太阳能光伏大棚的特点及应用前景

来源:OFweek太阳能光伏网发布时间:2014-06-12 08:47:35
太阳能光伏大棚温室是一种新型的温室,是在温室的部分或全部向阳面上铺设光伏太阳能发电装置的温室,它既具有发电能力,又能为一些作物或食用菌提供适宜的生长环境。经过大约5 年时间的研究和推广,此类温室在山东、浙江等地已有少量在生产上应用,更多的地区则正计划应用此类大棚温室。鉴于人们对其认识存在一些偏差,甚至错误的规划、建造和使用,在此,笔者谈谈个人的看法,希望能给大家提供一些参考。

1太阳能光伏大棚温室的种类

1.1按照结构分类

光伏太阳能温室有两种类型,一种类似于传统的日光温室,带有保温性能良好的墙体,在采光面上安装有光伏太阳能电池板,称为光伏太阳能日光温室(图1);另一种类似于传统的连栋温室,屋顶向阳面安装有光伏太阳能电池板,墙体透明,以薄膜、玻璃或阳光板为墙体材料,保温性较差,称为光伏太阳能连栋温室(图2)。对于大多数地区而言,鉴于发电与植物生长的矛盾,光伏太阳能温室适合在夏季强光月份应用,而不适合在冬季弱光月份用,也就是说在低温季节不能既发电又进行农业生产。故而在大多数情况下,只适宜建造光伏太阳能连栋温室。但在西藏、青海等地白天光照强、夜间温度低的特殊条件下,更适于设计建造光伏太阳能日光温室。




图1光伏太阳能日光温室




图2光伏太阳能连栋温室


1.2按照遮光程度分类

光伏太阳能温室有全遮光型和部分遮光型两种类型。全遮光型多为日光温室结构类型,温室内几乎没有光照,温度变化较为平衡,适合种植食用菌类产品。部分遮光型包括全部的太阳能连栋温室和一些光伏太阳能日光温室。其光伏太阳能电池板的排列差异较大,从遮光面积比例来看,20% ~ 80% 不等。在光伏太阳能日光温室上,电池板在采光面后部排列较多,而前部相对较少或没有,遮光带更多的分布在后墙上,这样更有利于植物生长;在光伏太阳能连栋温室上,电池板一般在每个屋顶的向阳面上,而背阳面没有,电池板块之间呈马赛克状排列。较先进的电池板本身就呈马赛克状(图3),较先进的玻璃或薄膜具有散射光特点,这两点都能使温室内的光照变得相对均匀一些,甚至接近或达到无影效果,以利于温室内植物生长。具有一定透光率的薄膜电池也具有同样的效果。




图3电池板光伏电池组件(本身呈马赛克排列)

