999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

海上漂浮式光伏電站中光伏組件性能影響因素分析及解決策略

2024-12-31 00:00:00蘭智梁鳳芝
太陽能 2024年8期

摘 要:闡述了海上漂浮式光伏發(fā)電的應(yīng)用現(xiàn)狀,并分析了影響海上漂浮式光伏發(fā)電中光伏組件性能的因素,對未來海上漂浮式光伏發(fā)電的發(fā)展前景和研究方向進行了預(yù)測。分析結(jié)果顯示:鹽霧和海水的侵蝕、高紫外線輻射、高濕度等均會導(dǎo)致光伏組件出現(xiàn)腐蝕、老化和性能降低的情況。針對這些問題,需要在光伏組件材料選擇、光伏組件檢查和維護、先進的監(jiān)測和控制技術(shù)方面加以關(guān)注。未來,海洋漂浮式光伏發(fā)電技術(shù)將面臨新材料開發(fā)、技術(shù)革新和環(huán)保型解決方案等方面的研究需求。面對海洋漂浮式光伏發(fā)電領(lǐng)域的挑戰(zhàn)需要政府、企業(yè)和研究機構(gòu)的合作與創(chuàng)新,以推動其可持續(xù)發(fā)展。

關(guān)鍵詞:海上漂浮式光伏電站;光伏組件;海洋環(huán)境;鹽霧腐蝕;紫外線輻射;高濕度;材料選擇

中圖分類號:TM615 文獻標(biāo)志碼:A

0" 引言

在全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的大背景下,可再生能源發(fā)電技術(shù)已成為各國的共同選擇。作為一種環(huán)保、可持續(xù)的可再生能源利用形式,光伏發(fā)電技術(shù)在世界范圍內(nèi)得到了廣泛應(yīng)用與推廣。然而,傳統(tǒng)的陸地光伏電站面臨著土地資源日益短缺的問題,因此海上漂浮式光伏發(fā)電成為解決此問題的重要途徑之一。海洋環(huán)境作為光伏發(fā)電的一種新的應(yīng)用場景,隨著光伏發(fā)電技術(shù)的不斷創(chuàng)新和應(yīng)用經(jīng)驗的積累,海上漂浮式光伏發(fā)電將成為推動清潔能源轉(zhuǎn)型的重要力量,為人類實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)做出更大的貢獻。

海洋環(huán)境特殊,與陸地環(huán)境有著諸多差異,這對光伏組件的性能和穩(wěn)定性提出了新的挑戰(zhàn)。基于此,本文對海上漂浮式光伏發(fā)電的應(yīng)用現(xiàn)狀進行闡述,并對影響海上漂浮式光伏發(fā)電中光伏組件性能的因素進行分析,最后對未來海上漂浮式光伏發(fā)電的發(fā)展前景和研究方向進行預(yù)測。

1" 國內(nèi)外海上漂浮式光伏發(fā)電的應(yīng)用現(xiàn)狀

1.1" 國外應(yīng)用現(xiàn)狀

目前,國外主要以應(yīng)用于淡水水域的漂浮式光伏發(fā)電為主,而海上漂浮式光伏發(fā)電則處于初步探索階段。盡管東南亞某些國家的政府部門已明確表明支持海上漂浮式光伏發(fā)電,并制定了相關(guān)規(guī)劃,但其他國家或地區(qū)對于海上漂浮式光伏發(fā)電的規(guī)劃情況尚屬不明。

新加坡Sunseap公司在柔佛海峽建設(shè)的海上漂浮式光伏發(fā)電項目已于2021年竣工,其為全球規(guī)模最大的海上漂浮式光伏發(fā)電項目之一。該項目采用的浮動模塊超過3萬個,支撐著13312塊光伏組件和40臺逆變器。預(yù)計該項目的年發(fā)電量約為602萬kWh,相當(dāng)于1380個4居室住宅1年的用電量,每年可減少4258 t的碳排放量[1]。

