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希腊拟用太阳能项目收益偿债.docx

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1、希腊拟用太阳能项目收益偿债2023-10-28 15:41:00来源: 新浪财经 原文链接作者: 北京时间10月28日下午消息,据外电报道,欧元区领导人在一份联合声明中表达,希腊将用其赫利俄斯太阳能项目的未来收益偿还150亿美元的债务。据彭博社报道,希腊将把赫利俄斯项目未来的钞票流,和调整计划外的私有化收益用于进一步减少150亿美元的债务,以恢复欧洲金融稳定机构(EFSF)的贷款能力。赫利俄斯项目以古老的太阳神的名字命名,投资200亿欧元,计划吸引投资者在希腊安装高达100亿兆瓦的光伏板。希腊环境、能源和气候变化部长乔治-帕帕康斯坦丁努(George Papaconstantinou)称:“按

2、照德国现在的太阳能价格,这个项目未来25年将有800亿欧元的收益潜力。”希腊计划与其他欧元区成员国领导人就此项目达成一项框架协议,还将在12月与欧盟委员会联合在希腊组织一次为期两天的能源会议,其中一天讨论赫利俄斯项目及其实行事宜。希腊将通过这个项目向北欧国家出口清洁能源,以帮助它们达成欧盟规定的可再生能源运用目的。希腊或半在今年完毕太阳能项目国际新能源网加入时间:11-10-09 希腊能源部长GeorgePapaconstantinou表达与欧盟官员和能源公司合作,他希望国家270亿美元太阳能发电项目资金在年终敲定一项协议。2023年,由于政府削减其经济消费以避免拖欠其债券,希腊经济萎缩5%,

3、该倡议旨在推动希腊经济。Solarworld首席执行官FrankAsbeck表达,欧洲太阳能行业,欧洲的太阳能产业准备作出奉献,赫利俄斯与欧盟涵盖太阳能项目估计所需其余赤字资金投资所需20亿欧元的5。9月份,希腊建议,其将快速审批价值3个价值10亿欧元的太阳能项目,这三个项目有:200兆瓦的Kozani发电厂;Hells集团131兆瓦太阳能电池项目;Silcio127兆瓦太阳能装置。据了解,预计,希腊今年也许新增多达600兆瓦的太阳能发电量,是2023年的四倍。欧盟爆料:希腊通过太阳能抵债作者 :互联网 - 2023-10-28 - 来源 :solarF.net solarF.net消息 欧盟

4、领导者们表达,希腊将把国家被称为“赫利俄斯”的太阳能项目未来的财政收入转用于偿还其高达150亿欧元(约合210亿美元)债务。“希腊做出承诺,除了已经包含在调整计划内的收入,未来赫利俄斯项目或其他私有化钞票收益将用于进一步减轻希腊国家高达150亿美元的债务,其目的是为了恢复欧洲金融稳定基金(European Financial Stability Fund /EFSF)的借贷能力,”欧盟领导人在一份以电子邮件形式发来的联合声明中说。希腊环境部长George Papaconstantinou以古老的太阳神的名字命名,“赫利俄斯”项目耗资200亿欧元,计划为希腊吸引更多的投资者以达成2050年太阳能

5、光伏电池板总装机容量为10GW的目的。环境、能源与气候变化部长乔治帕帕康斯坦丁努(George Papaconstantinou)在10月7日的采访中指出,希腊的目的是到2023年终和欧洲合作伙伴就该项目达成一个框架协议。帕帕康斯坦丁努9月5日告诉德国投资者说,该项目将有助于希腊向其他北欧国家出口清洁能源,并促使那些国家满足欧盟从可再生能源获取能源的规定。欧洲地区的国家在今天早些时候已达成一致意见,决意解决地区债务危机涉及推动欧洲金融稳定基金在欧盟成员国碰到困难时能提供高达1万亿欧元的临时救助基金,说服债权人承担希腊债务50%的损失。(译:Cara)太阳神赫利俄斯的门徒从天而降啦?发布时间:

6、2023年05月30日 15:05 | 进入复兴论坛 | 来源: CNTV重播不久前,21世纪经济报道的一篇上海神秘新能源技术有望改写整个产业格局1引发了人们无限的遐想。这篇奇文中的神秘海归简直像是太阳神赫利俄斯派来的门徒,声称其太阳能热发电的效率可以达成80%。赫利俄斯的馈赠太阳能是地球生物接触到的重要能量形式,当赫利俄斯每日驾驭着四匹火马所拉的太阳车在天空中驰骋而过的时候,给大地带来了巨大的能量。据粗略估算,地球1h内从太阳获得的能量要比全球人口1年所消耗的能量还多。2那么我们该如何运用这些能量呢?赫利俄斯赐予我们的是光和热。光可以通过对光伏电池充电的方法获取电能。光伏发电技术最先源于20