2光伏太阳能温室的优点

① 温室表面加装太阳能电池板,使温室具有了发电功能,能够更充分地利用太阳能。

② 同一片土地上实现了发电与种植同时进行,节约了土地资源,在很大程度上解决了光伏发电与种植业争地的矛盾。

③ 能够防风和减少蒸发,可以将蒸发量太大或风沙过大造就的不毛之地变为保护条件下的可耕地。如沙漠地区、西北干旱地区等。

④ 实现一室多用,在条件艰苦的地方除了能供电和进行农业生产外,还具有防风、防雨、防雪、防雹、生产淡水、收集降水等更多功能,可以拓展应用到生活、养殖等更多方面。

3光伏太阳能温室的缺点

① 太阳能电池板不可以随季节变化而拆装,在光照较少的季节,发电与植物生长争光,矛盾较大。

② 建造成本非常高,回收期较长,不适合小规模的家庭经营。

③ 对种植的植物要求较高。一般不适宜种植喜光的植物,尤其是光伏太阳能日光温室,可以种植一些不太需要高温强光的叶菜等作物,甚至是一些不需要见光的作物,如食用菌。

4光伏太阳能温室的应用局限

4.1光照和地域的限制

既然光伏太阳能温室的效益来源是以发电为主,那么就要选在太阳光照充足的地方建设,日照时数越多越好。如果光照不足,则发电与种植争光的矛盾就会突出。我国海南等北纬30°以南地区,有的区域年日照时数可达2 400 小时以上;西藏等高海拔地区,有的区域年日照时数可以超过3 000 小时;甘肃等西北干旱少雨地区,以河西走廊为代表,日照时数多超过2 700 小时,这些地区适合建设光伏太阳能温室。越往北的地区寒冷时间越长,对这种温室的利用效果越差,北纬40°以北地区基本不适合建造使用,而华南和西南多阴雨的地区因日照时数少,光照强度低,也不适合应用。

4.2对温度和季节的要求

光伏太阳能温室进行农业生产时,对室内温度有一定要求,一般夜间最低温度不低于8 ℃。南方地区,可以种植的时间段比较长,甚至可以四季种植,而在北方和高海拔地区,可以种植的时间段比较短,主要适于夏秋季,而冬季和早春利用效果较差。

4.3种植项目的限制

因为发电与种植之间存在争夺光照资源的矛盾,而且种植业在这个系统中居于次要位置,所以,温室中的种植项目首选那些基本不需要阳光的,如平菇、金针菇、白灵菇、香菇等食用菌品种;其次选择适合弱光的,如竹荪等食用菌品种及三七、人参等药材,而黄瓜、茄子、丝瓜等喜欢强光的植物与发电的矛盾最大,不宜种植。中等喜光的植物如辣椒、西葫芦、葡萄等,可以在条件较好的温室里适时种植。


5光伏太阳能温室的设计要点

光伏太阳能温室在设计上与普通温室在总体上是相似的,只是有些结构方面需要作出针对性的改变。作为一种发电设施,它与纯粹的光伏发电也有所不同,其电池板安放坡度较普通电池板坡度稍小,且多数情况下要求电池组件具有一定的透光率或呈马赛克排列。

5.1加强承重

光伏太阳能温室的电池板一般较厚重,需要更好的立柱和梁架支撑。

5.2更陡的屋面角

日光温室的屋面角要达到35° 左右,随地理纬度的升高而增大。连栋温室要设计有向阳屋面,向阳屋面的屋面角要在35° 左右,前后屋面可以不对称,原则上前一个背顶一年四季不能遮挡后一个向阳屋面的阳光照射。

5.3选择合适的电池组件

太阳能光伏电池组件有单晶硅、多晶硅、非晶硅等多种不同的材料,同时,又有电池板和薄膜电池之分,还有不透明与半透明的区别。光伏电池的使用寿命多在20 年以上。单晶硅电池在发电效率和使用寿命方面都比较好,但成本较高,因此目前面向温室开发的电池组件主要是多晶硅和非晶硅的。现在光伏太阳能温室所用的电池板,多有单层或双层玻璃保护,总厚度3.0 ~ 6.5 mm。电池板在接受阳光照射时会产生巨大的热量,在无雹灾风险的地区或主要围绕夏季种植的温室来说,其前板的厚度可以减小,以利于将这些热量向外散发;而在主要围绕冬季种植的温室上,则应加大前板的厚度、减小背板的厚度,甚至以薄膜取代背板,以便更多地将这些热量保留在温室内,充分利用。

5.4分清主次,确定遮光率

光伏太阳能温室一般首先考虑发电,遮光率越高越合理。在全遮光的光伏太阳能温室里种植食用菌是光伏发电和农业生产相结合效益最大化的一种模式,这种模式对光能利用率最高,对土地和空间的利用率也最高。青岛华盛绿能农业科技有限公司成功实施了全遮光的光伏太阳能温室架式栽培食用菌模式(图4),其架式栽培的香菇每667 m2 产量1 万~ 2 万kg,在不同保温性能的温室里可以种植6 ~ 12 个月。