奧地利-馬爾代夫合資公司Swimsol開發(fā)了一套海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng),該光伏發(fā)電系統(tǒng)包括12個SolarSea漂浮平臺,每個平臺配備裝機容量為25 kW的海洋級光伏組件。該光伏發(fā)電系統(tǒng)已在馬爾代夫近海完成了測試,證明其可適應(yīng)存在海洋流、潮汐、極端紫外線、高濕度和高腐蝕性的海洋環(huán)境。盡管該光伏發(fā)電系統(tǒng)的抗波能力有限,但其發(fā)電成本可低至0.12美元/kWh,使用壽命長達30年。

挪威Moss Maritime公司采用了一種名為“Floating Solar Park”的漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)。該光伏發(fā)電系統(tǒng)是基于特定位置和天氣設(shè)計的,采用單個模塊尺寸約為10 m×10 m的標(biāo)準(zhǔn)化方形模塊。模塊上配置浮動平臺,該浮動平臺由底部的多個浮橋和頂部的平臺結(jié)構(gòu)組成,用于放置光伏組件。該光伏發(fā)電系統(tǒng)通過柔性連接件將方形模塊連接,使其可沿著波浪移動,且能長時間承受高達3~4 m的波浪沖擊。由于模塊化和簡單化的設(shè)計,該光伏發(fā)電系統(tǒng)可在內(nèi)陸水域和海上大規(guī)模應(yīng)用,且其將在挪威的弗洛亞島進行測試。

荷蘭SolarDuck公司設(shè)計了一種三角形的浮體單元,浮體單元上可安裝光伏組件,各個浮體單元可靈活連接在一起形成大型光伏發(fā)電系統(tǒng)。此種光伏發(fā)電系統(tǒng)具有高穩(wěn)定性,可承受高達30 m/s的風(fēng)速。浮體單元采用海洋級鋁制框架,使用壽命超過30年。光伏組件可以在浮體單元傾斜時實現(xiàn)自清洗,維護成本較低[2]。

1.2" 國內(nèi)應(yīng)用現(xiàn)狀

近年來,中國政府高度重視海洋能源的發(fā)展,并明確表示了其在新型能源體系中的重要性。相關(guān)機構(gòu)正積極著手優(yōu)化海洋能源產(chǎn)業(yè)架構(gòu),旨在推動新型能源的深度融合,成為催生經(jīng)濟發(fā)展的新引擎,從而為經(jīng)濟社會的長足發(fā)展提供堅實支撐。自然資源部辦公廳于2023年發(fā)布了《關(guān)于推進海域立體設(shè)權(quán)工作的通知(征求意見稿)》,明確指出可實施海域立體分層設(shè)權(quán),鼓勵各項用海活動,比如:海上光伏發(fā)電、海上風(fēng)電等。在此背景下,諸如山東、河北、浙江等沿海省份紛紛出臺了支持海上光伏發(fā)電發(fā)展的政策,包括立體確權(quán)、規(guī)模發(fā)展和補貼方案等[3]。

近年來,光伏發(fā)電技術(shù)在湖泊、池塘等場景的應(yīng)用日益獲得業(yè)界認(rèn)可,這為海上漂浮式光伏發(fā)電的發(fā)展提供了技術(shù)基礎(chǔ)。隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈的不斷成熟和完善,適用于海洋環(huán)境的光伏發(fā)電技術(shù)也在不斷突破,已具備了海上漂浮式光伏發(fā)電項目規(guī)模化發(fā)展的初步條件。一些企業(yè)已開始有針對性地進行技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā),推出了專門針對海上漂浮式光伏發(fā)電項目的光伏組件。例如:阿特斯陽光電力集團股份有限公司已完成了海上固定樁基式光伏發(fā)電用光伏組件的開發(fā),并進入海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的研發(fā)階段,且其參與了中集來福士首個半潛式海上漂浮式光伏發(fā)電平臺實證項目。天合光能股份有限公司、晶澳太陽能科技股份有限公司和華晟新能源科技股份有限公司也推出了專門適配海上漂浮式光伏電站的光伏組件,以滿足特殊應(yīng)用場景的需求。隨著對近海淺水水域資源的開發(fā),越來越多的沿海城市加大了對海上漂浮式光伏發(fā)電項目的支持力度。然而,目前中國已建成的海上漂浮式光伏電站的規(guī)模通常較小,且多為灘涂光伏電站,尚未出現(xiàn)單體規(guī)模較大的海上漂浮式光伏電站。

