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        1. 淺談漁光互補

          談到“漁光互補”,相信很多人都不陌生,隨著光伏在生活中的運用越來越廣泛,人們對于光伏產業的的了解也在日益加深,在水庫、小型湖泊等水域環境上建設光伏電站,我們就稱之為“水上光伏”。光伏面板下方的水域可用于魚類和蝦類繁殖。光伏陣列還可以為水產養殖提供良好的屏蔽效果,從而形成一種基于發電和養殖的新型發電模式。“漁光互補”是近年來光伏電站建設的一種流行形式,它在確保光伏發電的同時,實現了水耕農業的功能,為我國發展新能源和可持續發展戰略開辟了一條新道路。

           

          老話說得好,“人無完人”,“漁光互補”也一樣,下面小編為大家講一下關于“漁光互補”的優缺點。

          (1)減少炎熱季節的養殖事故,夏季水溫高,水質變化迅速,魚類容易患病。當熱浪襲來,會給漁牧業造成巨大的經濟損失。2019年7月26日,四川達川區罐子鄉發揚養殖場,面積近10畝、設計水深1.6—1.7米。夏季來臨,即使增加了四臺供氧設備,魚塘四周還是堆滿了剛剛打撈起來的各種死魚。魚池的主人說,溫度太高,水很熱,人都不能在水中站立一個小時。這次的魚死了三萬多斤,按照現在的市場價每斤7元來計算的話,損失高達20多萬元。而“漁光互補”的太陽能面板具有給魚塘遮陽、降低水面溫度、減少水分蒸發的作用,有效遮住陽光的強烈照射,魚蝦被水燙死的概率大大減少,有效的減少了高溫給養殖業帶來的經濟損失。

          (2)“漁光互補”大大提高了土地的利用率,在魚塘水面上方架設光伏板陣列,在光伏板下方水域可以養殖魚蝦,形成了“水上發電,水下養魚”模式,這種模式減少了對農業、工業和住宅用地等土地資源的占用,有利于提高土地經濟價值。

          (3)漁民能依靠現有魚塘資源,在魚塘上方建設光伏電站,既可以獲得養殖的收益,又可以獲得光伏發電的收益,兩全其美。

          (4)光伏發電還可以供電給魚塘的增氧機、水泵等設備,超出的電可以以脫硫電價賣給電網,一般在9-10年的時間就可以回本。

          (5)電池板遮擋了一部分的陽光,減少了水面植物的光合作用,比如藻類,既抑制其生長繁殖,又提升了水質,給魚類的生長提供了一個良好的環境。

          由此看來,它能夠輕松實現水下養殖、水上發電的完美理念,讓不同層次的空間得到充分利用,光伏發電就不必占用額外農業及工業用地。

          再說到現如今我國提出的兩個階段碳排放減少奮斗目標,目標提出要在2030年力爭達到二氧化碳排放峰值,2060年爭取實現碳中和。地球資源并非取之不盡用之不竭,若過度使用開采,浪費地球資源,終將在未來消耗殆盡。“漁光互補”使綠色農業和綠色能源跨界融合,生產光伏清潔能源,推動傳統養殖模式向智能化、規?;?、環?;D型,提高了養殖效率及水產品的質量,讓土地出產率得到了提升,使經濟效益和社會效益更大。

          當然,任何事情需要多方位看待,據小編翻閱資料了解到,“漁光互補”電站也存在一定難點,由于潮濕、高溫的環境容易產生水蒸氣,如果水汽深入組件,那么封裝材料(ENC)的導電率上升,相應組件的泄漏電流增大,會造成組件表面極化現象,即PID效應。因此組件在高濕或高溫環境的光伏系統尤其是漁光互補光伏系統、沿海光伏系統、赤道附近的光伏系統,會因為PID效應導致功率損失比較厲害。

          那什么是PID效應呢?PID效應(Potential Induced Degradation)又稱電勢誘導衰減,是電池組件的封裝材料和其上表面及下表面的材料,電池片與其接地金屬邊框之間的高電壓作用下出現離子遷移,而造成組件性能衰減的現象。造成PID效應的原因主要是潮濕的環境,同時組件表面被導電性、酸性、堿性以及帶有離子的物體的污染程度,也與PID現象的發生有關。到目前為止,形成機理還不是太明確,推測來自于鈉鈣玻璃的金屬離子是形成上述具有PID效應的漏電流的主要載流介質。除此之外,逆變器接地方式和組件在陣列中的位置也可以造成PID現象的發生。

          當然,小編關注的問題早已經有厲害的設計師們針對此做出了設計注意事項,能避免PID效應的發生。近年來我國也一直在大力發展新能源發電的技術,無論從發電方式的更新,還是發電相關設備的新材料的應用更加廣泛,越來越多的案例在向我們證明技術方面已經相對成熟,我們的澤電植物油也一樣,已經應用在很多漁光互補項目且反響十分不錯,相對于傳統礦物油我們的植物油優點顯而易見,用于水上項目更為安全,環保,簡直是絕配!只是從傳統發電到新能源發電的全面轉型升級存在一個過程,無法一蹴而就,我們現在能做的,就是盡可能的節約能源,包括水、電、氣等等,杜絕浪費。

          2022年3月24日 15:24
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