,生物無法大面積生長問題。另外一個問題是地下水相對多,但是地表水很少,植物無法持續生存問題。科學家們正在努力解決這些問題。
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沙漠和沙地有什么區別,區別第一就是水分,沙漠中是極其干旱的,所以我的老師說無法治理是正確的,但是他并沒有說沙地也是無法治理的,沙地的治理在毛烏素沙地,在科爾沁沙地都有很好的經驗,例如科爾沁沙地引種的樟子松已經成為當地的優勢樹種,面積很大。有了水分,就有了生物生長的首要條件,所以,沙地治理在我國近幾十年成效是很大的。許多地方的林草覆蓋率已經達到70%以上,沙地中不僅出產象甘草等藥物,而且出產木材、糧食等作物。沙漠和沙地的區別之二,就是沙漠本身沒有植物,流沙非常多,而且多是大沙丘,而沙地中天然植物很多,可以就地利用。沙漠和沙地的區別之三是,沙漠中的沙丘是巨大的,而沙地中的沙丘一般不高,地形起伏不大,沙漠中沙丘流動性大,而沙地中的沙丘流動速度很小。沙漠和沙地的共同點就是都沒有土壤,都是荒漠化地區,沙子中基本沒有營養物質,營養滲漏和流動很快。
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我國的荒漠化面積占國土面積的三分之一,大約300多萬平方公里,數目很大,但是荒漠化面積并不都是沙地和沙漠面積,還包括荒漠化面積,石漠化面積。所謂荒漠化就是指退化土壤的土質正在發生變化,營養正在減少,有機質含量降低,土壤貧瘠化很嚴重,基本不能再生產植物的土地,這部分土地是沙風暴的主要源發地,多數是退化草原。而石漠化土地是指,在強烈水蝕下,細沙粒土粒被流失殆盡,石頭已經裸露的地區。荒漠化土地、石漠化土地和沙化土地共同組成了我國的荒漠化土地,占國土面積的三分之一,但是這部分土地中有些地區還在住人,還有希望。住人地區的治理可以采用高德敏老師的建議。但是通常情況下,我們所說的治理沙漠指的是整個沙漠和荒漠化地區,所以方法就大不相同了。
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發源于雪峰山澗的河流,有的順地勢奔流而下,滋潤沿途萬物,匯入大小湖泊;那些不以湖泊為歸宿的河流,一般都消失在沙漠邊緣,它們的水量,有相當大的部分滲入沙海深處。在黃沙漫漫的大漠中穿行,不經意間就會發現一汪藏在沙中人未知的靜水。據測算,僅新疆塔克拉瑪干沙漠下的水儲量就超過8萬億立方米。】
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【記者11日從中國科學院新疆生態與地理研究所獲悉,利用高礦化水栽種固沙植物的技術將運用于新疆第二條沙漠公路——阿拉爾至和田沙漠公路,建設我國第二條沙漠公路綠色長廊。
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據中國科學院新疆生態與地理研究所副所長雷加強介紹,用高礦化地下水資源解決植物固沙的“水”問題在塔克拉瑪干沙漠油氣勘探開發區和油區公路防護中已普遍推廣應用,這一技術也將在阿拉爾至和田沙漠公路沿線全面應用,將建成繼塔里木沙漠公路綠化工程之后的第二條人工沙漠公路綠色長廊。
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通過10余年的科技攻關,科技工作者攻克了利用高礦化水進行植物固沙的技術難關,利用新疆沙漠地區豐富的高礦化地下水滴水灌溉植物。由于沙漠地區的高滲透性和沙粒對鹽分的高吸附性,使得植物可以獲取相對淡化的水源,加上所選擇的花棒、沙棗、胡楊、梭梭、紅柳等植物耐鹽、泌鹽的生理性能,高礦化灌溉水的固沙造林成活保持率達到80%以上。
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據中國科學院新疆生態與地理研究所學術秘書胡文康介紹,世界最長的流動性沙漠公路塔里木沙漠公路的生態防護林即是采用高礦化灌溉水栽種植物,培育林帶總面積4.7萬畝,植樹約2000萬株,是世界沙漠中最長的一條人工綠色長廊。第二條沙漠公路的沿線水質比塔里木沙漠公路沿線水質好,因此,利用高礦化水防沙固沙的效益和效率將更高。
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我國第二條沙漠公路縱貫被稱為“死亡之海”的新疆塔克拉瑪干沙漠,全長424公里,公路等級為二級,總投資7.9億元,于8月1日完成瀝青路面鋪設,計劃10月正式通車。
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相關資料顯示,該項目旨在2050年之前在撒哈拉沙漠建設巨型的太陽能發電站,通過穿越沙漠及地中海的輸電線向歐洲提供每年所需15%的電能。若一切順利,項目最早將從2015年開始將部分電力輸送到歐洲,同時也可向北非地區供電。
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“Desertec計劃”的市場部負責人邁克爾·斯特拉布通過電子郵件介紹說,讓撒哈拉沙漠為未來歐洲提供電力并非突發奇想,而是經過多方長期研究得出的結論。
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斯特拉布的電子郵件援引德國宇航中心的一份研究報告表明,40年后,沙漠地區的太陽能發電站將有能力滿足歐洲、中東和北非地區用電需求總和的一半。
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為何選擇在北非、中東地帶建造創紀錄規模的太陽能發電站?
