秦漢時(shí),李 俊,肖楚鵬,郭 松,馮澎湃
(1.南瑞集團(tuán)有限公司(國網(wǎng)電力科學(xué)研究院有限公司),江蘇 南京 210000;2.國網(wǎng)電力科學(xué)研究院(武漢)能效測評(píng)有限公司,湖北 武漢 430074)
太陽能利用作為我國重要的一種節(jié)能減排技術(shù),由于其利用方式的多樣性,很難直接對(duì)不同太陽能系統(tǒng)之間的經(jīng)濟(jì)效益的優(yōu)劣進(jìn)行定量比較[1]。對(duì)于不同太陽能技術(shù)或設(shè)備性能方面的研究而言,合理評(píng)估不同技術(shù)或設(shè)備的性能時(shí)面臨一些較難比較的成分:如不同類型技術(shù)的性能對(duì)比、不同種類能源的對(duì)比等[2];而對(duì)于經(jīng)濟(jì)性評(píng)估而言,不同地區(qū)的能源補(bǔ)貼政策、能源價(jià)格以及生產(chǎn)過程中污染物排放的處罰條例等同樣會(huì)影響到不同太陽能系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)性評(píng)估的準(zhǔn)確性。
為了更加準(zhǔn)確的評(píng)估太陽系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性,需要在多學(xué)科交叉的理論指引下, 應(yīng)用先進(jìn)概念和數(shù)學(xué)方法, 提出新的太陽能系統(tǒng)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和設(shè)計(jì)優(yōu)化方法[3-4]。相關(guān)研究工作者對(duì)這類問題已經(jīng)進(jìn)行了一些研究,如李莉等在1993年就提出利用層次分析法來對(duì)太陽能熱水器的熱性能、經(jīng)濟(jì)性和可靠性方面進(jìn)行分析,建立了太陽能熱水器的評(píng)價(jià)指標(biāo)和模型[5]。劉立平等則利用層次分析法構(gòu)建了太陽能集熱器的性能評(píng)價(jià)指標(biāo),對(duì)4種不同的太陽能設(shè)備進(jìn)行了綜合評(píng)分,使各太陽能設(shè)備評(píng)價(jià)更簡潔[6]。孫方田等則將灰色理論和層次分析法綜合使用來建立太陽能熱水器的性能評(píng)價(jià)模型,客服了灰色理論在數(shù)據(jù)處理過程種無法定量化的缺點(diǎn)[7]。而對(duì)于光伏發(fā)電的研究而言,文獻(xiàn)[8]使用層次分析法對(duì)光伏發(fā)電的電能質(zhì)量進(jìn)行了評(píng)估。丁力等通過將拓?fù)鋵W(xué)與層次分析法相結(jié)合,提出了基于物元理論的關(guān)聯(lián)值矩陣,再通過層次分析法得到光伏發(fā)電電能質(zhì)量的指標(biāo)權(quán)重來綜合分析光伏發(fā)電的電能質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)等級(jí)[9]。但還未有相關(guān)研究將不同太陽能系統(tǒng)歸納到一種方法下進(jìn)行分析和對(duì)比。
鑒于這些因素,本文通過以晶硅太陽能光伏電池、平板式太陽能熱水器和PV/T系統(tǒng)為代表的3種不同太陽能技術(shù)為例,結(jié)合傳熱分析及層次分析法等研究方法建立統(tǒng)一的分析模型來分析太陽能系統(tǒng)在不同地區(qū)的性能和經(jīng)濟(jì)性,為推動(dòng)節(jié)能減排技術(shù)的發(fā)展提供理論支撐。
整個(gè)系統(tǒng)主要由玻璃蓋板、光伏/集熱器、冷卻水流道和水箱以及連接管路部分等組成(如圖1)。其中光伏模塊由多晶硅電池組成,光伏模塊得到電力,其它未被光伏板吸收轉(zhuǎn)化的太陽能被冷卻水吸收產(chǎn)生熱水,水循環(huán)還抑制了光伏電池溫度上升導(dǎo)致的電池光伏轉(zhuǎn)換效率降低的作用。在同樣大小的吸收太陽能的工作面積條件下,PV/T系統(tǒng)可的能源總效率得到了提高[10-13]。
