大规模光伏电站的碳排放及能量回收问题,热力学论文.docx
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1、大规模光伏电站的碳排放及能量回收问题,热力学论文内容摘要:大规模太阳能资源开发对于缓解能源和环境危机、应对全球气候变化具有重要的意义。当前全球光伏发电进入大规模、高速发展阶段, 对国内外大规模光伏电站气候环境影响相关工作进行总结, 并主要讨论了光伏电站相关能量回收与碳排放的现在状况与发展趋势、光伏电站近地辐射效应及热效应、局部气候效应及整体气候效应研究的相关问题。结论表示清楚:光伏电站对碳排放与地表能量收支平衡有一定的影响, 对相关地区地表辐射水平、温度状况具有调节作用, 对荒漠地区的生态环境具有潜在的正面促进作用。当下国内相关研究不具备系统性, 相关工作仍然需要进一步深切进入探寻求索。 本文
2、关键词语:光伏电站; 气候影响; 碳排放; 生态环境; 作者简介: 李芬 (1984 ) , Email:beckyhust; 收稿日期:2021年8月9日 基金: 国家重点研发计划 (2021YFB1502802); 上海市高校老师培养赞助计划 (CXYsdl18012); Review on Energy Impact of Photovoltaic Power Station Construction and Operation on Climate and Environment Li Fen Yang Yong Zhao Jinbin Chen Zhenghong Gao Xiaoq
3、ing Shen Yanbo School of Electric Power Engineering, Shanghai University of Electric Power Hubei Provincial Meteorological Service Center Key Laboratory of Land Surface Process and Climate Change in Cold and Arid Regions, Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research Institute, Chines
4、e Academy of Sciences Center for Wind and Solar Energy Resource Assessment, China Meteorological Administration Abstract:Photovoltaic power plants are effective in reducing carbon emissions and alleviating global warming. Global photovoltaic power plants have been entering into a large-scale and hig
5、h-speed period. So the climate-related and environmental impacts caused by photovoltaic power plants should be given more attentions. This paper summarizes the related work on climate and environmental impacts of photovoltaic power plants in China and abroad. Specifically, we discuss the current sit
6、uation and development trend of energy recovery and carbon emissions related to large-scale photovoltaic power plants, near-earth radiation effects and thermal effects of large-scale photovoltaic power plants, local climate effects, and overall climate effects. The results show that photovoltaic pow