图4全遮光的光伏太阳能温室与食用菌栽培架

当遇到需以种植为主而发电为辅的应用时,要根据作物需要来设计遮光率,这与计划种植季节及当地日照强度有关。例如:某地计划夏季种植辣椒,需要最高5 万lx 的光照,当地夏季日照强度约12 万lx,那么光伏太阳能温室的设计遮光率应为60% 左右。同样是设计为遮光率60%,使用不透明的电池板遮挡60% 的面积远没有使用透光率40% 的薄膜电池或马赛克电池板进行全覆盖效果好,因为后者可以使温室内光照均匀,前者则会在温室内形成一块块很大的阴影。


6光伏太阳能温室的典型应用

6.1偏远地区一室多用

在荒漠、孤岛、高山哨所等偏远艰苦的地方,自然条件不便,甚至几乎不可能进行农业生产,而光伏太阳能温室能够抵御很多自然灾害,可以解决淡水、电力、热力、蔬菜、水果、建筑等很多问题。

6.2高海拔地区使用光伏太阳能日光温室

高海拔地区,白天光照强,夜间温度低,光伏太阳能温室恰恰可以白天为植物遮挡过强的光照,夜间为植物提供安全的温度。建造光伏太阳能日光温室比光伏太阳能连栋温室更适合,因为前者的保温性较好,夜间温度较高,从而创造更好的植物生长环境,在良好的墙体保温条件下,生产更多种类的蔬菜。

6.3低纬度地区使用光伏太阳能连栋温室

以海南为典型代表的低纬度地区,日照充足,昼夜温度都比较高,一年四季的温度和光照强度变化都较小,建造太阳能连栋温室比日光温室更适合,而且比当地现用的塑料大棚更加抗风,可以更好地保护蔬菜生产。

7光伏太阳能温室的应用误区

7.1在光伏太阳能温室中种植喜光植物

光伏太阳能温室发展之初,人们就期望或幻想既不影响种植喜光喜温的植物,又能多发电,甚至在冬天也能种植喜温植物,但事实上这是很难的。对于光伏太阳能温室来说,当遮光率低于50% 时,发电能力较低,投资回收期变得很长。因此,一般的光伏太阳能温室都设计了较高的遮光率,在这样的温室中种植喜光植物,可能达不到预期效果。

7.2将光伏太阳能温室主要用于冬季种植

除非是在低纬度地区,一年四季日照长度变化不大,温度变化也不太大,可以计划在冬季使用光太阳能温室。纬度稍高些,具有明显四季变化的地方,夏季光照明显多于冬季,就应当以夏季为主来安排光伏太阳能温室内的农业生产。这样,才能减小发电和种植争光的矛盾,最好地发挥这种温室的综合性能,提高整体效益。

7.3在纬度偏高的地区建造光伏太阳能温室

一般来说,纬度在40°以上的地区,其年日照时数偏少,在同样的规划建设下,年发电量会较少,同时纬度越高则冬季温度越低,对温室中的种植业限制越大。因此,总体上难以设计合理的遮光率和安排合理的种植项目。原来的温室蔬菜种植区,多集中在北纬30°~ 40°之间,如山东、河北、甘肃、新疆、北京、河南等地,主要是在冬季种植喜温蔬菜,而光伏太阳能温室中的光照变少,所以要改变种植季节或种植种类,并安排与光照强度相适应的种植密度。以种植的种类为例,黄瓜、苦瓜等需要较强的光照,而种植辣椒对光强的要求就稍低些,菠菜、芹菜等对光强的要求更低,食用菌类则基本不需要光照,或需要的光照越少越好。

7.4在光照条件较差的地方建造光伏太阳能温室

我国有些地方,虽然纬度不高,但阴天较多,年日照量少,不适合建造光伏太阳能温室。比较典型的如贵州省,“天无三日晴”的说法与实际情况基本一致,年日照时数仅1300 小时左右。