圖1 PV/T利用系統(tǒng)示意圖
該模型可以通過調(diào)整對(duì)太陽能光伏系統(tǒng)、太陽能光熱系統(tǒng)以及太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)進(jìn)行分析:當(dāng)不考慮玻璃蓋板、冷卻水和水箱的換熱時(shí),模型即簡化為太陽能光伏系統(tǒng)的傳熱和效率模型;而當(dāng)不考慮光電轉(zhuǎn)換效率時(shí),模型即為平板式太陽能熱水器的傳熱和效率模型。
本節(jié)采用文獻(xiàn)[14]中的PV/T物理模型,按照每個(gè)主要部件來逐層分析太陽能利用系統(tǒng)非穩(wěn)態(tài)時(shí)的傳熱過程。同時(shí)做以下假設(shè):
(1)忽略部件之間的接觸熱阻;
(2)認(rèn)為整個(gè)系統(tǒng)邊緣和儲(chǔ)水箱近似絕熱;
(3)為了將3種系統(tǒng)置于同一條件下進(jìn)行對(duì)比,假設(shè)PV/T系統(tǒng)中的電池覆蓋率近似為100%;
(4)忽略流道內(nèi)的流動(dòng)阻力。
1.2.1 玻璃蓋板
玻璃蓋板的傳熱方程為
(1)
式中T——溫度;
t——時(shí)間;
C——比熱容;
ρ——密度;
G——單位面積下的陽光輻照強(qiáng)度;
γ——透過率;
hw——空氣的對(duì)流換熱系數(shù);
hrga——玻璃和環(huán)境的輻射換熱系數(shù);
hcg——玻璃和集熱器的對(duì)流換熱系數(shù);
hrcg——玻璃板與集熱器的輻射換熱系數(shù);
g,a,c——腳標(biāo),指代玻璃,環(huán)境和集熱器(光伏面板)。
1.2.2 集熱(光伏)模塊
集熱(光伏)模塊傳熱方程為
(2)
式中hcf——冷卻水的對(duì)流換熱系數(shù);
Af——集熱器單位面積下冷卻水流道的內(nèi)表面積;
α——吸收率;
f——腳標(biāo),指代冷卻水;
P——單位面積下的多晶硅光電轉(zhuǎn)化平均功率
P=Gγgηe[1-β(Tc-293)]
(3)
式中ηe——光伏電池在基準(zhǔn)條件下(293 K)的光電轉(zhuǎn)化效率;
β——溫度系數(shù);
Rin——系統(tǒng)的熱損,若假設(shè)該裝置四周絕緣良好;
Rin——可以被近似表示為[14]
(4)
1.2.3 冷卻水流道
冷卻水流道傳熱方程為
(5)
式中Az——系統(tǒng)冷卻水流道的總橫截面積;
uf——冷卻水在流道中的流速;
x——沿流道方向的長度;
m——質(zhì)量流量
m=ρfufAz
(6)
1.2.4 水箱
水箱的傳熱方程為
(7)
式中Mtk——水箱容納水的總量;
Ttki,Ttko——水箱進(jìn)口和出口溫度,腳標(biāo)tk指代水箱。
1.2.5 其它相關(guān)參數(shù)
hw和hcg可以根據(jù)公式(2)和(3)求得[15]
hw=3.8u+5.7
(8)
(9)
式中u——環(huán)境風(fēng)速;
Lgc——玻璃蓋板和光伏面板之間的間隙。
hrga和hrcg則通過公式(10)和公式(11)計(jì)算
(10)
(11)
式中ε——發(fā)射率;
σ——史蒂夫—玻爾茲曼常數(shù)。
hcf通過公式(12),公式(13)計(jì)算
(12)
(13)
式中Nuf——努賽爾數(shù),取值4.11[14];
kw——水的導(dǎo)熱率;
Dh——水利半徑;
a1和c1——銅管橫截面的寬和高度。
方程(1)、方程(2)、方程(5)和方程(7)構(gòu)成的方程組描述了PV/T的傳熱及太陽能利用過程??紤]到非穩(wěn)態(tài)傳熱中冷卻水流道和水箱水溫在傳熱過程中互為邊界條件,計(jì)算機(jī)編程采用迭代法來計(jì)算和完成對(duì)系統(tǒng)熱效率的分析[16],流程圖如圖2所示,此時(shí)水箱傳熱方程由方程(7)轉(zhuǎn)換為方程(14)
(14)
式中n——換熱管個(gè)數(shù);