7、er plants have certain effects on carbon emissions and balance of surface energy budget. They can be used to regulate the surface radiation level and temperature in relevant areas. Potentially, they have positive effects on the ecological environment in desert areas. Currently, relevant researches i
8、n China are not systematic, and relevant work still needs further exploration. Keyword:photovoltaic power plant; climate impact; carbon emissions; ecological environment; Received: 2021年8月9日 0 引言 能源是经济与社会可持续发展的基础, 是人类生产与生活不可缺少的动力保障1。随着能源安全、生态环境、气候变化等问题日益突出, 加快发展新能源已经成为国际社会推动能源转型发展、应对全球气候变化的普遍共鸣和一致行动
9、2,3,4。根据国家能源局颁布的数据, 2021年我们国家光伏新增装机5306万kW, 华而不实, 光伏电站3362万kW, 同比增加11%;分布式光伏1944万kW, 同比增长3.7倍。全国累计光伏装机到达1.3亿kW, 提早完成 十三五 目的, 华而不实, 光伏电站10059万kW, 分布式光伏2966万kW。近年来, 我们国家每年新增光伏装机容量均超过风电, 累计装机容量将来几年会超过风电装机容量。在当下发展形势下, 大规模光伏电站开发利用可能造成的生态与气候环境影响, 应当引起愈加广泛的关注。 国外关于大规模电站的相关研究已经从光伏电站建设、运行中的能量控制与循环拓展到光伏电站对所在地
10、水土、植被、生物群落、气候等的影响。华而不实, 大部分研究集中在光伏电站建设运行中的能量循环与回收以及碳排放领域, 部分研究考虑了光伏电站建成运行中的有害物质排放、土地使用、水资源需求、生物群落的影响、太阳辐射作用、地表能量改变及地?气系统的辐射收支影响等。 国内对于大规模光伏电站的研究主要集中在电力工业相关方向, 关注高效光伏电池技术、高效逆变器技术、并网与高效运行控制技术、光伏出力不确定性对电力系统稳定性的影响、电能质量及电能消纳等相关问题, 当前还没有大规模光伏电站气候生态环境影响的系统性研究。最近几年, 清华大学、兰州大学、中科院等高校院所开场对大规模光伏电站的局地环境效益进行研究,
11、采用结合现场观测和理论建模等手段, 分析了我们国家部分地区光伏电站对局部环境的作用5,6,7,8。 固然大规模光伏电站相关的气候环境问题尚未凸显, 但对大规模光伏电站发展与环境之间的影响机理进行透彻研究, 有助于科学合理地应对全球气候变化, 推动能源转型的平稳开展, 实现我们国家能源的可持续发展。本文从能量流动及其对相关环境因素影响角度出发, 对大规模光伏电站的气候环境影响及研究现在状况进行整理总结, 从其碳排放、能量回收、近地面辐射及热效应、局部及整体的气候作用展开讨论, 希望能够对下一步研究探寻求索有所帮助。 1 光伏电站对气候环境的影响因素 1.1 光伏电站对气候环境影响方式分类 光伏电
12、站对气候影响方式是多样的。光伏电站生命周期的不同阶段对气候环境的影响方式不同。从光伏电站的基础建设到前期准备与建设经过中, 光伏组件的制备是整个制造环节的基础, 也是高耗能与高污染部分。光伏组件的制备经过中, 需要使用大量的化学工艺, 光伏电站建设经过中其他配套设备的制造、基础设置建设、施工设备的使用等, 这类影响与其他工业经过对能耗需求与对环境影响类似。 大规模光伏电站的运行经过中, 通过光伏效应进行发电。到达光伏组件外表的太阳辐射, 一部分介入到光伏效应中, 一部分被光伏组件本身吸收为内能, 剩下一部分被反射至大气中。同时, 光伏组件的存在阻碍了大地向上的长波辐射及大气向下长波辐射的途径。
