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文檔簡介
小島能源規劃資源情況及規劃要求資源情況年日照指數2500h風能密度>200w/m2地下熱水水溫為80℃盛產甘蔗,有甘蔗加工廠一個,還有兩個大型的養雞場和養豬場要求建三個電站和兩個冷庫居民集中使用供燃氣系統居民使用冷熱水的供水系統該島設有污水凈化系統目錄目錄三個電站太陽能發電風能發電地熱能發電——閃蒸地熱發電居民集體供燃氣系統居民使用冷熱水的供水系統太陽能海水淡化系統該島的污水凈化系統兩個冷庫兩極溴化鋰吸收式地熱制冷機制冷太陽能風能聯合制冷系統太陽能發電1、理由:
該島年日照時數2500h,太陽能豐富,可以用來發電。2、原理:光伏發電是根據光生伏特效應原理,利用太陽能電池將太陽光能直接轉化為電能。光伏發電系統主要由太陽能電池板、控制器和逆變器三大部分組成,在光照條件下,太陽電池組件產生一定的電動勢,通過組件的串并聯形成太陽能電池方陣,使得方陣電壓達到系統輸入電壓的要求。再通過充放電控制器對蓄電池進行充電,將由光能轉換而來的電能貯存起來。晚上,蓄電池組為逆變器提供輸入電,通過逆變器的作用,將直流電轉換成交流電,輸送到配電柜,由配電柜的切換作用進行供電。太陽能發電系統原理圖圖例風力發電
風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。風力發電
風力發電機一般有風輪、發電機、調向器(尾翼)、塔架、限速安全機構和儲能裝置等構件組成。風力發電機的工作原理比較簡單,風輪在風力的作用下旋轉,它把風的動能轉變為風輪軸的機械能。發電機在風輪軸的帶動下旋轉發電。1、風輪是集風裝置,它的作用是把流動空氣具有的動能轉變為風輪旋轉的機械能。一般風力發電機的風輪由2或3個葉片構成。在風力發電機中,已采用的發電機有3種,即直流發電機、同步交流發電機和異步交流發電機。2、風力發電機中調向器的功能是使風力發電機的風輪隨時都迎著風向,從而能最大限度地獲取風能。一般風力發電機幾乎全部是利用尾翼來控制風輪的迎風方向的。尾翼的材料通常采用鍍鋅薄鋼板。
3、限速安全機構是用來保證風力發電機運行安全。限速安全機構的設置可以使風力發電機風輪的轉速在一定的風速范圍內保持基本不變。4、塔架是風力發電機的支撐機構,稍大的風力發電機塔架一般采用由角鋼或圓鋼組成的桁架結構。風力發電考慮到東南沿海的風力較強,所以更應該多采用變速風力發電技術。因為在風向改變的時候無需對風,在這點變速風力發電技術是一大優勢,它不僅使結構設計簡化,而且也減少了風輪對風時的陀螺力。變槳距風力發電技術原理技術原理:從空氣動力學角度考慮,當風速過高時,可以通過調整槳葉節距、改變氣流對葉片攻角,從而改變風力發電機組獲得的空氣動力轉矩,使輸出功率保持穩定。采用變槳距調節方式,風機輸出功率曲線平滑,在陣風時,塔筒、葉片、基礎受到的沖擊較失速調節型風力發電機要小很多,可減少材料使用率,降低整機重量。其缺點是需要一套復雜的變槳距機構,要求其對陣風的響應速度足夠快,減小由于風的波動引起的功率脈動。內部結構變速風力發電技術原理:變速運行是風機葉輪跟隨風速變化改變其旋轉速度,保持基本恒定的最佳葉尖速比,風能利用系數最大的運行方式。與恒速風力發電機組相比,變速風力發電技術具有低風速時能夠根據風速變化在運行中保持最佳葉尖速比獲得最大風能、高風速時利用風輪轉速變化儲存的部分能量以提高傳動系統的柔性和使輸出功率更加平穩、進行動態功率和轉矩脈動補償等優越性。地熱能發電——閃蒸地熱發電閃蒸地熱發電簡述將地熱井口來的地熱水,先送到閃蒸器中進行降壓閃蒸(或稱擴容)使其產生部分蒸汽,再引到常規汽輪機做功發電。汽輪機排出的蒸汽在混合式凝汽器內冷凝成水。送往冷卻塔。分離器中剩下的含鹽水排入環境或打入地下,或引入作為第二級低壓閃蒸分離器中,分離出低壓蒸汽引入汽輪機的中部某一級膨脹做功。用這種方法產生蒸汽來發電就叫做閃蒸法地熱發電。采用閃蒸法的地熱電站,熱水溫度低于100℃時,全熱力系統處于負壓狀態。這種電站,設備簡單,易于制造,可以采用混合式熱交換器。原理圖它比閃蒸地熱發電系統中的單級閃蒸法和兩級閃蒸法地熱發電系統的單位凈輸出功率可分別提高60%和30%左右。全流發電系統就是試圖將來自地熱井的地熱流體(不論是水或是濕蒸汽)通過一臺特殊設計的膨脹機,使其一邊膨脹一邊做功,最后以汽體的形式從膨脹機的排汽口排出。為了適應不同化學成分范圍的地熱水,特別是高溫高鹽的地熱水,膨脹機的設計應該具備這種適應能力。為了獲得全流系統的優越性能,腳脹機的效率必須達到70%以上,但目前的實臉機組還沒有達到這一指標。因此,雖然從這一概念的提出到現在已有20多年的時間,全流地熱發電系統仍未進入商業應用階段。居民集體供燃氣沼氣工程以厭氧發酵為主體,以農作物秸稈輔以畜禽糞便為主要原料,在有效解決農作物秸稈及畜禽糞便等農業有機廢棄物污染及資源浪費的同時,為周邊農戶提供了沼氣這一清潔可再生能源和有機肥料,實現了集中供氣,提高了人們生活水平,改善了生態環境。小島上的甘蔗與大型養場可以實現類似于稻草氣化和豬糞發酵處理兩部分技術。其中稻草氣化技術,稻草在氣化爐內缺氧熱解氣化,原理為稻草溫度達到400℃~600℃的缺氧條件下熱解轉變為一氧化碳、氫氣、甲烷等可燃氣體,除去其中的灰分和焦油等雜質,通過管網送入貯氣柜。居民集體供燃氣厭氧發酵罐產生的沼氣,經過脫硫凈化后,進入貯氣柜與稻桿可燃氣混合后可用作民用燃料或發電。整個系統全年日均供燃氣1000m3,可供300位居民使用;日處理養場廢水125t。居民集體供燃氣主要構筑物及設備稻草氣化工程部分:由
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