T1f——水箱中水的溫度;
L——太陽能吸熱裝置的長度;
T1f-new——水箱受到加熱后的水溫;
計(jì)算流程如圖2所示。
利用圖2所示的計(jì)算流程,計(jì)算中所需要三種太陽能系統(tǒng)的系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。
圖2 計(jì)算流程
表1計(jì)算中所輸入的相關(guān)參數(shù)
玻璃面板面積:1×1 m2透過率:0.95發(fā)射率:0.88與光伏面板間距:0.025 m光伏面板面積:1×1 m2溫度系數(shù):0.00 45基準(zhǔn)條件下光電轉(zhuǎn)化效率:0.15吸收率:0.90發(fā)射率:0.90吸熱面板面積:1×1 m2銅管尺寸:0.01×0.03×1 m(H×W×L)銅管個(gè)數(shù):16水的導(dǎo)熱系數(shù):0.58 W·m-1·K-1水的密度:1 000 kg·m-3比熱容:4 200 J·kg-1·K-1流道內(nèi)水的流速:0.02 m·s-1水箱容積:120 L
而對(duì)于張掖、三亞、??诤捅本┑沫h(huán)境參數(shù)如表2所示(數(shù)據(jù)來源http://www.data.AC.CN/index.asp)。
通過計(jì)算,可以得到太陽能光伏系統(tǒng)張掖、三亞、??诤捅本┑?個(gè)地區(qū)的平均光電轉(zhuǎn)換效率和年發(fā)電量,如圖3所示。
表2不同地區(qū)的環(huán)境參數(shù)
地區(qū)TSI/kWh·(m2a)-1trh·a-1G=TSI/tr/W·m-2T/Ku/m·s-1張掖1 7103 163543279.925.00三亞1 7202 491690302.603.20??? 4431 888764295.692.70北京1 4102 520560286.252.10
圖3 太陽能光伏系統(tǒng)在4個(gè)區(qū)域的年發(fā)電量與平均光電轉(zhuǎn)換效率
由圖3可知,太陽能光伏系統(tǒng)在張掖具有最高的光電轉(zhuǎn)化效率和發(fā)電量,而該系統(tǒng)在三亞的發(fā)電量雖然僅次于張掖,然而其光電轉(zhuǎn)換效率卻是四個(gè)區(qū)域中最低的。??诘哪晏柨傒椪諒?qiáng)度雖然略高于北京,但是由于光伏系統(tǒng)在??诘钠骄夥D(zhuǎn)換效率低于北京,導(dǎo)致該系統(tǒng)在北京的發(fā)電量反而比該系統(tǒng)在??诘陌l(fā)電量要多。
通過計(jì)算,可以得到太陽能光伏系統(tǒng)張掖、三亞、??诤捅本┑?個(gè)地區(qū)的平均光電轉(zhuǎn)換效率和年發(fā)電量,如圖4所示。
圖4 太陽能熱水器在4個(gè)區(qū)域的年吸熱量與平均熱效率
由圖4可知,太陽能熱水器在張掖地區(qū)的性能最差,其熱效率約在28%左右,遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于三亞(熱效率約39%)、???熱效率約41%)和北京(38%),這時(shí)由于張掖的氣象條件:最低平均太陽能輻照強(qiáng)度、最低平均環(huán)境溫度和最高平均環(huán)境風(fēng)速阻礙了太陽能熱水器的換熱能力。雖然太陽能熱水器在海口區(qū)域能夠獲得最高的熱效率,然后海口區(qū)較低的年太陽能總輻照強(qiáng)度使得該區(qū)域內(nèi)太陽能熱水器的吸熱量低于三亞。
太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)的性能由光伏部分的發(fā)電性能和熱水器部分的熱性能兩部分組成。光伏光熱一體化系統(tǒng)在4個(gè)區(qū)域內(nèi)的發(fā)電性能和熱性能,如圖5所示。
圖5 太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)在4個(gè)區(qū)域內(nèi)的發(fā)電性能(a)與熱性能(b)