7、世纪50年代美国贝尔实验室初次研制成功的单晶硅电池。这种依靠光伏效应产生电能的家伙很像是一个充电电池。太阳光照在光伏板上,会导致材料中的PN结发生光电效应,电子重新排列,在光伏板上表现为P极为正,N极为负。当太阳光对电池充电完毕后,将PN极接到用户上,即可获取电能。3太阳能电池原理示意图热则可以作为太阳能热进行发电。这种发电技术相对简朴,反射镜将光线聚焦到集热器上,尽也许的吸取太阳光的热能。这些热能通过热机推动发电机输出能量。是不是很像升级版的“太阳能热水器”?从21世纪经济报道的报道来看,“海归”带回来的是太阳能热发电系统。虽然新闻中将这一发电技术渲染为这位海归带回的赫利俄斯神器,但事实上太

8、阳能热发电系统并不是什么新鲜玩意儿。美国加州的槽式抛物面太阳能热发电系统总容量已达354MW。十余年间,已向电网供应了50亿度电。由于其太阳跟踪能力差,且需要管道和泵的支持,各种阻力和热量损失导致系统的效率只有15%左右。但由于其技术成熟,仍是眼下美国太阳能热发电的主体。北京延庆也在计划建造这样的塔式太阳能热发电站。100面定日镜用以收集太阳光,反射到100米高的太阳能吸热塔的吸热器里,收集的热能加热水,产生水蒸气,从而作为动力发电。4塔式太阳能热发电站示意图赫利俄斯的神谕 报道中的“海归”声称其太阳能热发电的转化效率可以达成80%,较之目前的太阳能热发电效率跨越了几个时代。那么他从赫利俄斯那

9、儿带回的的神谕是什么样子的呢?让我们来看一下哪些方法可以提高太阳能发电效率吧1、更高效率的太阳能接受器对于太阳能光伏发电而言,太阳能接受器为光伏电池。由于电池中PN结纯度(即充电电池的正负极分布)等因素的影响,一般的光电转化效率只有15%20%。目前,一些实验室特制的砷化镓光电池可以达成35%左右。5但光伏电池产生的是直流电,要输送至电网,还需要通过逆变器逆变为交流电。这个逆变过程也会导致一定的能量损耗,使转换效率下降5%10%。2为此,我们亦需要更高效率的逆变器。使太阳能光伏发电效率能提高至30%。对于太阳能热发电来说,接受太阳能的是集热器。聚集后的太阳光直接照射到集热器的表面(即每根换热管

10、的表面),换热管内工作介质高速流过,吸取了太阳辐射的能量,达成较高的温度和压力,从而推动热机运转。这方面我们可以选取热量吸取性能较好、利于热循环的工质,比如塔式太阳能热发电运用的是高温熔融盐;碟式太阳能热发电运用的是氢或氦。此外,集热器收集的热能转换为电能还需要配以高效的热机。这种热机的效率极限与传统能源的热机类似。区别在于常规汽轮机的蒸汽供应是由锅炉供应,蒸汽温度和压力可以达成很高,这使得目前汽轮机最高热电转化效率可以达成35%左右。而太阳能热发电的温度还无法达成锅炉燃烧的热度量值,故配备常规汽轮机后的效率极限远低于35%。集热器目前我们谈论太阳能热发电时,经常会提及斯特林热机(stirli

11、ng engine),它对蒸汽规定没有常规汽轮机那么高,更适合太阳能热发电。在凡尔纳的科幻小说海底两万里里,那艘著名的潜艇诺第留斯号就是用斯特林机作为发动机。值得一提的是,即使在科幻小说中出尽风头,事实上自斯特林发明斯特林热机这170年以来,斯特林机基本没有什么发展,这有点类似于当年爱迪生对特斯拉交流电的无情打压。在常规汽轮机逐渐成熟的时代里,具有非凡意义的斯特林机遭到了既有技术的压制。如今新兴的太阳能热发电给了斯特林机新的机会,我们不妨期待它在传达赫利俄斯神谕的路途上发挥更大的作用。2、让阳光来得更剧烈些吧更剧烈的太阳光对于光伏发电和热发电的发电效率都有非常积极的意义。就光伏发电而言,更强烈

12、的太阳光可以使光电效应更明显,提高光电转化率;而对于太阳能热发电而言,太阳光的剧烈限度亦直接关系到集热器的温度,集热器的温度越高,产生的蒸汽工质饱和度越高,更多的蒸汽可以参与推动涡轮机做功,效率自然也得到了提高。然而由于太阳神天天不知疲倦地从东跑到西,并且极具博爱精神,不遗余力的到处挥洒他的能量,这给太阳能科学家导致了很大的困扰。为了提高太阳能运用率,缩小太阳能发电装置的体积,一方面,我们必须让太阳能反射镜能跟踪太阳的运转,时刻能捕获到大束的太阳光并将其聚集。为此,科学家发明了“定日镜”,它能自动跟踪太阳的运转,调整反射镜的方向,便于单元体积的光电或光热转换设备能尽也许多得获取太阳能。另一方面