7.5两种似是而非的光伏太阳能温室

在现实的设计应用中,有两种温室与本文所说的光伏太阳能温室相似,一种是将太阳能电池板放置在温室前面的平地上,另一种是将太阳能电池板放置在日光温室宽大的后墙顶上。这两种温室只是把电池板与温室简单的放置在一起,并没有紧密的结合,因此,它不具备本文所说的光伏太阳能温室的优点,也不存在所述的缺点。至于如何设计和使用这两种温室,并不能参考本文的说法。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201406/12/54090.html

责任编辑:carol
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
明星电站专刊 |中节能太阳能华东区埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目——废弃水域的“净化密码”来源:中节能太阳能 发布时间:2025-12-02 09:33:17

明星电站专刊太阳能华东区:废弃水域的“净化密码”埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目在安徽宿州埇桥区朱仙庄镇的采煤沉陷区,波光粼粼的水面上,深蓝色光伏板如蓝色纽带般铺展,昔日垃圾遍布、杂草丛生的废弃水域,如今已蜕变为年产千万度绿电的“水上能源基地”。中节能埇桥朱仙庄70兆瓦采煤沉陷区水面光伏发电项目,用灿烂的阳光在这片曾因煤炭开采而伤痕累累的土地上,编织“变废为宝”的绿色传奇。

大面积碳基钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)及组件的最新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-16 14:01:10

北京航空航天大学、宁夏大学为共同通讯单位,张啟先、陈海宁和刘慧丛为共同通讯作者。文章全面介绍了大面积碳基钙钛矿太阳能电池及组件的最新进展,重点探讨了高温碳电极和低温碳电极光伏器件中可扩展制备技术与性能提升策略;此外,还分析了C-PSCs的封装技术和成本问题。最后,文章简要展望了C-PSCs商业化面临的挑战与机遇。希望本综述能激发并引导研究者加入到C-PSCs及组件的研发之中,从而加速该类器件的商业化进程。

侯毅&刁维光AFM:克服锡铅钙钛矿及叠层太阳能电池中疏水性空穴传输层的稳定性问题来源:知光谷 发布时间:2025-09-22 15:21:27

采用该方法,PTAA基锡铅钙钛矿太阳能电池实现了22.67%的纪录效率。进一步应用于全钙钛矿叠层电池时,PTAAHTL可实现完全覆盖的中间复合层,最终使叠层器件在模拟太阳光下最大功率点运行500小时后仍保持96%的效率,效率达28.14%。本研究突出了非退火方法的低成本、通用性和环保特性,并为PTAA基全钙钛矿叠层太阳能电池的性能提升提供了重要路径。

葛子义等人AEM:空间柔性多位点酰胺衍生物提升反式钙钛矿太阳能电池及组件的性能来源:知光谷 发布时间:2025-09-04 09:36:59

本研究大连理工大学梁红伟、中国科学院杨孟锦、谢莉莎和葛子义等人将一种空间柔性多位点酰胺衍生物N-(叔丁基)-4-脲基苯甲酰胺引入钙钛矿中,不仅通过其空间柔性的C=O/N–H官能团与PVK相互作用钝化缺陷,还能通过与FA/MA形成氢键调控结晶过程,从而获得具有更大晶粒、更低残余张力和缺陷密度的高质量PVK薄膜。同时,NUNB能有效调控电荷传输行为,抑制陷阱辅助的非辐射复合,并提升钙钛矿太阳能电池的稳定性。

宁波材料所在Sn–Pb窄带隙钙钛矿及全钙钛矿叠层太阳能电池的研究方面取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-21 14:11:30

全钙钛矿串联太阳能电池在实现超越单结Shockley–Queisser极限的光电转换效率方面展现出巨大潜力。同时,均匀化Sn/Pb组分分布,有效缓解了长期照射下的结构退化问题。这一工作不仅揭示了Sn–Pb钙钛矿光致降解的结构与动力学机制,还提出了可推广至其他窄带隙体系的稳定化分子设计思路,为实现高效、长寿命全钙钛矿串联太阳能电池提供了重要的材料与方法学支撑。