相較于陸上光伏電站,海上漂浮式光伏電站不受遮擋物的影響,接收的光照時間更長,光照利用效率更高;此外,海水能對光伏組件進行降溫,可提高光伏組件發(fā)電效率。這些因素均有助于海上漂浮式光伏電站的發(fā)電量提升。因此,中國在海上漂浮式光伏發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展前景十分廣闊,具有巨大的市場潛力和經(jīng)濟價值。

2" 海洋環(huán)境對光伏組件性能的影響

應(yīng)用于海上漂浮式光伏電站的光伏組件,其性能受多種因素的影響,比如:鹽霧和海水的侵蝕、高紫外線輻射、高濕度等。下文進行逐一分析。

2.1" 鹽霧和海水的侵蝕

海洋環(huán)境對光伏組件性能的影響是海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計和運行中需重要考慮的因素。其中,鹽霧和海水的侵蝕是重要影響因素。鹽霧是指海洋中水汽與氣溶膠形成的氣態(tài)懸浮顆粒物,通常包含鹽分、氯化物和其他微粒;海水中包括鹽分、氯化物和其他化學(xué)物質(zhì)。鹽霧和海水與光伏組件表面及內(nèi)部材料接觸時,不僅會腐蝕材料[4-6],還會引起氧化反應(yīng),這會對光伏組件的機械性能和使用壽命產(chǎn)生影響。

為了有效抵御鹽霧和海水對海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)用光伏組件的侵蝕,采用耐腐蝕材料(比如:不銹鋼、鋁合金等)和防水材料(比如:聚氟乙烯)[7]至關(guān)重要。此外,通過對光伏組件表面進行防腐涂層噴涂和覆蓋防水膜的防護措施[8-9],可以進一步降低侵蝕風(fēng)險。采用緊密結(jié)構(gòu)和具有良好密封性的設(shè)計[10],不僅可減少鹽霧和海水侵入光伏組件,還可確保光伏組件的整體安全性和穩(wěn)定性。對光伏組件進行定期維護是保持光伏發(fā)電系統(tǒng)良好運行狀態(tài)的關(guān)鍵,包括定期清潔光伏組件表面的污垢和沉積的鹽分。上述措施共同構(gòu)成了一種全面的光伏組件防護策略,旨在提高海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)對惡劣海洋環(huán)境的適應(yīng)能力和耐受性[11-12]。

除了上述的防護措施外,還需要進行相關(guān)技術(shù)和材料的研發(fā),以提高光伏組件的抗鹽霧和海水侵蝕能力。同時,需加強監(jiān)測和管理,及時發(fā)現(xiàn)和處理光伏組件存在的問題,保障光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全運行和長期穩(wěn)定性。

綜上可知,雖然鹽霧和海水的侵蝕對海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)的影響不可忽視,但通過采取合適的解決方案和技術(shù)手段,可以有效減輕其帶來的負面影響,提高光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能和可靠性,促進海上漂浮式光伏發(fā)電技術(shù)的健康發(fā)展。

2.2" 高紫外線輻射

相較于陸地上的紫外線輻射,海上的紫外線輻射通常更為強烈。因此,高紫外線輻射是海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)面臨的重要挑戰(zhàn)。高紫外線輻射不僅會影響光伏組件的性能和使用壽命,還可能導(dǎo)致光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量下降,甚至影響光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性[13-15]。

高紫外線輻射會導(dǎo)致光伏組件中的有機材料和聚合物發(fā)生分子鏈斷裂和化學(xué)鍵斷裂,進而使材料出現(xiàn)變硬、變脆和變色的情況,加速光伏組件材料的老化進程,比如會出現(xiàn)硅膠、膠膜、接線盒老化,背板變色和連接線因老化而斷裂等情況,從而降低光伏組件的性能和使用壽命。而海洋環(huán)境中更強烈的紫外線輻射,使材料老化的速度更快[14-15]。

同時,高紫外線輻射還會對太陽電池造成損傷,其會導(dǎo)致太陽電池中的硅和電子摻雜層產(chǎn)生晶格缺陷、電子遷移率下降等現(xiàn)象,從而降低太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率,進而影響光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量。