13、,为了增强对太阳光的聚光效果,我们要提高反射镜的“聚光比”。目前具有定日功能的高聚光比的反射镜造价非常高,使得定日镜的成本仍占一个太阳能电站建导致本的40%以上。这使得带定日镜的太阳能电价一直维持在0.5美元/度以上的高位。高效率与发电成本仍然是太阳能发电需要调和的矛盾。目前太阳能发电的效率前景 目前在太阳能光伏发电中,重要还是方位固定的大面积平板式光电转化模式。这种模式的技术较成熟,但转化效率不高。科学家们正在研究高聚光性能的光伏电池。在定日镜的配合下,这种电池时刻处在大束太阳光的焦点上,单元面积内可以吸取更多的太阳光,所以光伏转化效率有所提高,能达成30%左右。但是,光伏电池也因此吸取了更

14、多的热量,必须配备散热装置来减少电池的温度,以保证这些电池的工作寿命。附加的散热系统需要消耗能量,这就又减少了发电的效率。再加上前文提到的直流变交流过程中逆变器的损耗,太阳能光伏发电的效率仍然在30%以下徘徊。“物美价廉的定日镜+高转化率聚光电池+高效率的散热体系+低损耗的逆变器”是目前太阳能光伏发电的重要研究方向。在太阳能热发电中,光热转化效率最高的是碟式太阳能热发电。由于这种碟片式分布的反射镜聚光比可以达成3000以上,一方面使得接受器的吸热面积可以很小,从而实现较小的能量损失(接受器吸取的热量散失限度较低),光热转换比最高可达80%左右;另一方面这样高的聚光比可使接受器的接受温度达800

15、 以上,产生的蒸汽推动高效率的斯特林热机,实现由等容加热- 等温膨胀- 等容冷却- 等温压缩 4 个过程组成的热力循环,这个循环很接近于卡诺循环模型。根据热力学第二定律,在相同的高、低温热源温度T1与T2之间工作的一切循环中,以卡诺循环的热效率为最高。抱负状态下,斯特林热机的热力使用效率几乎等于理论最大效率: 6碟式太阳能热发电然而受限于热机的设计、工质选择、流体流动特性、传热特性、辐射换热等因素, 目前美国SIM公司生产的STM4-120型新一代斯特林发动机效率仅为29.6%。7欧美一些科研机构声称在实验室条件下可实现斯特林热机效率达成40%左右。8要特别注意的是,斯特林热机40%的效率是现

16、有制造工艺下,最接近于抱负卡诺循环下的转化效率,蒸汽推动热机做功几乎不也许再高于此值。如此算来,太阳能热发电的光能机械能最高转化效率可以达成40%*80%=32%。热机再推动发电机运转,最终总的光电转化效率可以达成30%左右。目前中国科学电工研究所在进行的10KW碟式/斯特林系统的示范工程系统总的设计效率为17.96%。结论: 目前,无论是光伏发电还是光热发电,转化率都不也许超过40%。而那位海归带回的太阳能热发电技术号称达成80%的光电转化率。我们很难想象,这种能对人类能源结构产生巨大影响的史诗级变革会以秘密的形式,悄无声息地展开。更何况如上文所述,这种80%的光电转化率也已经突破了现有的物

17、理学规律。我们与其拿新能源作秀,坐盼赫利俄斯的门徒终有一天从天而降,倒不如先静下心好好学一下太阳能的基础知识。参考资料:1 上海神秘新能源技术有望改写整个产业格局2 太阳能发电技术的应用和发展 邓琳编译自 An Overview of Solar Technologies. IEEE power & energy magazine. 2023, 7(3): 22-33.3 阿特 霍布森 物理学:基本概念及其与方方面面的联系上海科学技术出版社4 亚洲首座塔式太阳能热发电站在北京延庆兴建 中国经济网5 迎接即将到来的太阳能时代纪念伟大的物理学家A.Einstein发现光电效应100周年 何祚庥 西部资源 2023年02期 4-7.6 斯特林发动机在空间太阳能发电中的应用姚睿,吴克启太阳能学报 2023年 第1期7 一种广泛使用的新型动力设备美国STM动力公司外燃机 韩晓平8 碟式太阳能热发电技术综述许辉,张红,白穜,丁莉,庄骏热力发电2023年05期5-9,06期6-9。

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