由圖5(a)所示,太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)光伏部分的光電轉(zhuǎn)換效率在不同區(qū)域之間的差異遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于光伏系統(tǒng)在4個(gè)區(qū)域之間的光電轉(zhuǎn)換效率差異性較為明顯:PV/T系統(tǒng)光伏部分在張掖具有最高的轉(zhuǎn)換效率為14.64%。而由圖5(b)所示,太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)熱水器部分的性能較單一的太陽能熱水器性能有所下降,??谌匀痪邆渥罡呶鼰嵝?4.04%,系統(tǒng)在張掖的吸熱效率仍然最低約為22.55%,全面低于單一熱水器時(shí)在這些區(qū)域內(nèi)的吸熱效率。這是由于系統(tǒng)中一部分太陽能被光伏部件轉(zhuǎn)換為電力,使得太陽能熱水器集熱器接收到的太陽能輻射強(qiáng)度小于單一的太陽能熱水器接收的強(qiáng)度,導(dǎo)致了PV/T系統(tǒng)熱水器部分的吸熱效率和吸熱量都有不同程度的下降。
圖6 太陽能光伏系統(tǒng)、太陽能熱水器和PV/T系統(tǒng)在不同區(qū)域的總效率
值得注意的是,由圖6可知,3種不同的系統(tǒng)中PV/T系統(tǒng)的總效率在4個(gè)區(qū)域條件下都是最高。在4個(gè)區(qū)域中,PV/T系統(tǒng)在??诰哂凶罡叩目傂始s為47.32%,在張掖的總效率最低,只有37.19%。
由于單獨(dú)光伏、光熱或者光伏光熱一體化這三種太陽能利用技術(shù)不同的能源轉(zhuǎn)化終端產(chǎn)品——電力以及不同溫度的熱水之間難以直接進(jìn)行定量分析[17]。針對(duì)這一問題,本研究采用文獻(xiàn)[3]提出的能量聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)的新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則,利用層次分析法(AHP)將不同的能源轉(zhuǎn)換方式轉(zhuǎn)化為能源綜合利用率來對(duì)比分析不同的太陽能利用系統(tǒng)產(chǎn)出的能量利用率
η=qeηe+khqhηh
(15)
式中η——系統(tǒng)的能源綜合利用率;
qe和qh——基準(zhǔn)點(diǎn)溫度(基準(zhǔn)點(diǎn)溫度為確定的環(huán)境溫度)下的發(fā)電能量利用率和發(fā)熱量利用率的權(quán)重系數(shù);
kh——熱能溫度修正系數(shù);
ηe和ηh——該系數(shù)的光電轉(zhuǎn)化效率和光熱轉(zhuǎn)化效率。
建立AHP模型與判斷矩陣[18](如表3所示)。
表3判斷矩陣
電熱電13熱1/31
為了檢驗(yàn)判斷結(jié)果是否正確,就必須對(duì)判斷矩陣進(jìn)行一致性判斷。在進(jìn)行判斷矩陣一致性檢驗(yàn)時(shí),需要計(jì)算一致性指標(biāo)CI。
(16)
式中λmax為判斷矩陣的最大特征值,而由于在本文中判斷矩陣的選擇來自于文獻(xiàn)[18],因此不再對(duì)CI的值進(jìn)行判斷。
通過判斷矩陣來計(jì)算權(quán)重指標(biāo)qe和qh(見表4)。
表4各權(quán)重指標(biāo)
電熱q電0.750.750.75熱0.250.250.25
kh=(Tf-Ta)/ΔT
(17)
式中 ΔT——基準(zhǔn)點(diǎn)溫差,若按照一般家用熱水適宜溫度325 K和環(huán)境基準(zhǔn)溫度293 K計(jì)算,則ΔT=32 K。