钙钛矿太阳能电池在反向偏压下的电学失效及稳定性研究进展来源:新能源与能效 发布时间:2025-08-19 08:54:19

本文系统综述了钙钛矿太阳能电池在反向偏压下的失效机制,全面梳理了反向偏压稳定性的最新研究进展,重点剖析了反向击穿电压阈值与其电学演化规律,深入探讨了器件老化行为的诱因及稳定性提升策略,并评述了相关原位表征技术的应用进展。最后,本文进一步提出了通过机器学习辅助逆向设计材料体系、构建动态载流子输运模型等创新性解决方案,为攻克反向偏压稳定性这一关键科学难题提供了新的研究思路。

梁超&宋延林&张懿强&李鹏伟Joule:实现低n值相和无阻碍载流子传输的高性能准二维钙钛矿太阳能电池及组件来源:知光谷 发布时间:2025-08-11 14:05:40

低n值准二维钙钛矿具有优异的稳定性,但其电荷传输效率较低。文章亮点:高效与稳定兼得:通过酪氨酸调控低n值相(n≤3),同时提升准二维钙钛矿的稳定性和效率。载流子传输突破:Tyr增强层间电荷耦合,载流子扩散长度超1μm,电子迁移率提升4倍,器件滞后效应显著降低。大规模应用潜力:72.47cm组件实现20.28%认证效率,为目前大面积准二维钙钛矿器件的最高纪录,展示了商业化前景。

港科大联同美国及瑞士顶尖学府提新猷 重塑钙钛矿太阳能电池的稳定性和可持续性来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-08-05 09:18:28

香港科技大学化学及生物工程学系的副教授、能源研究院副院长周圆圆教授及其研究团队最近提出了一种生物启发的综合多尺度设计策略,以应对钙钛矿太阳能电池商业化面临的关键挑战——长期运行的稳定性。钙钛矿太阳能电池因其低温、基于溶液的制造工艺而具备优势,能有效降低太阳能成本。这些降解过程发生在从皮米到厘米的不同尺度上,而多尺度结构因素对最终钙钛矿太阳能电池的稳定性和性能有着显着影响。

Joule:基于氨基配体调控的取向结晶与载流子提取增强的倒置钙钛矿太阳能电池及组件研究来源:先进光伏 发布时间:2025-08-04 11:05:58

本文针对无甲基铵CsxFA1-xPbI3钙钛矿太阳能电池中存在的结晶取向无序和埋底界面缺陷问题,创新性地设计了一种双功能氨基配体吗啉-4-甲脒盐酸盐,通过同时调控钙钛矿结晶取向和界面能级排列,实现了高效稳定的倒置钙钛矿太阳能电池及组件。图3F的PL强度动力学显示M4CH样品在第二阶段强度下降速率降低31%,证实其抑制随机取向晶粒生长的作用。Figure4详细阐明了M4CH对缺陷态与载流子动力学的调控作用。

三成亏损收窄、二成盈利,超半数光伏企业回暖!来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-15 17:05:24

近日,共有29家光伏企业发布了2025年半年度业绩预告,其中,8家企业实现盈利,占比达到27.59%;10家企业亏损收窄,占比达到34.48%;5家企业由盈转亏,占比为17.24%;6家企业亏损扩大,占比为20.69%。盈利:辅材龙头

需求大变!中能建、国能、华能、三峡、国电投、中电建、华电、华润,八大电力央企上半年支架招标背后来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-15 17:02:23

自136号文落地以来,新能源全面进入电力市场化交易,给光伏行业发展带来了深刻的影响。电力央企对光伏电站的投资测算调整作为当下新能源投资的主力军,国能、三峡、华能、大唐、国家电投等头部电力央企,针对新能源