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對此,斯特拉布解釋說,這主要是因為這片地區擁有充足的太陽能資源。
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他認為,即使同日照非常充足的歐洲南部相比,北非的太陽輻射強度還要高出整整一倍,而且這里不像歐洲那樣會受到季節的影響。
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斯特拉布算了“一筆賬”:中東和北非每平方公里的土地,每年吸收的太陽能等于150萬桶原油。假設在這里建造一個像埃及納賽爾湖同樣面積,即約4000平方公里的太陽能發電站,那么每年生產的發電總量換算后將等同于中東地區每年的石油產量。
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作者:
TT杜蕾斯TT
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太陽能聚熱電站
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知道歐洲要在非洲建立太陽能電站嗎?發電量可以提供歐洲總消耗的15%,放著我們自己的太陽能不用,咱們也去非洲嗎?要知道西藏和新疆的光照時間在3000小時一年啊,其發電量足以供應全中國,不比你燒煤強?
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需要投入4000億歐元,建成后能向歐洲提供每年所需的15%電能 撒哈拉沙漠位于阿特拉斯山脈和地中海以南,西起大西洋海岸,東到紅海之濱,橫貫非洲大陸北部,東西長達5600公里,南北寬約1600公里,面積約960萬平方公里,約占非洲總面積32%,分布在西撒哈拉、毛里塔尼亞、馬里、阿爾及利亞、尼日爾、突尼斯、利比亞、乍得、埃及、蘇丹等十多個國家和地區。
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其實,沙漠中的民眾可以絕處逢生,前提是充分利用撒哈拉沙漠的太陽能。未來可以出現這樣的場景:綿延數公里的銀色太陽能反射板,收集陽光用于發電,多余熱量被用來加熱海水,將其變成可供飲用的淡水。此外,在太陽能反射板下的陰涼處,可以種植農作物。
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現實和夢想的距離,可能沒有想象中的那么遙遠。最近,多家歐洲企業達成了一項在北非撒哈拉地區建造太陽能發電工程的計劃(簡稱“Desertec計劃”)。該計劃為歐洲提供清潔能源,預計2050年完成。屆時,這座全球最大的太陽能發電站將滿足15%的歐洲能源需求。
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12家歐企成立基金會
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經過兩年的前期調研,由12家歐洲企業組成的沙漠技術工業倡議基金會于10月30日正式成立,這意味著撒哈拉沙漠巨型太陽能電力計劃拉開序幕。
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相關資料顯示,該項目旨在2050年之前在撒哈拉沙漠建設巨型的太陽能發電站,通過穿越沙漠及地中海的輸電線向歐洲提供每年所需15%的電能。若一切順利,項目最早將從2015年開始將部分電力輸送到歐洲,同時也可向北非地區供電。
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“Desertec計劃”的市場部負責人邁克爾·斯特拉布通過電子郵件介紹說,讓撒哈拉沙漠為未來歐洲提供電力并非突發奇想,而是經過多方長期研究得出的結論。
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斯特拉布的電子郵件援引德國宇航中心的一份研究報告表明,40年后,沙漠地區的太陽能發電站將有能力滿足歐洲、中東和北非地區用電需求總和的一半。
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為何選擇在北非、中東地帶建造創紀錄規模的太陽能發電站?
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對此,斯特拉布解釋說,這主要是因為這片地區擁有充足的太陽能資源。
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他認為,即使同日照非常充足的歐洲南部相比,北非的太陽輻射強度還要高出整整一倍,而且這里不像歐洲那樣會受到季節的影響。
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斯特拉布算了“一筆賬”:中東和北非每平方公里的土地,每年吸收的太陽能等于150萬桶原油。假設在這里建造一個像埃及納賽爾湖同樣面積,即約4000平方公里的太陽能發電站,那么每年生產的發電總量換算后將等同于中東地區每年的石油產量。
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太陽能:撒哈拉的寶藏
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石油每年以驚人的速度銳減,化石燃料的大量消耗,也導致地球氣候發生變化。尋找更加清潔、經濟的能源,成了當務之急。
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這家名為DII(The Desertec Industrial Initiative)的組織,由歐洲12家大型企業聯合組成,它成立的唯一目標就是在撒哈拉沙漠中建立太陽能熱發電廠。架設9000平方公里的太陽能電板,就能夠滿足全世界的電力需求,而這個面積與近900萬平方公里的撒哈拉沙漠相比,只不過是滄海一粟。