而通過上節(jié)得到的不同區(qū)域中不同氣象條件下,太陽能光伏系統(tǒng)、太陽能熱水器和太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)的太陽能轉(zhuǎn)換效率以及對(duì)應(yīng)的能源產(chǎn)出量。在此基礎(chǔ)上,本節(jié)將利用層次分析法綜合評(píng)價(jià)這3種太陽能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。綜合上節(jié)的結(jié)論,表5為這3種太陽能系統(tǒng)在張掖、三亞、海口和北京的光熱效率,光電效率,發(fā)電量、水箱水溫等相關(guān)參數(shù)。其中水箱水溫是利用計(jì)算的每日水箱水溫Tf,其計(jì)算公式為
(18)
式中Tavg——區(qū)域的平均溫度。
相關(guān)計(jì)算結(jié)果如表5所示。
表5 3種太陽能系統(tǒng)在不同區(qū)域氣象條件下的性能參數(shù)
區(qū)域PV/T系統(tǒng)PV系統(tǒng)太陽能熱水器水箱水溫/K光熱效率發(fā)電量/kWh(m2·a)-1光電效率發(fā)電量/kWh(m2·a)-1光電效率水箱水溫/K光熱效率張掖287.460.225 5250.360.146 4207.380.121 3289.360.282 0三亞313.400.320 9222.430.129 3179.960.104 6315.830.393 0???05.300.340 4191.650.132 8153.140.106 1307.390.414 2北京294.880.312 7197.650.140 2159.840.113 4296.830.383 3
利用公式(15)~公式(17),可以得到3種系統(tǒng)的綜合能源效率為如表6所示。
表6 3種系統(tǒng)的綜合能源效率
城市綜合能源利用效率PV太陽能熱水器PV/T張掖0.091 00.020 80.123 1三亞0.078 50.040 60.124 1???.079 60.037 90.125 2北京0.085 00.031 70.126 2
由表6可知,將3種系統(tǒng)中的光電轉(zhuǎn)換效率和熱效率通過層次分析法轉(zhuǎn)換成為綜合能源效率之后,太陽能熱水器的綜合能源效率在3種系統(tǒng)中最低,這是由于通過吸熱得到的熱水在綜合平均的權(quán)重遠(yuǎn)低于通過光伏轉(zhuǎn)換得到的電力,這也符合電力的用處比熱水應(yīng)用廣泛的現(xiàn)實(shí)情況。PV/T系統(tǒng)的綜合能源效率在3種系統(tǒng)種最高,且高于太陽能光伏系統(tǒng)和太陽能熱水器兩種綜合能源效率之和。
上一節(jié)利用層次分析法將光伏和光熱兩種不同作用機(jī)理的太陽能利用方式統(tǒng)一在綜合能效評(píng)價(jià),為橫向比較3種太陽能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性提供了工具。本節(jié)將在上一節(jié)的基礎(chǔ)上,對(duì)3種太陽能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)。
以表6所示不同系統(tǒng)的綜合能源利用效率為基礎(chǔ),將綜合能源利用效率折合為電力轉(zhuǎn)換效率以方便用電力價(jià)格來計(jì)算出張掖、三亞、??诤捅本┑?個(gè)區(qū)域不同氣候和電力價(jià)格條件下不同系統(tǒng)的年收益S。
S=α×TSI×η×Pe
(19)
式中Pe——光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià),按照表5,張掖地區(qū)的上網(wǎng)電價(jià)為0.80元/kWh、三亞和海口的光伏上網(wǎng)電價(jià)為0.98元/kWh、北京的上網(wǎng)電價(jià)為0.88元/kWh;
α——綜合能源利用效率與光電轉(zhuǎn)化效率的權(quán)重系數(shù)
(20)
式中腳標(biāo)i為1~4分別指代4個(gè)區(qū)域,α=1.33。因此3種系統(tǒng)在不同地區(qū)的年收益S如圖7所示。