為了應(yīng)對高紫外線輻射對海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)用光伏組件的影響,可以采取以下解決方案:1)選擇具有良好耐紫外線性能的光伏組件材料,是防紫外線輻射影響的關(guān)鍵[16];2)在光伏組件表面涂覆防護涂層是一種常用的防紫外線輻射影響的方法。這種涂層可以形成一層保護膜,阻擋紫外線的輻射,同時提高光伏組件的表面硬度和耐用性;3)建立紫外線報警系統(tǒng),實時監(jiān)測海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)所處區(qū)域的紫外線輻射強度和變化趨勢,一旦紫外線輻射強度超出安全范圍,及時發(fā)出預(yù)警并采取相應(yīng)措施,以減少光伏發(fā)電系統(tǒng)受損風(fēng)險。

由于紫外線輻射會導(dǎo)致光伏組件表面溫度升高,加劇材料老化和性能衰退。因此,在抗高紫外線輻射的同時,對光伏組件設(shè)計合理的散熱系統(tǒng)和采用溫度控制措施,也有助于降低紫外線輻射造成的溫度升高,延長光伏組件的使用壽命。

另外,制定統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,推動光伏組件制造商和相關(guān)行業(yè)在材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計、防護措施等方面進行技術(shù)創(chuàng)新和提升,共同提高海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)的抗紫外線能力和穩(wěn)定性。加強紫外線輻射對光伏組件影響機理的研究,深入探討紫外線輻射與光伏組件材料的相互作用規(guī)律和影響機制,可為制定更為有效的防護策略提供科學(xué)依據(jù)[17-19]。

綜上可知,雖然高紫外線輻射對海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)的影響不可忽視,但通過選擇合適的材料、涂覆防護涂層、合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計和定期維護等措施,可以有效降低不利影響,保障光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能和使用壽命。未來,還需要進一步加強對紫外線輻射的研究,開發(fā)更加高效和耐久的防護材料和技術(shù),為海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)的安全運行提供更可靠的解決方案。

2.3" 高濕度

高濕度會使海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)用光伏組件面臨多種挑戰(zhàn)。首先,高濕度會加速光伏組件的腐蝕,特別是加速金屬部件和電纜連接處的腐蝕,降低光伏組件的安全性和穩(wěn)定性。其次,潮濕空氣的滲透會導(dǎo)致光伏組件的電氣絕緣性能下降,增加短路風(fēng)險[20-21]。此外,高濕度環(huán)境下的水汽凝結(jié)可能影響光伏組件的光吸收能力,從而降低其光電轉(zhuǎn)換效率。再者,濕度的波動可能引起光伏組件材料的物理膨脹和收縮,導(dǎo)致微裂紋的形成,進一步影響光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能和使用壽命[22-23]。除此之外,高濕度還會促進霉菌和其他微生物的生長,這些微生物的存在可能降低光伏組件的散熱效率,進而影響整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的性能[24]。因此,對于海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計和維護,需要特別考慮如何實現(xiàn)對光伏組件的有效防護和使其適應(yīng)高濕度環(huán)境,以確保光伏發(fā)電系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行和高電量產(chǎn)出。

雖然高濕度環(huán)境會對海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)造成多種問題,但通過采取以下措施,可以有效地緩解這些問題。

首先,在光伏組件材料選擇方面,必須優(yōu)先考慮具有高耐腐蝕性和防水性能的材料,比如:使用優(yōu)質(zhì)不銹鋼、鋁合金或經(jīng)過特殊處理的復(fù)合材料作為光伏組件框架和支撐結(jié)構(gòu)材料,并采用雙玻或高效防水防潮的背板材料、耐濕熱的封裝材料,以確保光伏組件對濕度的敏感度降到最低。

其次,在光伏組件安裝和布局方面,需保證足夠的通風(fēng)。這包括光伏組件采用利于雨水和凝結(jié)水排出的安裝傾角,以及在光伏發(fā)電系統(tǒng)中安裝通風(fēng)設(shè)備,幫助調(diào)節(jié)光伏組件內(nèi)部濕度,防止水汽凝結(jié)[25-26]。