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不過,到目前為止,整個計劃只停留在理論研究階段,而且已發展了數十年的化石能源產業也不可能在一夜之間全部轉換為太陽能。目前,DII的目標比較現實:到2050年,撒哈拉沙漠上的太陽能發電量可以滿足歐洲電力需求的15%。
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在沙漠,低級別的技術將遭遇更加尖端的技術。整個項目的想法很簡單,收集太陽光,將水轉換成水蒸汽,啟動渦輪機。整個過程,不需要復雜的核聚變技術,不需要高端的太陽能硅電池,也不需要地底下儲存的二氧化碳—只需要堅實可靠的工程作業,而這些,100年多前的歐洲就已經實現了。
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真正的挑戰來自一些細節。如何能夠提高太陽能發電的效率,并且讓它能夠成為石化技術和核技術的有力競爭者,來自德國的工程師們正為此而奮戰。他們的研究發現,太陽能發電的效率可以接近20%。這些工程師們相信,到2020年,沙漠發電廠將會比在德國同類型的成本更低。
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當前主要有四種收集太陽能的方式:槽形拋物面集熱器,菲涅耳集熱器,電力塔和旋轉拋物面集熱器。
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德國肖特太陽能有限公司的主管尼克勞斯·本茨認為,槽形拋物面集熱器將是現階段比較合理的選擇:“我們在這方面有很豐富的經驗。在美國加利福利亞州的莫哈韋沙漠,使用槽形拋物面集熱器的太陽能發電廠已經運作了25年了。”他還透露,這座發電廠的壽命可達40年。
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槽形拋物面集熱器,是通過一片片有拋物面的弧形玻璃,將太陽能輻射線聚集在含有特殊油質的氣管中。油將加熱到400攝氏度,這個熱度隨后會把水轉換為水蒸氣。這些蒸氣將驅動渦輪發電。整個發電過程中,槽形都會保持傾斜,以便能夠更好地捕捉到每天不同時段的太陽光。
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菲涅耳集熱器的工作原理類似前者。但它并不是由一片一片的玻璃制成。而是由一片片小鏡面組成。這也使得它的成本相對來說更加低廉,但效率也相應降低。不僅如此,本茨還指出,目前還沒有企業和制造商在這方面有經驗,“現在還沒有人能夠用鏡面的集熱器建造太陽能發電廠。
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電力塔主要將吸收到的太陽能射線集中到塔中。它的優勢就是可以產生足夠高的溫度,從而使得被加熱的空氣可以直接用來推動渦輪機。現在德國的科學家們正密切關注在科隆地區的相關示范模型。
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最后是旋轉拋物面集熱器,它的外形看上去有點像衛星接收器,它結合電力塔和槽形拋物面集熱器的技術來收集太陽能。
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太陽能發電成本高
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雖然沙漠經常晴空萬里,但是條件卻并不總是令人滿意。這也引發了關于太陽能發電廠的一系列問題:這些敏感的接收器是否能夠抵御強大的沙塵暴?電廠能否設在流動的沙丘上?如何在茫茫沙漠獲得必需的水—從而轉換成推動渦輪的水蒸氣?最后一個問題,在夜晚,這些設備如何運作?
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太陽能光熱發電相比太陽能光伏發電的一大優勢就是它能夠產生更易儲存的熱。因此,可以將上千噸硝酸鉀、硝酸鈉熔鹽鋪在太陽能發電廠的設備槽中。這些無毒的化學物質可以將白天吸收的熱能儲存在槽中,等到晚上的時候再釋放出來,可以驅動渦輪繼續運轉長達7.5個小時。
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沙塵暴問題確實讓人頭疼,不過有專家指出,美國的加利福利亞州的莫哈韋沙漠有9座太陽能發電廠,但卻沒有發現類似問題。德國太陽千年股份有限公司正在西班牙建設它們的第三座太陽能發電廠,該公司的技術顧問認為,一旦遭受沙塵暴的危害,接收器可以自由移動到受保護的方向,等塵暴過后再進行清理。“我們研制了相關的清潔機器人,可以自動清潔接收器上的沙子和灰塵,整個過程只需要消耗少量的水。”這個顧問解釋道。此外,他還表示,沙丘同樣不是問題。“當人們說到沙漠,總是不由自主地想到那些可怕的移動沙丘。”他說,“但實際上,撒哈拉80%的地方都是由石頭和碎石組成。
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至于水的問題,本茨表示:“水冷卻技術是一種選擇,如果你需要,你也可以冷卻空氣,但這會使工廠浪費4%的效能。
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另一個巨大的問題就是成本問題。太陽熱能的成本約為20歐分每千瓦時,相對于一常規發電來說,它的成本還是比較昂貴。但在一些專家看來,如果太陽能電廠能夠建造在陽光充足的地區,它的成本就可以下降到18歐分,甚至14歐分。
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“到2020年,每千瓦時的太陽能的成本可能小于10歐分。”一名專家預測。如果考慮到日益瘋漲的油價以及排放二氧化碳的成本,太陽能越來越有競爭力。