13、这一阶段的光伏电站基本不会对环境造成污染影响, 但是改变了地表原有的能量平衡方式, 大规模、大面积的光伏电站对局部气候及全球气候可能会造成一定的影响。 光伏电站对气候环境的影响方式主要分为建设前与建设后。光伏电站建设前, 其对环境的影响与其他工业制造经过类似;光伏电站建成投产后通过吸收辐射能量进行发电, 这一经过改变了地表原有的辐射系统构造, 改变地表能量流动方式, 借此影响地表其他环境要素。 1.2 光伏电站建设工业制造经过中对环境的影响 光伏电站建设前期的工业制造经过中, 最主要的高耗能部分为光伏组件的制备。其经过耗能较高、污染相对较重, 光伏电站生命周期内对环境的负面影响程度最高。光伏电
14、站生命周期中的负面影响, 大都通过光伏组件的制备经过具体表现出。 光伏电站建设及投产后的工业经过中, 可通太多种方式对地表环境产生影响。光伏电站建成后, 大面积的光伏组件阵列对地面构成遮蔽, 改变了原有的地貌构造可能会对当地植被及生物群落带来影响8。大规模光伏电站建设运行经过中对植被及生物群落的影响问题很难量化分析。并且复杂的互相影响也为量化分析理论的建立造成困难。国外对大规模光伏电站植被影响及生物群落影响环境问题的关注与研究很早就开展12。我们国家当前此方向研究较少。另外, 受政策法规的影响, 我们国家相关问题的现在状况与国外可能有所差异不同。我们国家国家林业局发布第50号令, 公布(在国家
15、级自然保卫区修筑设置审批管理暂行办法 (下面简称(办法) 。(办法第三条明确表示:禁止在国家级自然保卫区修筑光伏发电、风力发电、火力发电等项目的设施。 1.3 光伏系统近地能量影响机理 光伏电站通过光伏效应进行发电。到达光伏组件外表的太阳辐射, 一部分介入到光伏效应中, 一部分被光伏组件本身吸收为内能, 剩下一部分被反射至大气中。同时, 光伏组件的存在阻碍了大地向上的长波辐射及大气向下长波辐射的途径。这一阶段的光伏电站基本不会对环境造成污染影响, 但是改变了地表原有的能量平衡方式, 大规模、大面积的光伏电站对局部气候及全球气候可能会造成一定的影响。 大规模光伏电站对气候的影响, 最开场都应该是
16、从光伏电站本身性质考虑。光伏电站的特点能够概括如下: 1) 光伏组件在其下垫面上构成遮蔽, 阻碍了部分下垫面的热量吸收; 2) 光伏组件本身厚度较低, 比热容较小, 但是光伏组件在发电时会有电流热效应及能量吸收、发散行为, 在向上、向下两个方向均会辐射热量 (长波) ; 3) 建设经过中光伏电站内植被被移除或遭到改变, 改变了地面能量吸收及反射情况; 4) 光伏电站通过光伏组件的光伏效应发电, 吸收了部分太阳辐射 (短波) , 反射很小; 5) 光伏组件吸收或反射地表的长波辐射, 在夜晚削弱了地表的冷却经过。 图1为相关对象的影响关系。 图1 光伏阵列对地表辐射环境的影响 Fig.1 The
17、influence of photovoltaic array on the surface radiation 大规模光伏电站对气候环境的影响机理, 应当在上述五种作用下通过规模效应具体表现出。 光伏电站本身观测数据很少对外颁布, 并且由于数据采集持续时间、数据分辨率等限制, 对大规模光伏电站整体气候影响的研究主要集中在模型模拟计算。通过建立光伏电站的温场、辐射场等模型, 研究大规模光伏电站对近地表辐射、温度影响与大气层稳定影响。这类模型结论大多缺乏实际数据支撑, 往往误差较大。利用卫星遥感数据对气候变化进行大空间尺度分析研究不失为一种好方式方法, 风电场相关环境研究中已有部分学者采用这种方
18、式13, 但是在光伏电站气候环境分析中, 当前在我们国家鲜有相关报道。 相对于全球气候的影响, 大规模光伏电站的局部气候影响研究较为常见5,6,7,8, 常见的局部气候研究手段主要是现场观测, 通过对光伏电站所在地实际温度、辐射、植被状况进行数据采集, 比照周边环境差异, 分析大规模光伏电站对局部地区的能量作用。也有对光伏电站周围植被、生物群落变化进行分析, 侧面反映光伏电站的存在对环境作用14,15,16 2 碳排放与能量回收 2.1 光伏电站的碳排放相关研究方式方法 自从低碳经济概念提出以后, 国内外学术界纷纷展开相关研究, 在碳排放的测算方式方法研究中获得了不少研究成果。肖宏伟18在总结
