《浮式光伏发电系统生命周期评估及在泰国应用的可行性》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2020-12-23
  • 本研究采用生命周期评估(LCA)和成本-效益分析的方法,对漂浮光伏技术(FPV)的性能进行了评估,并将其与各种类型的光伏技术进行了经济效益和环境效益的比较。最大的影响来自于一个150兆瓦的寿命为30年的FPV电厂的LCA,该电厂产生的温室气体约为73公斤,每兆瓦时产生的水约为110立方米。此外,泰国考虑在21个水库建造新的太阳能光伏发电站。当使用1%至20%的水库覆盖百分比时,预计发电量变化范围为0.64 GW至13.28 GW。对于FPV系统,几种不同光伏系统的能量均一化成本分别为0.24美元/ kWh,而地面多晶硅系统和薄膜系统的能量均一化成本分别为0.43美元/ kWh和0.54美元/ kWh。FPV的投资回收期为7.5年,多晶硅和薄膜的投资回收期分别为7.8年和16.3年。这与其他因素相结合,使FPV系统获得了很高的投资回报。该研究建议将泰国21个水库覆盖10%,允许潜在的652 GW装机容量,这将极大地帮助该国实现2036年的目标,即30%的能源来自可再生资源。

相关报告
  • 《希腊发电和输电系统生命周期环境绩效评估》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2019-03-20
    • 本文的目的是针对希腊目前运行的不同发电技术和互联输电系统,对该国电网进行综合生命周期评估。采用SimaPro 7.1生命周期评估软件对发电和输电系统进行能源和环境评估。目前的工作表明,对环境不利的主要影响(>60%)与发电部门有关;尤其是希腊大陆的电力系统,主要由集中的化石燃料发电厂控制。研究发现,与发电相比,输电的生命周期影响要低70%-90%。输电损耗是温室气体排放的最重要因素,而输电线路基础设施和变压器的生命周期影响要小得多。关于初级能源需求的研究结果显示出类似的行为。未来的电力供应与可再生能源的高份额混合使用,可能会大幅降低温室气体排放,而由于可再生能源的电力密集型建设阶段,预计一次能源需求将会增加。还报告和讨论了发电和输电对人类毒性、生态系统质量、资源枯竭等环境影响的贡献。 ——文章发布于2019年8月
  • 《基于燃料电池的甲醇、发电和产热多发电系统的生命周期评估和火用经济分析》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2021-04-09
    • 本研究的主要目的是利用生命周期评价(LCA)和运行经济学分析方法对多发电过程进行评价。该系统由甲醇合成工艺、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)和热电联产系统组成。 这个基于(火用)的评估是由三个项目:(1)(火用)评价评估的效率和性能multi-generation系统,(2)exergoeconomic评价表达之间的关系总体成本和混合动力系统的性能,(3)exergoenvironmental评估提供有用信息的相互影响过程的性能和环境条件。应用应用经济分析和应用环境分析,分别在Aspen HYSYS V 11和MATLAB软件上进行了过程模拟和应用评价。 该配置提供271.7 kggmole /h纯甲醇,110544千瓦净功率,和65398.7 kggmole /h热水(80°C)。该多发电组合的总火用效率和破坏火用率分别为58.4%和128549 kW。总火用破坏率的41.28%发生在MCFC中。作业经济评估的结果表明,总成本最高的是MCFC(4836.87美元/小时)。此外,燃烧器的效率经济系数最小(1.47%)。因此,为了提高系统的成本效益,需要重新设计燃烧器。根据环境分析结果,MCFC (4033.13 Pt/h)和燃烧器(1501.99 Pt/h)的总体环境影响最大。因此,为了减少系统对环境的负面影响,必须对所选设备的运行条件进行修改。最后,对四种主要器件进行了三维灵敏度分析。通过灵敏度评价,确定了需要优化的热力学参数。