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那么,建設一座太陽熱能發電廠的成本如何?250兆瓦的槽形拋物面集熱器以及含硝酸鹽的儲存槽將要耗費10億歐元。相比之下,煤電和核電廠由于效能較高(能夠達到45%和35%),成本也較低。建造一個12億歐元的煤電廠,效能可以達到太陽能發電廠的近4倍。當然,后者需要大量的煤供應,顯然要耗費成本,而太陽光卻是免費的。
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盡管煤電和核電廠的效率更高,但是還有很多因素沒有考慮在內。比如,開采煤礦和提煉鈾礦的成本、對環境的破壞以及排放出的二氧化碳。此外,處理完的廢料和二氧化碳還必須再做處理。
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從2013年起,燃煤電廠將不得不為產生的每一噸二氧化碳埋單,而太陽能熱電廠沒有廢氣排放,建成20年后將收回成本。
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歐洲太陽能研究所的資深科學家維爾納·普拉策向《明鏡周刊》透露,由于目前只有少部分工廠使用,槽形拋物面集熱器尚未大規模生產。一旦改變這種局面,它們的價格將更加低廉。建造更多的太陽能發電廠,將使得未來的建造更加低廉和快速,技術也能得到切實的改進。
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現今的太陽能發電廠一般都是建在接近電力用戶的地方。但在不久的將來,專家們相信,這些清潔能源將能夠遠距離輸送到千家萬戶。要做到這一點,就需要建造高壓直流電纜,因為交流電纜會在運送過程中消耗太多電力。
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這種技術目前得到了很多應用,德國ABB公司在陸上和海底鋪設直流高壓電纜多年。“我們曾經在挪威和荷蘭之間鋪設580公里長的電纜。”該公司經理表示。據他介紹,整個過程耗時2周,耗費6億歐元。11厘米厚的電纜,將兩國的全部電網連接起來。
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目前,最大的陸上電纜鋪設在中國和印度。在中國,云南金沙江的向家壩水電站能夠為上海居民輸送電力,整條高壓直流電纜超過2000公里,但輸送過程之中的電能消耗僅占7%。據專家介紹,這種電纜的另外一個好處就是,“它們能夠鋪設在地底下”。
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地中海聯盟國家目前已經明確表示,他們希望在2020年,可再生能源的使用能夠增加到200億瓦特,其中,約100億-120億是太陽熱能,這樣就可以取代德國將近一半的核電廠。
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西班牙政府已經設定了相關的目標,計劃在2013年,將30億瓦特的太陽熱能納入其國家電力的計劃之中。阿爾及利亞、摩洛哥、阿布扎比和埃及也開始建造相關的太陽能發電廠。中國、南非和印度對這些技術也表示出巨大的興趣。
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Desertec目前給自己設定的目標是在2050年滿足歐洲15%的電力需求。這個目標也需要撒哈拉沙漠周邊的北非和中東國家的支持。滿足歐洲的需求需要1000億瓦特的生產能力,成本將達到4000億歐元,耗時40余年,3500億用于工廠建造,500億用于鋪設高壓電網。
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作者:
TT杜蕾斯TT
時間:
2012-3-29 19:30
基于我國現有環境總結
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真實的塔克拉瑪干有一種挺流行的說法,“塔克拉瑪干”是維吾爾語“進去出不來”的意思。這個說法不知道從何而來,“塔克拉瑪干”周緣地區生活的維吾爾人并不認為taiklaimaikan這個詞中有這個含義。他們認為這個詞組有“廣闊”、“過去(的)”、“地下(的)”、“家園”的含義。這個含義是準確的,因為在過去,塔克拉瑪干大沙漠中的確曾經是一個廣闊的、到處都有陰涼的葡萄架遮掩著的美好家園。對于新疆南部的維吾爾人來說,塔克拉瑪干是他們家的后院。
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塔克拉瑪干大沙漠南部的古城遺址,大都在距現在的公路線以北數十至一二百公里的沙漠之中,這些古城都是被絲綢之路串聯起來的。那時候的道路在現在的大漠深處,而現在的公路線,曲里拐彎地繞開了大漠。
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塔克拉瑪干也不是進去了就出不來。在大漠的深處就生活著許多人。從莎車縣沿葉爾羌河北上巴楚、從和田沿和田河及其干河道北上阿克蘇的阿瓦提縣、從于田沿克里雅河及其干河道北上輪臺、從若羌沿米蘭河和車爾臣河的河道及塔里木河下游北上庫爾勒,這都是穿越塔克拉瑪干大沙漠的通道,自古至今都行人不斷。這些通道有的已經成為現代化的干線公路,有的(比如和田河古道)仍然是趕羊販馬者的傳統路線,至今絡繹不絕。
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1845年4月,61歲高齡的林則徐遵道光皇帝之命,到新疆南部實地核察屯墾事務,在完成了阿克蘇的勘察以后,從巴爾楚克(現巴楚縣)沿著葉爾羌河南下,穿越塔克拉瑪干大沙漠,到達了葉爾羌城(現莎車縣城)。
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1949年12月,中國人民解放軍的一個整建制的主力團十五團,從阿克蘇的阿瓦提出發,溯和田河干河道而行,穿過塔克拉瑪干大沙漠,解放了和田。在此72年前,左宗棠麾下的一支大部隊也是從這條路穿越塔克拉瑪干大沙漠,收復了被阿古柏分裂集團控制的和田。