再者,對光伏組件實施定期的檢查和維護是保障其在高濕度環(huán)境下穩(wěn)定運行的重要措施。這包括檢查光伏組件防水密封的完整性,清理光伏組件上的積水和污垢,以及檢測和修復(fù)可能因濕度變化引起的光伏組件結(jié)構(gòu)問題。

最后,利用先進的監(jiān)測和控制技術(shù),比如:安裝濕度傳感器和遠程監(jiān)控系統(tǒng),可以實時監(jiān)控光伏組件的運行環(huán)境和性能狀態(tài)。這不僅可以及時發(fā)現(xiàn)和解決由高濕度引起的問題,還能優(yōu)化光伏組件的運行策略,提高光伏發(fā)電系統(tǒng)整體發(fā)電效率和產(chǎn)電量。

海上漂浮式光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)對高濕度環(huán)境不僅需要在光伏組件材料和布局方面下功夫,還需要在日常運維管理中持續(xù)關(guān)注和應(yīng)對環(huán)境變化,以確保光伏組件能夠適應(yīng)復(fù)雜多變的海洋環(huán)境。

3" 未來展望與研究方向

在全球能源轉(zhuǎn)型的大背景下,海上漂浮式光伏電站作為一種新興的太陽能利用方式,其所使用的光伏組件正逐漸展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的發(fā)展前景[27-32]。未來,此類光伏組件的應(yīng)用需特別關(guān)注以下幾方面:技術(shù)突破、成本降低、與其他海洋產(chǎn)業(yè)結(jié)合、環(huán)境影響評估、政策支持等。

在技術(shù)突破方面,進一步提高海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的穩(wěn)定性和可靠性至關(guān)重要。這需要研究人員不斷優(yōu)化系泊系統(tǒng),使其能夠更好地抵抗海浪、海風(fēng)和海流的沖擊,確保光伏組件在海上環(huán)境中安全穩(wěn)定地運行。同時,還需要提高光伏組件自身的抗風(fēng)能力和抗拍擊能力,以應(yīng)對海上惡劣天氣條件。此外,研發(fā)新型材料和結(jié)構(gòu),以增強光伏組件的耐久性和適應(yīng)性,這也是未來技術(shù)研究的重要方向。

成本降低是推動海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件廣泛應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一。當(dāng)前,海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的制造成本相對較高,這限制了其大規(guī)模推廣。為了降低成本,需要通過技術(shù)創(chuàng)新提高此類光伏組件的生產(chǎn)效率,降低原材料成本,同時通過規(guī)模化生產(chǎn)實現(xiàn)成本分?jǐn)偂4送猓瑑?yōu)化運維管理方式,降低光伏電站運維成本也是重要的研究方向。

與其他海洋產(chǎn)業(yè)的結(jié)合也是未來海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件發(fā)展的重要趨勢之一。海上漂浮式光伏發(fā)電可與海上風(fēng)電相結(jié)合,形成風(fēng)光互補的能源系統(tǒng),提高能源供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。同時,海上漂浮式光伏發(fā)電與海洋養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,實現(xiàn)空間的多重利用,提高海洋資源的利用效率。這種綜合性發(fā)展模式將為海洋經(jīng)濟帶來新的增長點,促進海洋產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展。這也意味著海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的應(yīng)用場景和應(yīng)用方式將增多。

環(huán)境影響評估是海上漂浮式光伏發(fā)電發(fā)展過程中不可忽視的環(huán)節(jié)。海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的應(yīng)用可能會對海洋生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生一定的影響[33],因此,需要進行全面的環(huán)境影響評估。研究人員需要深入了解光伏組件對海洋生物、水質(zhì)、海洋生態(tài)系統(tǒng)功能等的影響,制定相應(yīng)的環(huán)境保護措施,確保海洋生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。同時,還需要加強對環(huán)境監(jiān)測和管理的力度,及時發(fā)現(xiàn)和解決環(huán)境問題[34]。

政策支持對于海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件的發(fā)展至關(guān)重要。政府需要制定相關(guān)政策,加大對海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件研發(fā)和應(yīng)用的支持力度,為企業(yè)提供研發(fā)資金,并在稅收等方面提供優(yōu)惠政策,鼓勵企業(yè)積極投入研發(fā)和生產(chǎn)。同時,政府還需要加強對海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件應(yīng)用的規(guī)劃和管理,制定合理的發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略,引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。此外,加強國際合作,促進技術(shù)交流和經(jīng)驗分享,也是推動海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件發(fā)展的重要途徑。

