关于“渔光互补”水上光伏电站并网发电的探讨

 水产论文     |     by 艾维学术     |      2018-08-10 15:50

  前言:随着全球经济的不断发展,能源消费结构的改善,成为了世界各国应对环境问题的一个重要措施。对光伏能源和风电能源等新能源在能源消耗中的比重进行提升,已经成为了我国在未来发展中所要关注的一个重要问题。“光伏发电”是一种重要的绿色清洁能源。这一技术已经在我国的东部沿海地区得到了一定的发展。目前江苏省的连云港和盐城等地已经开始建立了“渔光互补”水上光伏电站。


  一、光伏农业与“渔光互补”


  光伏农业是生态农业与光伏电站建设工作相结合的产物。所谓的“渔光互补”模式,主要指的是在发展水产养殖业的同时,利用池塘、芦苇荡等湿地水面安置太阳能发电设备进行发电的生产模式[1]。在对空间资源进行充分利用的基础上,对太阳能发电系统进行应用,可以让这一模式的经济效益得到有效提升。以江苏华电赣榆新能源有限公司开发建设的墩尚渔光互补光伏电站项目为例,该项目的一期8兆瓦项目已实现了并网发电,预计每年可为电网提供电量954.04万千瓦时,与相同发电量的火电项目相比,渔光互补模式每年可节约标煤3110.17吨。从这一项目的建设情况来看,该项目二期规模为42兆瓦,涉及鱼类养殖场区1200亩。在一二期项目全部建成后,该电站可以保障年发电6500万千瓦时。从这一模式的应用效果来看,这一技术在对东部地区不低资源不足的问题进行了缓解,也在对农村居民的生产生活进行改善的基础上,为我国农业的现代化发展提供了一定的帮助。


  二、渔光互补的特点


  对太阳能技术的应用,是“渔光互补”模式在实际应用中所比表现出来的主要特点。作为现代化可再生能源的重要组成部分,太阳能具有着清洁生态的功效。储量丰富也是太阳能的一大主要特点,因而太阳能发电技术的应用,可以让石油煤炭等矿产资源的使用量有所减少[2]。在高耗能矿产所带来的污染问题得到减弱以后,农村生态环境也会得到有效改善。在“渔光互补”水上光伏电站的建设过程中,施工人员需要对先进的节能技术进行应用,并要在建设过程中严格遵循环保节能的要求。以便让这一项目更好地符合国家的生态要求和可持续发展战略。


  在“渔光互补”水上光伏电站建成投产以后,光伏电站的太阳能吸光板对阳光的阻挡,可能会对池塘的温度带来不利的影响。为了对光伏电站对水产养殖所带来的不利影响进行降低,设计人员在水上光伏电站的设计阶段需要对太阳能遮光板之间的距离进行扩大,在此基础上对多种水产混养模式进行应用,可以对光伏电站给水产养殖所带来的影响进行缓解。


  以江苏省盐城市阜宁县的大刘村“渔光互补”发电项目为例,这一项目建立在当地的一些由小型旧池塘改造而来的新型池塘之中。这一项目也是当地典型的立体护完全综合领工程。受到施工条件的影响,这一项目在施工过程中表现出了施工条件差、场地不完善等问题,但是在投产以后,这一项目表现出了运行稳定的特点,目前这一项目已经成为了当地立体太阳能发电养育项目的典型代表。在这一项目的建设过程中,当地对一些功能单一的小型鱼塘进行了整合,这一措施也让鱼塘内的水产产量有所增加。为了对光伏电站对水产养殖工作所带来的不利影响进行有效缓解。当地除了对光伏电站的遮光板设计进行改善以外,还在对小鱼塘养殖技术进行改进的基础上,对喜阴水产产品进行了推广,这就让池塘的生产效益得到了有效提升。


  三、水上光伏电站的运行维护


  完善的监控系统和运行维护机制的常态化是对“渔光互补”水上光伏电站的发电进行保障的重要方式[3]。在对水上光伏电站与地面电站进行比较分析以后,我们可以发现,前者的维护前难度要高于后者。这样,互联网信息技术的应用就成为了降低水上光伏电站运维难度的有效方式。以互联网技术、信息处理技术、大数据技术和云计算技术为核心的智能化运维体系的构建,可以通过本地监控与远程监控相结合的方式,对水上光伏电站可能出现的故障问题进行定位,这就可以让电站的运维管理工作的工作效率得到有效提升。在电站的设计阶段,项目的开发建设单位需要对整体电站的平面排布工作进行统筹。在电站的设计过程中,建设机构可以将一些电气设备布置在岸上,以便让设备在运营过程中出现的故障问题得到有效解决。拉大电站水上部分的前后排组件间距,可以为运维船只的通行提供便利条件。在电站运维工作的开展过程中,工作人员需要严格按照运维方案进行操作。对于浮体、定锚系统、固定状和水下电缆等易腐蚀器件,工作人员需要对巡检机制进行强化。除此以外,为促进水上光伏电站与水产养殖业的协同发展,电站工作人员也需要对水面垃圾的清理工作进行关注。在电站外围安装隔离带的措施是预防这一问题的有效方式。从水上光伏电站的项目所在地的实际情况来看,电站管理方也需要对枯水期运维方案、丰水期运维方案和洪水期、台风期的应急预案进行完善,以便为“渔光互补”这一模式的发展提供一定的保障。


  四、“渔光互补”的发展前景


  “渔光互补”水上光伏电站的构建是对光伏发电技术进行创新的表现。水产养殖与光伏发电之间的有机结合,可以让太阳能发电站对池塘的水质环境进行改善,这就可以通过对水产品的生存环境进行提升的方式,促进水产品产量的提升[4]。在对管理人员的技术水平进行提升的基础上,对“渔光互补”模式的应用方式进行拓展,可以让光伏发电的用地问题得到有效解决。以中电投江苏公司为例,在该企业的“渔光互补”项目的未来发展过程中,企业已经将这一技术在第三产业的延伸看作是这一技术的。以“渔光互补”水上光伏电站为核心的生态旅游观光区的构建,可以让它对第三产业的推动作用得到有效提升。可以说,在国家对新能源的开发利用工作进行大力扶持的发展环境下,对水产养殖和太阳能发电进行整合,可以为国家构建一种经济环保的新型经济模式。“渔光互补”模式在未来阶段有着广阔的发展前景。


  结论


  “渔光互补”模式的应用,可以在发展生态农业的同时,对农业生产过程中的资源利用效率进行提升的有效方式。我国的光伏电站建设工作正处于起步阶段,针对我国东部地区的发展现状,这一模式的构建,可以通过构建发电与水产养殖相结合的发展模式的方式,对水土空间资源的应用效果进行提升,在沿海地区对这一模式进行推广,可以让这一地区的能源结构得到优化。


  参考文献


  [1] 诸荣耀.浅析光伏电站中“渔光互补”技术[J].科技创新与应用,2016,16:49.


  [2] “渔光互补”水上光伏电站并网发电[J].云南电力技术,2016,04:109.


  [3] 江富平.光伏发电项目综合效益评价研究[D].湖北工业大学,2016.


  [4] 孙杰.水上光伏电站应用技术与解决方案[J].节能与环保,2017,02:48-51.




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