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在昆侖山中,有一個新疆生產建設兵團的牧場,叫奴爾牧場。這個牧場曾隸屬于兵團農一師,師部在阿克蘇。20世紀五六十年代,這個牧場的基層干部和職工到阿克蘇開會,常常是騎著馬從大山深處走下來,穿過廣闊的戈壁,再沿著和田河的干河道穿過塔克拉瑪干大沙漠,到達阿克蘇。著名詩人郭小川發表于1964年4月的詩作《他們下山開會去了》,就是這個牧場生活的真實寫照。
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現在有各式各樣的探險隊,依靠著越野車、大型駝隊、電臺、GPS全球定位系統等等到塔克拉瑪干大沙漠里走了一趟,就有新聞媒體說他們是“史無前例的穿越”、“自古以來從未有過的壯舉”云云。見到這類報道,你千萬別信。
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在大漠的中部,往南流去的塔里木河、孔雀河和向北流去的車爾臣河、若羌河、米蘭河,澆灌出了一條狹長的綠色地帶,其上生長著茂密的胡楊、紅柳、蘆葦等耐旱植物,蜿蜒400多公里,被稱為八百里綠色走廊。這條走廊最寬處曾達到50多公里。
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八百里綠色走廊將大漠一分為二,西邊的是塔克拉瑪干大沙漠,東邊的是庫木塔格沙漠和哈順戈壁。塔克拉瑪干大沙漠是由沙丘鏈組成的浩瀚荒漠;而在綠色走廊東邊的庫木塔格沙漠,卻既有沙丘和荒山,又有平坦廣闊的堿土戈壁,還有雅丹地貌和沙漠峽谷等。
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從巴音郭楞蒙古自治州庫爾勒市通往巴州屬下的若羌縣和且末縣的218國道便依賴于這條綠色走廊而修筑。神奇的部族人―――羅布淖爾人的大部分就曾生活在這條綠色地帶里。這條可憐而偉大的綠色帶子有一個巨大的作用,就是阻擋著西邊的塔克拉瑪干大沙漠與東邊的庫木塔格沙漠的合攏。專家們斷言,如果沒有這條綠色的隔墻,兩大沙漠早已合二為一,而如果這兩大沙漠合攏,就會出現這樣一個可怕的情景:兩大沙漠合攏后,在人類所不可改變的強烈西北風的推動下,大沙漠以無堅不摧之勢向東擴張,覆蓋敦煌,吞沒原本就容易沙化的青海、甘肅、寧夏轄區內的大片土地,與蒙古沙漠會合,那將會如何?中國西部將成為不適合人類生存的地方,而整個人類的社會與經濟生活也將受到巨大沖擊,那將是世界性的災難。
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這片隱藏在歐亞大陸深處的大沙漠,與這個遼闊而熱鬧的世界有著密切的關系。據《奧秘》畫報2000年第1期報道,照地質成因,夏威夷群島上無法產生豐厚肥沃的土壤,只應該是一座布滿光禿禿的巖石和長著稀稀拉拉植物的荒島。但是這個群島卻土壤肥沃,植被茂盛,生機盎然。這個現象曾令科學家們掉了不少頭發:這個島上的土壤是從哪里來的呢?
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美國圣巴巴拉加利福尼亞大學的土壤學家奧利弗·查德威克對這個群島中的考愛島進行了10多年的考察研究。1999年,奧利弗·查德威克宣布了他的研究結果:經過對土壤樣品的比較研究,考愛島上的土壤來自塔克拉瑪干大沙漠!
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塔克拉瑪干大沙漠的沙塵被狂風吹起,“走”過了6000公里,越過了半個地球,歇腳在這個島上,日積月累,形成了這個島上的肥沃土壤,為另一方土地送去了勃勃生機。
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另外,塔克拉瑪干面積的變化、河流的變化、植被的變化、風向的變化,等等,都顯示著人類與自然環境關系的狀況,這個大沙漠是人類活動與自然生態平衡的晴雨表。
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不少人以為新疆干旱缺水,因為不干旱哪來的那么多的沙漠、戈壁呢?其實,真實情況并非如此。
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塔克拉瑪干大沙漠四周的昆侖山、帕米爾高原和天山山脈上,都有大量的冰川。每年夏季來臨,山上的冰雪融化,匯入千萬道溝壑,形成一條條河流,流進盆地的低處塔克拉瑪干大沙漠,就連浩浩蕩蕩的塔里木河這樣的大河,也把所有河水都留給了塔克拉瑪干大沙漠,自己最終消失在漫漫黃沙之中,成為中國最長的內陸河。千山百川的水都流進了塔克拉瑪干大沙漠,在大漠的下面匯聚,形成了一個浩瀚深邃的地下海洋。
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據現在探測到的數據,塔克拉瑪干大沙漠的下面,水的總量超過8萬億噸,大部分地區地下水位線不超過10米。如果把沙子與地下水對換一下,讓水到沙子上面來,那就是一個深24米、方圓32.7萬平方公里的淡水海洋,足以使2個山東省或3個江蘇省或54個上海市或18個北京市變成水族館。
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在沙谷的最低點,往下掏挖1至3米,就會有水滲出。石油勘探隊在塔克拉瑪干大沙漠中作業的時候,每到一個宿營地,就用推土機推出一個大坑,到第二天早晨,這個坑里就集滿了水,足夠他們洗漱和施工所用。這些水略有些咸,但在沒有水喝的時候,這是很好的飲用水。
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新疆空氣干燥是真,但是干而不旱,并不缺水,缺的只是對水科學、合理、有效的利用。
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本報訊記者李忱報道:國慶前夕,一股清冽的地下水從塔克拉瑪干大沙漠中噴涌而出,澆灌著沙漠中生長的綠色植物,這標志著我國第一座高揚程、大流量、高電壓太陽能揚水電站建成并投入運行。這是目前亞洲第一座高電壓太陽能揚水電站,它的建成填補了我國太陽能高電壓應用領域的一項空白。
