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        風油互補提水裝置在稻田灌溉上的應用

        2012-03-29 14:07:31王文蔚
        電力與能源 2012年1期
        關(guān)鍵詞:海安縣風力機風車

        王文蔚

        (江蘇省海安縣新能源業(yè)商會,江蘇海安 226600)

        風力提水是一種古老的風能利用形式,13世紀已經(jīng)應用,例如在荷蘭的歷史上,曾經(jīng)利用風車排除沼澤地的積水,保障了全國三分之二的土地免受海水倒灌的威脅。我國也有風能利用的技術(shù),數(shù)百年前江蘇省海安縣已經(jīng)有風力提水的記載。風力發(fā)電是目前最成熟的可再生能源利用技術(shù)之一,但是由于風力發(fā)電具有隨機性,大規(guī)模利用風力發(fā)電對電網(wǎng)的沖擊很大,制約了風力發(fā)電技術(shù)的推廣應用。風車提水就地利用風能,可以擺脫風能利用對電網(wǎng)的依賴和制約,也是今后風能利用的一個有效途徑。隨著風力機性能的提高,風力提水作為一種綠色技術(shù),具有推廣利用的可行性。本文以江蘇省海安縣利用風能提水灌溉水稻田為例,分析風車提水灌溉的可行性以及推廣風能提水的一些建議。

        1 海安縣的風能資源和提水灌溉歷史

        江蘇省海安縣地處黃海之濱,離長江較近,縣域的北部屬里下河地區(qū),河港交錯,是有名的魚米之鄉(xiāng)。該縣風力資源較為豐富,根據(jù)江蘇省氣象情報資料室提供的資料,1959—1980年海安縣城近郊各月的平均風速為3.3m/s,年有效風速為3 625h,年有效風能密度為108.4W/m2,年有效風能為393kWh/m2。在離鎮(zhèn)郊區(qū)3~5km的地域測量,發(fā)現(xiàn)風速比近郊還要增加30%~50%,因此該縣年平均風速為4~5m/s,年有效風速為4 000~5 000h,屬于風力資源較佳區(qū)。

        2012年1月11日海安縣氣象站提供的風速資料:2009年1—12月月平均風速分別為2.4,2.8,2.8,2.6,2.1,2.3,2.4,3.0,2.3,1.6,3.0,2.4m/s;年平均風速為2.5m/s;年內(nèi)瞬時最大風速為22.0m/s。2010年1—12月月平均風速分別為2.5,2.7,3.4,2.7,2.4,2.1,1.9,1.8,2.2,2.2,1.7,2.8m/s;年平均風速為2.4m/s;年內(nèi)瞬時最大風速為15.6m/s。2011年1—12月月平均風速分別為2.1,2.1,2.3,2.7,2.4,2.4,1.9,2.1,2.3,1.9,2.1,2.1m/s;年平均風速為2.2m/s;年內(nèi)瞬時最大風速為20.3m/s。

        豐富的風力資源可以作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的動力,海安地區(qū)已有數(shù)百年的風車戽水歷史,特別是解放后我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)迅速發(fā)展,用戽水灌溉的風車也越來越多,鄉(xiāng)村沿河兩岸簇立的風車隨風旋轉(zhuǎn),清澈的河水從河里被木制槽筒內(nèi)上下翻轉(zhuǎn)的木板戽上岸來,白花花的水順著渠道流入稻田,那種令人難忘的田園風光,成為該縣一道亮麗的風景。據(jù)說,這種古老的風車在海安從明朝一直沿用到1979年。不過限于當時的技術(shù)水平,這些老式風車存在許多缺陷,因此逐步被電力灌溉所替代,到了1979年該縣已經(jīng)沒有提水風車了。

        據(jù)統(tǒng)計,1963年海安縣擁有風車7 208臺,擔負著全縣一半以上18 667公頃(1hm2=15畝)稻田的灌溉任務,每年可節(jié)省用電約980萬kWh,在當時的經(jīng)濟環(huán)境下發(fā)揮了很大作用。根據(jù)當時的物質(zhì)條件和科技水平,戽水的風車全部是手工制作。風車的葉輪一般由6~8片葉片組成,葉輪直徑約為10m,下端離地不到1m。葉輪采用木頭做支架,一旦風向發(fā)生變化,只要移動木頭支架就可以使葉輪的迎風面面對來風。風輪葉片采用棉布,用毛竹支撐葉片,葉片可在毛竹上滑動,當風速變化時通過移動棉布,改變?nèi)~片的受風面積,使轉(zhuǎn)速保持在合理范圍內(nèi),避免風車受損。