總之,隨著技術(shù)的不斷進步和應(yīng)用的不斷推廣,海上漂浮式光伏發(fā)電用光伏組件將為太陽能的利用和全球能源轉(zhuǎn)型做出更大的貢獻。有理由相信,在未來的能源格局中,海上漂浮式光伏發(fā)電將占據(jù)一席之地,成為推動能源可持續(xù)發(fā)展的重要力量。

4" 結(jié)論

本文闡述了海上漂浮式光伏發(fā)電的應(yīng)用現(xiàn)狀,并分析了影響海上漂浮式光伏發(fā)電中光伏組件性能的因素,對未來海上漂浮式光伏發(fā)電的發(fā)展前景和研究方向進行了預(yù)測。分析結(jié)果顯示:鹽霧和海水的侵蝕、高紫外線輻射、高濕度等均會導(dǎo)致光伏組件出現(xiàn)腐蝕、老化和性能降低的情況。針對這些問題,需要在光伏組件材料選擇、光伏組件檢查和維護、先進的監(jiān)測和控制技術(shù)方面加以關(guān)注。未來,海洋漂浮式光伏發(fā)電技術(shù)將面臨新材料開發(fā)、技術(shù)革新和環(huán)保型解決方案等方面的研究需求。 呼吁政府、企業(yè)和研究機構(gòu)加強合作,共同應(yīng)對海洋漂浮式光伏發(fā)電領(lǐng)域的挑戰(zhàn),推動技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。通過共同努力,必將實現(xiàn)海洋漂浮式光伏發(fā)電的可持續(xù)發(fā)展,為可再生能源的應(yīng)用提供更加穩(wěn)定和可靠的解決方案,為人類社會的可持續(xù)發(fā)展做出積極貢獻。

[參考文獻]

[1] 新能源網(wǎng).全球最大規(guī)模海上浮動式光伏項目在新加坡柔佛海峽竣工[EB/OL].(2021-05-26). http://newenergy.giec.cas.cn/tyn/xydt/202201/t20220127_680529.html.

[2] WANG J. Review of recent offshore photovoltaics development [J]. Energies,2022,15(20): 7462.

[3] 曹恩惠,趙嘉璐.百吉瓦海上光伏盛宴:蛋糕美味,還在烘焙[N]. 21財經(jīng),2023-07-27(11).

[4] 佚名.中利騰暉:通過美國UL實驗室1級抗鹽霧腐蝕測試[J]. 表面工程資訊,2013,13(3):19.

[5] 張彥,馬梓焱,袁成清,等. 環(huán)境因素對光伏組件表面的損傷及其防護技術(shù)的研究現(xiàn)狀[J]. 腐蝕與防護,2020,41(6): 7-13.

[6] 彭煌,王俊,陳心欣,等.漂浮式光伏關(guān)鍵部件耐候性研究綜述[J].環(huán)境技術(shù),2024,42(1):47-53.

[7] 馬月,呂永剛,溫友超,等. 海上光伏電站基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的綜述[J]. 科技與創(chuàng)新,2023(20):92-95.

[8] 程歡. 石墨烯負載納米TiO2的光電轉(zhuǎn)換及在水性防腐涂料中的應(yīng)用研究[D]. 北京:北京化工大學(xué),2018.

[9] 吳國祥,陶虹強,王志偉,等. 太陽能光伏組件用鍍膜玻璃耐久性能試驗方法的探討[J]. 玻璃,2015,42(4):9-14.

[10] 張景飛,易玲,郭攀,等. 海上漂浮式光伏陣列單浮體結(jié)構(gòu)設(shè)計[J]. 艦船科學(xué)技術(shù),2023,45(19):104-110.

[11] 陶蕾,王英林,付佳宇.等.基于滑窗DFT的海上光伏發(fā)電并網(wǎng)逆變器電流控制方法[J]. 機電工程技術(shù),2023,52(10):224-226.