19、国内相关研究后, 以为碳排放的测算方式方法能够划分为模型估算法和物料衡量法。模型估算法需要构建估算模型, 物料衡算法以质量守恒定律为基本原则, 对生产经过中使用的物料进行定量分析。表1为相关方式方法分类及研究方式。 表1 碳排放测算方式方法分类及其研究方式 光伏电站作为一个系统性工程, 其建设与运行经过中均会对环境产生相关影响。大部分针对光伏电站碳排放采用的研究方式为生命周期评估 (Life Cycle Assessment (LCA) framework) , Fthenakis25在2018年对光伏发电中的LCA研究方式方法做了相对具体的总结。当前一些评价指标可用于光伏系统生命周期评估25
20、, 见表2。 表2 光伏系统生命周期内部分评价指标 在上述各种评价指标中, 常用的有GHG与EPBT。 式中, GHGr-rate表示光伏发电系统每产生一单位电量时等价排放的碳量, 其单位为gCO2-eq/ (kW h) ;GHGe-total表示光伏发电系统整个生命周期中碳排放总量, 其单位为gCO2-eq;ELCA-output是光伏发电系统生命周期中总发电量, 单位为kW h。 式中, Einput表示光伏组件生命周期中所需的所有能量, 包括光伏组件的制造、安装运行、维护、回收处理等所需要外部输入的全部能量, 单位为MJ。EBOS.E表示光伏发电系统中能量平衡设备 (Balance of
21、 system, BOS) (指基础设施建设、电缆、逆变器、变压器、蓄电池等光伏组件外的其他设备) 需要的所有能量, 其单位为MJ。Eoutput表示光伏发电系统生命周期中年平均发电量, 单位为MJ。 2.2 光伏发电系统能量循环分析 当下较为常见的光伏组件原材料包括:单晶硅 (mono-Si) 、多晶硅 (multi-Si) 、非晶硅 (a-Si) 、碲化镉薄膜 (CdTe) 、铜铟硒薄膜 (CIS) 等。当前已经有不少关于不同材料组成的光伏发电系统之间碳排放比照研究26,27。 部分学者通过数据搜集与分析整理, 计算了基于mono-Si、multi-Si、a-Si、CdTe、CIS这5种不
22、同组件的光伏发电系统的能量回收时间及碳排放指标27。并推算出5种不同光伏组件组成的光伏发电系统生命周期中耗能需求, 发现CdTe的EPBT与GHG两个指标表现最优, 这是由于其有相对较低的能源需求与相对较高的光电转化效率。另外, 由于单晶硅生产经过中高能耗的特点, 使用单晶硅的光伏发电系统EPBT与GHG两个指标相对最差。Pacca等27进行了多晶硅与非晶硅发电系统的比拟研究, 利用密歇根大学33 kWp的屋顶光伏开展相关工作。研究发现, 多晶硅碳排放量为72.4 gCO2-eq/ (kW h) , 非晶硅碳排放量为34.3gCO2-eq/ (kW h) 。但是其他学者采用了不同的测算标准,
23、获得的碳排放情况与Pacca等结论有较大出入28。也有学者在研究光伏电站生命周期碳排放时考虑了经济问题, 比方国际贸易对光伏组件进口国与出口国带来的碳足迹的改变30。 光伏电站整个生命周期中的能量回收时间, 是光伏电站大规模推广后应当着重考虑的问题, 整个生命周期中的经济效益决定了大规模光伏电站推广的可行性。考虑到光伏电站经济效益与国情有关, 各国研究具有较大差异不同31。国内相关研究没有普及, 部分研究者进行了初步讨论, 主要集中的研究方向为不同安装方式下能量输出和生产流程各个阶段能量消耗的比照。不同研究结果见表3。 表3 国内部分学者关于光伏电站生命周期内能量回收研究结果 2.3 光伏发电
24、系统碳排放研究特点 不同研究机构关于碳排放及能量回收的研究得出的结论差异显着, 产生这一现象的原因有多种。首先, 针对光伏电站采用的LCA研究方式方法, 少有考虑环境代价。例如, 部分LCA研究结果显示35,36,37,38, 光伏电站生命周期中, 碳排放量为1640 g CO2/ (kW h) , 但是这些数据没有考虑到光伏电站建设地环境变化带来的隐形碳排放量改变。十分是大规模光伏电站的建设, 对地表环境的改变作用非常显着, 因而, 在评价大规模光伏电站对环境的影响, 需要考虑地形特征以及地貌改变造成的隐形影响。在确定地形特点后, 再考虑土地利用情况、人体影响及人类生活环境影响、野生物种及其
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