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塔克拉瑪干沙漠公路全長522公里,是“死亡之海”通往外部的生命線,由于干旱缺水,一年四季風沙不斷,植物難以生長,沙漠公路時刻受到兩旁流動沙丘的威脅。同時,塔克拉瑪干大沙漠地下蘊藏著約1150億立方米的水資源,地上又有豐富的太陽能資源,全年的日照量平均在3200小時以上,位居全國第二。由新疆新能源股份有限公司和清華大學共同研制開發的太陽能揚水電站正是利用塔克拉瑪干沙漠中豐富的太陽能資源開采地下水,澆灌沙漠植被、改善生態環境。
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這套太陽能揚水系統,總功率為15千瓦,由6個電池組件陣列、192塊太陽能電池組成,可產生高達600伏的直流電,經逆變器轉換為380伏的交流電,作為電站水泵的動力電源,每小時的抽水量高達20立方米以上。這座建在沙漠腹中哈德油田附近的電站,將使方圓2公里的沙漠變成綠洲,也為沙漠公路全線綠化解決抽水澆灌問題作出了樣板。
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《人民日報海外版》(2001年10月16日第五版)
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我國是多沙漠地區,多數沙漠在我國的西部。其中位于塔里木盆地中心塔克拉瑪干沙漠,大沙漠東西綿廿000千米,南北寬線00千米,面積相當于9個多臺灣省的大小,達33.76萬平千米,占全國沙漠面積皿7.3%,是我國最大的沙漠。塔克拉瑪干沙漠內部沙丘連綿起伏,一般高70米~80米,最高可辿50米,沙漠內部植被稀少,多為流動沙丘。塔里木盆地是大型封閉性山間盆地。天山、昆侖山阻隔印度洋和西太平洋暖濕氣流的進入,降水量小,氣候變化大。夏季炎熱少雨,光腳不能在沙漠中站立一分鐘,沙面溫度高辿0℃~80℃。高熱的氣流不斷上升,使越過高山進入塔克拉瑪干沙漠上空的印度洋和西太平洋暖濕氣流難以形成云層(在青藏高原上空由于冷卻作用很容易形成云層)。這個干燥的氣流由于地球自轉的原因一直影響到沙漠以東的同緯度地區,使這些地區干旱現象日益嚴重。冬季氣候又變得異常的寒冷,氣溫經常圿20ソ25℃,最低氣溫可辿50℃。春季多風,平均每月大風4ソ次,狂風怒吼,沙塵天氣頻繁。塔里木盆地降水量北部一般在50mmソ0mm,南部一般在15mmソ0mm,降水稀少,蒸發強烈,空氣十分干燥,塔克拉瑪干大沙漠的西部盛行西北風,使沙丘向東南方向移動,沙漠東部盛行東北風,使沙丘向西南方向移動,塔克拉瑪干流動沙丘總的移動方向是自北向南。故塔克拉瑪干沙漠不斷向南擴張,向著昆侖山麓推進〿000多年來沙丘平均向南移動了100千米左右,使絲綢之路南道的絕大部分的古城被風沙湮沒
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我國屬太陽能資源豐富的國家之一,全國總面秿/3以上地區年日照時數大億000小時。我國西藏、青海、新疆、甘肅、寧夏、內蒙古高原的總輻射量和日照時數均為全國最高,年平均日照時闿800_300小時太陽能輻射量丿60_00千卡/cm2·年。每一平方米每廣860千瓦時。塔克拉瑪干沙漠大約33萬平方公里,太陽每年給這里的輻射能量6138000億千瓦時,按光電轉化效率20%計算,也朿227600億千瓦時可提取的能量。相當于1500個三峽發電站的發電量(三峽電站全部投產后年發電量丿47億千瓦時)。是2005年全國發電量皿0倍(2005年全國發電量24747億千瓦時)。二建造沙漠綠色能源產業多年以來,我們為了改造沙漠大多采用植株植草綠化的方法。雖然取得了一些成效,但是付出的成本太大。究其原因是方法沒有因地制宜。沙漠本身就少水,水貴于金,而植物沒有水是萬萬難以成活的。所謂抗旱植物也就是對水的需求相對少一些而已。一旦水源跟不上,植物就會枯死。人和自然條件相違的抗爭付出的代價性當大。如果我們換一種方式,在沙漠上建造太陽能發電基地,這樣既固定了沙丘,又向自然索取了我們需要干凈能源。同時降低了沙漠地帶的氣溫,使越過高山入塔克拉瑪干沙漠上空的印度洋和西太平洋暖濕氣流可以形成云層,改善我國西北部地區干旱少雨的現象
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現在太陽能發電形式已光伏電池發電為主。但是由于成本太高,大面積使用還有困難。再一種方式就是熱電方式。但是熱電方式在我國做的研究還不多。但是從目前的技術發展來看,熱電方式發電技術已經成熟。所謂熱電發電方式,是指先將太陽能轉化為熱能,由熱能產生蒸汽,再由蒸汽推動汽輪機帶動發電機發電。這一套技術所需要的太陽能集熱器,高溫熱傳導介質,熱交換蒸汽發生器,以及低壓汽輪機在我國均已經已經可以生產。熱電發電形式比光伏發電在制造能力和投資規模上都有優勢
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熱電式太陽能發電的主要部件是太陽能集熱器。要達到發電所需要的280攝氏度。集熱器必須是聚焦式。以國產小型單體低壓蒸汽輪機為例,其發電功率丿478千瓦,所需的太陽能集熱器面積在45000平米。制造集熱器的高溫受熱管和聚焦鏡的材料最好是玻璃。因此玻璃是建造太陽能發電基地的主要材料。在西北區建造玻璃生產基地有得天獨厚的優勢。我國玻璃硅質原料資源非常豐富,主要包括玻璃用石英巖、石英砂巖、石英砂和脈石英等類礦。全囿6個省(匿朿89個礦區,總保有儲釿8億噸。就地區分布看,玻璃用石英巖以青海為最,占全國總儲量的42.4%;其次在新疆也有多處玻璃礦區。此外就是西北的能源有優勢。因此我們可以在靠近沙漠的地區建造一個玻璃生產基地,其產品源源不斷地提供給太陽能熱電生產基地使其不斷的擴大。當太陽能熱電生產基地所產生出的電能可以維持玻璃生產基地所需的能源消耗時。這個系統將不再需要外部能源供給,而其不斷擴大的電能生產能力將源源不斷地為我們提供足夠的電能需求