[12] 高雄杰,周成龍,張偉,等. 海上光伏施工一體化智能裝備研究[J]. 西北水電,2023(5):113-117.

[13] JIN Z M,RUI Y C,LI B,et al. 2D Ag-ZIF interlayer induces less carrier recombination for efficient and UV stable perovskite photovoltaics [J]. Applied surface science,2024,642:158549.

[14] BU X Y,ZHANG H L,TAO F R,et al. A transparent superhydrophobic film with excellent self-cleaning and UV resistance for photovoltaic panels[J]. Progress in organic coatings,2023,183:107790.

[15] BIRINCHI B,SUPRIYA R,ARUP D,et al. Effect of UV irradiation on PV modules and their simulation in newly designed site-specific accelerated ageing tests [J]. Solar energy,2023,253:309-320.

[16] RABHA J,DAS M,SARKAR D. Layer dependent pyro-phototronic effect in Al/ nanostructured porous silicon multi-layer (PS-ML) UV sensing Schottky photovoltaic device [J]. Materials letters,2023,347:134602.

[17] ZHANG N J,LIN Z G,WANG Z,et al. Under-seawater immersion β?Ga2O3 solar-blind ultraviolet imaging photodetector with high photo-to-dark current ratio and fast response[J]. ACS nano,2024,18(1):652-661.

[18] ROBERT H,CHIARA B,ANTON M,et al. UV lamp spectral effects on the aging behavior of encapsulants for photovoltaic modules[J]. Solar energy materials and solar cells,2024,266:112674.

[19] MINSOO K,JUNKYEONG J,GYEONGHO H,et al. Work function tuning of directly grown graphene via ultraviolet-ozone treatment for electrode application in organic photovoltaic devices[J]. Surfaces and interfaces,2023,41:103228.

[20] GUOX L,GAOY J,WEI Q,et al. Suppressed phase segregation in high-humidity-processed dion-Jacobson perovskite solar cells toward high efficiency and stability[J]. Solar rrl,2021,5(11):2100555.

[21] 董天鵬,王將. 生產(chǎn)環(huán)境因素對光伏玻璃透過率的影響及控制[J]. 玻璃,2022,49(9): 27-29,34.

[22] YUE Y C,YANG R S,ZHANG W C,et al. Cesium cyclopropane acid-aided crystal growth enables efficient inorganic perovskite solar cells with a high moisture tolerance[J]. Angewandte chemie,2024,63(1):202315717.

[23] JEON M,GINTING R T,KANG J. Impact of short-time annealing of methylammonium lead iodide on the performance of perovskite solar cells prepared under a high humidity condition[J]. Molecular crystals and liquid crystals,2018,660(1):79-84.

[24] GAO J W,GUO F J,LI X,et al. Risk assessment of offshore photovoltaic projects under probabilistic linguistic environment[J]. Renewable energy,2021,163:172-187.

[25] 王峻峰. 海上光伏開發(fā):“十字路口”的選擇[N]. 江蘇經(jīng)濟報,2023-11-21(1).

[26] ZHOU J,SU X Y,QIAN H. Risk assessment on offshore photovoltaic power generation projects in China using D numbers and ANP[J]. IEEE access. 2020,8:144704-144717.

[27] 佚名.海上“風(fēng)光”資源受市場追捧,風(fēng)電光伏“入海”面臨多重挑戰(zhàn)[J]. 新能源科技,2022(12):34-36.

[28] WANG J ,LUND P D. Review of recent offshore photovoltaics development[J]. Energies,2022,15(20):7462.

[29] TANG R,LIN Q,ZHOU J,et al. Suppression strategy of short-term and long-term environmental disturbances for maritime photovoltaic system[J]. Applied energy,2020,259:114183.

[30] 岳云峰,彭欣然,王洪慶,等.海上漂浮光伏發(fā)電技術(shù)及其融合發(fā)展展望[J]. 南方能源建設(shè),2024,11(2):42-50.

[31] 姚金楠,董梓童. 海上光伏商業(yè)化漸行漸近[N]. 中國能源報,2023-4-3(10).

[32] 董梓童. 海上光伏設(shè)備升級要入鄉(xiāng)隨俗[N]. 中國能源報,2023-7-31(11).