        1982年6月6—16日,在海安縣角斜農(nóng)機站,對這種風車的效率進行了實際測量。當時選用2臺尺寸一樣(葉輪直徑為2m),安裝高度一樣(葉輪下端離地為5m),兩臺相距50m以上。其中一臺是傳統(tǒng)布質(zhì)風車,葉片8片,另一臺是現(xiàn)代風力機,葉片亦為8片。它們各自拖帶1臺同型號同規(guī)格的單相交流發(fā)電機,供給同樣大小的負荷(電燈),用單相電能表記錄240h所用電能,風車的效率為20%~25%。

        2 風力提水技術(shù)的改進

        水泵的啟動轉(zhuǎn)矩大,用于提水的風力機必須具有較大的風能利用系數(shù)和較大的轉(zhuǎn)矩,以適應其特點,因此風力機必須采用多葉片組成的葉輪,一般取12~14片,采用現(xiàn)代技術(shù)制造的這種風力機,風能的利用效率可以達到70%左右。

        采用風力機提水,當水稻生長急需要水時,有可能缺少能啟動風車運轉(zhuǎn)的風。為了不延誤農(nóng)時,過去的做法是用人力或畜力轉(zhuǎn)動戽水水車進行灌溉。不過這種技術(shù)已經(jīng)不適合當前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要。為了減少風力的波動性對發(fā)電量的影響,現(xiàn)代風電機組特別是離網(wǎng)型風電機組,可以采用蓄電池組對機組的發(fā)電進行儲存,但是風力機提水如果采用這種方法,除了增加蓄電池組外還必須增加發(fā)電設(shè)備和電動機等,技術(shù)復雜,制造成本高,維護困難,不適合農(nóng)村使用,也違背了風力機提水為了提高效率減少投資直接利用風能的原則。

        在實際使用中,只要風力提水站附近有市電可用,采用電動機做后備的動力源將是風力提水最好的補充辦法。如果沒有這樣的條件,也可以采用柴油機作為備用動力源。這種互為補充的技術(shù)容易掌握,設(shè)備投資不多,農(nóng)村容易接受。在實際運行中,當風力足夠大時由風力機單獨帶動水泵提水;當風力較小時由柴油機與風力機共同帶動水泵提水;當風力太小風力機無法運行時由柴油機單獨帶動水泵提水。柴油機的啟動以及風力機的接合或分離,可由人工操作也可采用自動化技術(shù)進行控制,例如:選用磁粉離合器可以實現(xiàn)風力機與水泵、或柴油機與水泵、或風力機加柴油機與水泵接合(或分離)的柔性操作和軟啟動。選用風速傳感器可以感知風速大小和變化,通過執(zhí)行電路可以對機組的運行和切換進行自動控制。

        相關(guān)資料顯示,該縣平均每千瓦的電灌動力可以灌溉0.65公頃稻田,按每臺風力機灌溉7.4公頃稻田估算,要求風力機的功率相當于11.3kW,取12kW。按目前的風電設(shè)備市場價格計算,每1 kW風力機的設(shè)備投資約為5 000元,每臺造價約6萬元。1臺12kW的自動偏航模式的風力機配套1臺18.4kW(25馬力)自啟動柴油機組成一套互補式風力提水裝置,投資約7.6萬元,其中柴油機、水泵、磁粉離合器及其控制電路等約1.6萬元。

        每臺風車可以灌溉稻田面積為7.4公頃。根據(jù)海安縣農(nóng)機管理部門提供的資料,2010年海安縣實有水稻面積為37 000公頃,只需5 000臺這樣的風車即可滿足全縣灌溉需要。如果以每畝可以節(jié)省電能35kWh計算,每臺機組每年節(jié)電為3 885kWh,全縣每年可以節(jié)電1 943萬kWh。

        3 建議

        12kW的風力—柴油機聯(lián)合提水機組的投資成本為7.6萬元,如果全部要農(nóng)民一次性投入,負擔可能大了點。建議政府有關(guān)部門制訂相關(guān)的政策,在推廣風力提水技術(shù)的過程中適當減輕農(nóng)民負擔。一方面,按照國家對大型農(nóng)業(yè)機械的補貼和對新能源產(chǎn)品補貼的政策,對提水機組的建設(shè)進行補貼;另一方面,還可以根據(jù)風力提水機組運行的減排效果進行獎勵。1臺12kW的風力—柴油機聯(lián)合提水機組每年可以減少CO2排放3.3 t,從“碳交易”角度出發(fā),制訂相關(guān)標準和政策,對農(nóng)民給予一定的減碳補償。

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