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太陽能熱電生產基地使其不斷的擴大和發展,將不斷的減少我國煤炭的消耗量,減少二氧化碳排放量。根據國際能源機構的估算_000年我國化石燃料燃燒所產生的二氧化碳排放量約為30億噸,約占全球化石燃料燃燒產生二氧化碳排放總量皿2_%,總量排序在美國之后,居世界第二位。按照到2020年“全面建設小康社會”的目標,在未來迿0年的時間里,我國的經濟發展仍將繼續保持較快的增長速度,能源需求將有一個顯著的增長,由此產生的二氧化碳等溫室氣體排放量也不可避免將有較大幅度的增長。根據〿020年中國能源需求情景分析》的研究結果,到2020年,我國化石燃料燃燒產生的二氧化碳排放量將達劌2‿6億噸,在全球排放總量中所占的份額也將上升劌8%~19%左右。考慮到全球氣候變化與國家能源戰略和經濟發展之間的密切聯系,氣候變化問題已日益成為我國制定國家能源戰略的重要影響因素。2005年2月16日,《京都議定書》正式生效,這是人類歷史上首次以法規的形式限制溫室氣體排放。因此在沙漠地帶建造太陽能熱電生產基地使其不斷的擴大和發展,將不斷的減少我國煤炭的消耗量,減少二氧化碳排放量,他將起到保護環境,防沙治沙,改善氣候等多種有利效應
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太陽常數為1353W/平方米,進入大氣層以后會減少至700W左右。
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按光伏電池的轉化率為20%計算,則每平方米的光伏組件的功率=700*0.2=140W。
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塔克拉瑪干沙漠的總面積337600平方公里=337600*1000000=337600000000平方米。
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則一塊面積和塔克拉瑪干面積等大的光伏組件的功率=337600000000*140=47264000000000W=47264000000千瓦=472640萬千瓦
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新疆太陽能資源十分豐富。新疆具有典型的大陸性干旱氣候特征,云雨量少、大氣透明度高、氣候干燥、日照時間長,晴天多,全年日照時數為2550—3500小時,日照百分率為60%—80%,年輻射總量達4800-6500MJ/m2。年輻射總量比我國同緯度地區高10%—15%,比長江中下游地區高15%—25%,居全國第二位,僅次于西藏。全年日照大于6小時的天數為250—325天,日照氣溫高于10℃的天數普遍在150天以上。 (數據來源http://district.ce.cn/newarea/roll/201002/02/t20100202_20907734.shtml)
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按塔克拉瑪干沙漠全年日照時數為3000小時計算
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則塔克拉瑪干等面積的電池組件的全年發電量=472640*3000=1417920000萬千瓦時=141792億千瓦時
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中國2008年發電總量為34,334億千瓦時,2007年發電總量為32,640億千瓦時。
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141780/34334=4.13
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就是說,與塔克拉瑪干沙漠等面積的轉化率為20%的光伏電池組件一年的理論發電量是2008年中國全年發電量的4倍
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人們今天在享受高科技產品帶來的巨大便利的同時,又面臨著能源大量消耗的危機。據統計,我國可采儲量的化石能源僅為:原煤114.5年,原油20.1年,天然氣49.3年。地球上超過50億年積累的能源,或許在幾十上百年間將被耗盡。能源危機正引起全球關注。燃燒化石能源釋放的大量二氧化碳,所造成的環境污染和導致的溫室效應,或許不等這些能源耗光之前,地球環境就已被破壞得讓人類無法居住了。因此,大力發展可再生能源,已成為人類可持續發展和生存延續的首要問題。
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可再生能源主要有生物質能、水能發電、風能發電和太陽能發電。開發太陽能發電不像前三種能源需大量占地,在屋頂、墻面甚至沙漠中都可以發電,如果在我國塔克拉瑪干沙漠建造太陽能發電基地,既可穩固吞噬綠地的沙丘,又向大自然索取了清潔可再生能源。我國幅員廣闊,太陽能資源豐富,2/3國土面積,每平方米太陽能年輻射總量為3350-8400兆焦,平均為5860兆焦(相當于199kg標準煤),每年地表吸收的太陽能相當于2.4萬億噸標準煤的能量,等于我國2007年能源消耗總量26.5億噸標準煤的905倍。西藏西部是我國太陽能資源最富集的地區,高達2333千瓦時/平方米(日輻射量6.4千瓦時/平方米),僅次非洲撒哈拉大沙漠,居世界第二位。我國現有沙漠化土地面積達100萬平方公里,并呈逐年擴大趨勢,主要分布在太陽能資源較豐富的西北和西南地區,假設將這些沙漠化土地的1%用來安裝并網光伏發電系統,按目前保守的100Wp/m2技術水平計算,裝機容量即可達到10億千瓦,而2007年全國發電總裝機容量才7.13億千瓦。