[33] 姚美嬌,楊梓.海上光伏何去何從[N]. 中國能源報,2024-1-22(1).

[34] 耿寶磊,唐旭,金瑞佳.海上浮式光伏結(jié)構(gòu)及其水動力問題研究展望[J].海洋工程,2024,42(3):190-208.

Analysis of Factors Affecting Performance of

PV Modules in Offshore Floating PV Power

stations and Solutions

Lan Zhi1,Liang Fengzhi2

(1. China Energy Engineering Investment Corporation Limited Northwest Branch,Xi'an 710000,China;

2. CSI Solar Co.,Ltd.,Suzhou 215000,China)

Abstract:This paper elaborates on the current application status of offshore floating PV power generation,analyzes the factors that affect the performance of PV modules in offshore floating PV power generation,and finally predicts the development prospects and research directions of offshore floating PV power generation in the future. The analysis results show that salt spray and seawater erosion,high ultraviolet radiation,high humidity,etc. can all lead to corrosion,aging,and performance degradation of PV modules. To address these issues,attention needs to be paid to the selection of PV module materials,inspection and maintenance of PV modules,and advanced monitoring and control technologies. In the future,offshore floating PV power generation technology will face research needs in new material development,technological innovation,and environmentally friendly solutions. In short,facing the challenges in the field of offshore floating PV power generation requires cooperation and innovation among governments,enterprises,and research institutions to promote its sustainable development.

Keywords:offshore floating PV power stations;PV modules;marine environment;salt spray corrosion;ultraviolet radiation;high humidity;material selection

主站蜘蛛池模板: 成人在线视频一区| 五月激情婷婷综合| 欧美午夜性视频| 国产精品v欧美| 青草午夜精品视频在线观看| 亚洲日韩国产精品无码专区| 亚洲色欲色欲www网| 欧美日韩精品一区二区在线线| 九九视频免费在线观看| 久久精品无码国产一区二区三区| 国产人人干| 九九免费观看全部免费视频| 激情乱人伦| 国产精品熟女亚洲AV麻豆| 在线观看精品自拍视频| 精品人妻AV区| 在线另类稀缺国产呦| 国产第一页第二页| 天天综合网在线| 亚洲欧美成人在线视频| 国产激情第一页| 国产微拍一区| 亚洲日本韩在线观看| 成人年鲁鲁在线观看视频| 成人午夜精品一级毛片| 国产精品手机在线观看你懂的| 亚洲第一成人在线| www.狠狠| 国产成人精品一区二区| 国产激情无码一区二区APP | 日韩视频免费| 中文字幕一区二区人妻电影| 日韩久久精品无码aV| 欧美日韩资源| 亚洲av色吊丝无码| 免费看美女自慰的网站| 五月激激激综合网色播免费| 日韩在线中文| 黄色国产在线| 亚洲天堂久久| 激情影院内射美女| 国内精品免费| 免费大黄网站在线观看| 高清久久精品亚洲日韩Av| 午夜福利在线观看成人| 亚洲综合一区国产精品| 超碰免费91| 91成人在线免费视频| 欧美成人午夜视频| 999福利激情视频| 狠狠ⅴ日韩v欧美v天堂| 九九九国产| 91青草视频| 一本一道波多野结衣av黑人在线| 亚洲最猛黑人xxxx黑人猛交| 国模在线视频一区二区三区| 亚洲h视频在线| 亚洲精品免费网站| 国产不卡网| 国产老女人精品免费视频| 一区二区自拍| 少妇露出福利视频| 欧美天堂久久| 亚洲欧美一区在线| 丝袜无码一区二区三区| 欧美成人免费| 91年精品国产福利线观看久久| 久久这里只精品国产99热8| 久久综合九色综合97网| 91久久夜色精品国产网站| 97se亚洲| 亚洲成a人片77777在线播放| 97国产精品视频自在拍| 欧美人与牲动交a欧美精品| 午夜久久影院| 国产一二视频| 免费啪啪网址| 18黑白丝水手服自慰喷水网站| 国产成人1024精品下载| 久热这里只有精品6| 五月天婷婷网亚洲综合在线| 国产系列在线|