4.2擬解決的關鍵技術問題
本項目擬解決的關鍵技術問題包括以下 3 個方面:
(1)依據日光溫室的日常負載和適宜的采光屋面傾角,設計出適用于日光溫室的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng);
(2)通過對一個實際配置光伏發(fā)電系統(tǒng)的日光溫室進行冬季發(fā)電運行試驗,獲取在整個冬季內光伏日光溫室的發(fā)電量數據,對系統(tǒng)的工作性能和發(fā)電量進行分析。對比分析光伏日光溫室和普通日光溫室在冬季連續(xù)數日的室內、外的光、熱環(huán)境變化和發(fā)電效果。將光伏發(fā)電系統(tǒng)與傳統(tǒng)燃煤發(fā)電進行對比,分析光伏發(fā)電系統(tǒng)的生態(tài)環(huán)境效應;
(3)通過對一個配置非晶硅電池組件的光伏日光溫室開展夏季試驗研究,對比分析光伏日光溫室和普通日光溫室在夏季典型天氣條件下室內、外的光環(huán)境變化,并將兩個溫室內作物的生長狀況進行比較分析,同時對光伏發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電量和生態(tài)環(huán)境效益進行分析和探討。
4.3 擬采用的技術
4.3.1技術原理
(1) 光合作用
光合作用(Photosynthesis)是植物用葉綠素和某些細菌利用其細胞本身,在可見光的照射下,將二氧化碳和水(細菌為硫化氫和水)轉化 為有機物,并釋放出氧氣(細菌釋放氫氣)的生化過程。
太陽光入射到地球表面包括:紫外線、可見光及紅外線。
紫外線占 7% (改變植物物質結構,具有破壞性)可見光占 71% (提供照明、供植物光合作用)紅外線占 22% (產生熱能)
植物能夠通過光合作用利用無機物生產有機物并且貯存能量。通過食用可以吸收到植物及細菌所貯存的能量。對于生物界的幾乎所有生物來說,這個過程是賴以生存的關鍵。而地球上的碳氧循環(huán),光合作用是必不可少的。
植物利用陽光的能量,將二氧化碳轉換成淀粉,以供植物及動物作為食物的來源。葉綠體由于是植物進行光合作用的地方,因此葉綠體是陽光傳遞生命的媒介。對于綠色植物來說,在陽光充足的白天,它們將利用陽光的能量來進行光合作用,以獲得生長發(fā)育必需的養(yǎng)分。 這個過程的關鍵參與者是內部的葉綠體。葉綠體在陽光的作用下,把經有氣孔進入葉子內部的二氧化碳和由根部吸收的水轉變成為淀粉,同時釋放氧氣。葉綠體膜上的兩套光合作用系統(tǒng):光合作用系統(tǒng) 1 和光合作用系統(tǒng) 2,在光照的情況下,分別吸收 680nm和 700nm波長的光子(以藍紫光為主,伴有少量紅色光),作為能量,將從水分子光解過程中得到電子不斷傳遞,最后傳遞給輔酶NADP+。而水光解所得的氫離子則因為順濃度差通過類囊體膜上的蛋白質復合體從類囊體內向外移動到基質,勢能降低,其間的勢能用于合成 ATP 供暗反應所用。
大棚是以玻璃或塑料薄膜等材料作為屋面,全部以透光材料做為屋面和圍墻的房屋,具有充分采光、防寒保溫能力。室內可設置一 些加熱、 降溫、補光、遮光設備,使其具有較靈活的調節(jié)控制室內光照、空氣和土壤的溫濕度、二氧 化碳濃度等蔬菜作物生長所一種需環(huán)境條件的能力。
光伏農業(yè)大棚是使用太陽能電池組件作為大棚屋面的主要材料(半透明非晶硅薄膜太陽能電池板)。
光伏發(fā)電系統(tǒng)為實現加熱、降溫、調光、遮光設備的能源,使其具有較靈活的調節(jié)控制溫室內光照、空氣和土壤的溫濕度、二氧 化碳濃度的溫室,即使在寒冷的季節(jié),只依靠太陽光來維持室內一定的溫度水平,以滿足蔬菜作物生長的需要。
大棚是以玻璃或塑料薄膜等材料作為屋面,全部以透光材料做為屋面和圍墻的房屋,具有充分采光、防寒保溫能力。室內可設置一 些加熱、 降溫、補光、遮光設備,使其具有較靈活的調節(jié)控制室內光照、空氣和土壤的溫濕度、二氧 化碳濃度等蔬菜作物生長所一種需環(huán)境條件的能力。
光伏農業(yè)大棚是使用太陽能電池組件作為大棚屋面的主要材料(半透明非晶硅薄膜太陽能電池板)。
光伏發(fā)電系統(tǒng)為實現加熱、降溫、調光、遮光設備的能源,使其具有較靈活的調節(jié)控制溫室內光照、空氣和土壤的溫濕度、二氧 化碳濃度的溫室,即使在寒冷的季節(jié),只依靠太陽光來維持室內一定的溫度水平,以滿足蔬菜作物生長的需要。
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來源:OFweek太陽能光伏網
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