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隨著近年來太陽能光伏發電的大規模應用,其上游的多晶硅生產技術已和電腦等產品一樣,大規模、產業化生產應用技術已很成熟和完善。尤其從國內及全球現有生產工藝來看,完全可以確保多晶硅生產實現整個產業鏈和系統內部的封閉運行,從而達到零排放的水平。因此全球太陽能光伏產業得到迅猛發展。我國光伏產業近5年平均年增長率為49.5%,2007年增長56.2%,成為全球太陽能第一生產大國,占全球產量的26.6%。但我國太陽能發電市場發展卻極為緩慢,截至去年底累計裝機不足全球的1%。鑒于光伏產業在我國資源上的獨特、巨大的優勢,長久、安全、方便、普遍、管理和維護簡單,運行成本低等顯著特點。專家呼吁,國家應優先發展光電,配套相關政策,大力扶持處于發展初期的光電產業,成為新的經濟增長點,參加全球經濟競爭。
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歐盟預計能夠在2010年安裝3GW(百萬千瓦)的光伏發電裝置,到2030年可增加到200GW,全球可達到1000GW。《中國光伏發展報告》指出,中國太陽能光伏發電發展潛力巨大,到2030年光伏裝機容量將達1億千瓦,年發電量可達1300億千瓦時,建筑并網光伏系統和大規模光伏荒漠電站這兩種形式將逐漸成為中國光伏市場的主流。同時,隨著化石能源的逐漸耗竭以及太陽能技術和產業規模的進一步發展,太陽能最終將以其高轉換效率、簡單、可靠、經濟和環保等特性,成為人類未來的能源之星。
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全球太陽能發電市場規模從2005年的110億美元一路突飛猛進。2005年,世界新增太陽能電池裝機容量為1727MW,新增太陽能電池裝機容量較2004年增長了44.5%,德國新增832MW,日本新增292MW,美國新增102.2MW。太陽能電池裝機容量的迅速增長,導致多晶硅原材料供應日益緊張,零售價格從2003年的30美元/KG左右上漲到了目前的300美元/KG。根據預測,到2015年全球太陽能發電市場規模將高達510億美元,2020年光伏發電在世界電力生產中所占的比例將達1%,到2050年達25%左右。
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自2003年以來,我國光伏發電產業在國際市場的拉動下得到了迅速發展,晶硅錠/硅片及太陽電池的生產技術水平、生產規模不斷得到提升,產品紛紛出口國際市場,已成為國際上光伏產品的主要生產和出口國。
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我國“十一五”發展規劃、國務院32號文、《國家中長期科學技術發展規劃綱要》、新疆自治區“十一五”規劃以及我國能源產業戰略等,都將以風能、太陽能、生物質能等為主要形式的新能源開發放在重要地位。在我國中長期發展規劃中,太陽能發電行業在2006—2020年的復合增長率為23.1%。目前,我國太陽能發電裝機容量僅為6.5萬千瓦。未來15年,我國太陽能裝機容量的復合增長率將高達25%以上,太陽能發電投資總額達950多億元,發展空間巨大。
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根據統計,在過去20年里,裝機容量每翻一番,制造和安裝一臺太陽能光伏發電系統的成本就降低20%左右。到2020年,全球太陽能發電的裝機容量每年將新增30%~35%左右,從目前的100億瓦增加到約2,000億瓦~4,000億瓦,需要投入的資金超過5,000億美元。
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美國近年來圍繞太陽能發電產業開展的圈地運動競爭日益激烈。在莫哈韋,聯邦政府控制著一大片世界上最好的太陽能地產,在它的旁邊就是全美最大的用電市場。2005年,向加州莫哈韋國土局提交的太陽能電站用地申請僅有5份,截至2007年已收到的申請多達104份,涉及的土地面積接近100萬英畝,理論發電總量達到60千兆瓦(目前加州每年的用電總量為33千兆瓦)。有的買主竟然開出了每英畝1萬美元的購買天價,而幾年前同樣一畝沙地卻只需500美元。
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目前,以搶占最佳沙漠太陽能發電地產為目標的圈地運動仍在進行。高盛公司(Goldman Sachs)、太平洋燃氣電力公司(PG&E)和佛羅里達電力照明公司(FPL)等公用事業公司,硅谷的新興企業,以色列和德國的太陽能公司、雪佛龍公司(Chevron)等都爭先恐后地鎖定了數十萬英畝的土地。過去一文不值的土地,現在因成為了建設太陽能電站的最佳場所而變成高價爭奪稀缺資源。由于得天獨厚的自然條件,新疆太陽能發電、供熱等都具有優越的開發前景,無論是年平均日照和年均輻射量都高于國內其它地區,特別是準格爾盆地、哈密地區和塔克拉瑪干大沙漠,更是發展太陽能電站的最理想地區。
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我國以沙漠為主的大規模太陽能發電產業尚處在醞釀階段,太陽能供電運營商也剛剛起步。目前,五大發電集團已基本完成新疆火電布局;水電受流量、流域、豐枯期制約,資源有限而且多數已被開發利用;風電雖前景廣闊,但最佳、最主要的風場資源已經基本搶占完畢;核電必須由國家統一規劃布局;只有太陽能發電尚處于萌芽狀態,但卻是今后5—10年新疆最有成長前景的新興產業之一。由于太陽能沙漠發電尚未引起投資者關注,因此,從戰略高度、全局視野盡快發展這一產業,搶先開發沙漠資源,吸引國內外戰略投資,打造新能源運營模式,前瞻性地利用新疆作為國家戰略能源基地的特殊地位,抓住太陽能發電商業運營模式尚處于產業培育期的機會,率先開發最佳地理位置、最高效率光照資源、最有利并網輸送距離、最優越項目條件、最寬松政策環境,是新疆乃至亞洲中部地區最具有商業價值和發展前景的投資機會。
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作者:
soyd
時間:
2012-3-31 19:38
好不容易看完了,很好,但好像離我們很遠。
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