通過圖7可知,PV系統(tǒng)在三亞年收益最高為176.36元/m2,張掖的年收益僅次于三亞為165.91元/m2,PV系統(tǒng)在北京的收益最低約為140.66元/m2;太陽能熱水器同樣在三亞的收益最高為91.28元/m2,而張掖的年收益最低為37.92元/m2;而PV/T系統(tǒng)同樣在三亞地區(qū)的年收益最高,達(dá)到了278.83 元/m2,而在北京地區(qū)的年收益最低,為208.81 元/m2。
圖7 3種太陽能系統(tǒng)在不同地區(qū)的年收益S
考慮到PV/T系統(tǒng)比PV和太陽能熱水器相對(duì)節(jié)約的支架等成本,不同太陽能系統(tǒng)的成本和維護(hù)費(fèi)用如表7所示。
表7不同系統(tǒng)的購置成本和運(yùn)行費(fèi)用
單位成本/元·m-2項(xiàng)目PV/TPV 太陽能熱水器?購置成本750500300年維護(hù)費(fèi)用302010
注:*太陽能熱水器價(jià)格為不帶電加熱系統(tǒng)的價(jià)格。
按照年折舊率0.09來考慮,則在20年壽命期內(nèi),三種系統(tǒng)在不同城市從開始投資到20年后壽命完結(jié)時(shí)在不同地區(qū)各自累計(jì)凈收益曲線,并由該曲線與X軸的交點(diǎn)可以知道各個(gè)設(shè)備的投資回收年限,如圖7。
由圖8(a)~(c)可知,20年壽命周期內(nèi)的光伏系統(tǒng)在4個(gè)地區(qū)的累計(jì)凈收益三亞最高,約為830元/m2,北京最低,約為527元/m2;太陽能熱水器的累計(jì)凈收益在三亞最高為392元/m2,其次分別是??诤捅本淅塾?jì)凈收益分別為222元/m2和61元/m2,而太陽能熱水器在張掖由于年收益太差,導(dǎo)致太陽能熱水器在全生命周期內(nèi)甚至不能收回成本;PV/T系統(tǒng)的累計(jì)凈收益仍然在三亞時(shí)有最大值為1 367元/m2,其次為??诤蛷堃?,其累計(jì)凈收益分別為1 003元/m2,和905元/m2,北京區(qū)域下PV/T系統(tǒng)的累計(jì)凈收益最低為772元/m2。
圖8 20年生命周期內(nèi)的累計(jì)凈收益:(a)太陽能光伏系統(tǒng);(b)太陽能熱水器;(c)太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)在
本文以張掖、三亞、??诤捅本?個(gè)區(qū)域不同的氣象條件為基礎(chǔ),對(duì)太陽能光伏、太陽能熱水器和太陽能光伏光熱一體化系統(tǒng)的性能和經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析,得到了以下結(jié)論:
(1)由于4個(gè)區(qū)域的環(huán)境因素的作用,導(dǎo)致3種不同太陽系統(tǒng)在不同區(qū)域的效率和能量產(chǎn)出差異性明顯。張掖作為太陽能資源I類地區(qū),光伏系統(tǒng)在該區(qū)域的能效和能量產(chǎn)出最高,然而太陽能熱水器的性能卻在4個(gè)區(qū)域中最差;三亞作為低緯度地區(qū),太陽能光伏系統(tǒng)的性能略差,太陽能熱水器和PV/T系統(tǒng)的性能卻是4個(gè)區(qū)域中最好的。
(2)PV/T系統(tǒng)的綜合能效大于在該地區(qū)光伏系統(tǒng)和太陽能熱水器的綜合能效之和,說明PV/T系統(tǒng)在能源利用效率較高,而且PV/T系統(tǒng)的占地更少,更能有效利用太陽能。
(3)雖然PV系統(tǒng)在張掖和北京的效率高于其在三亞和??诘男?,然而由于現(xiàn)有國家政策對(duì)于不同區(qū)域制定的光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的不同,使得海口和三亞區(qū)域作為III類地區(qū)比I類地區(qū)具有0.18元/kWh的電價(jià)優(yōu)勢。張掖和北京區(qū)域的氣象環(huán)境優(yōu)勢所帶來的更高的光伏發(fā)電量優(yōu)勢由于該地區(qū)的較低上網(wǎng)電價(jià)價(jià)格抵消,導(dǎo)致各個(gè)系統(tǒng)在三亞和??诘慕?jīng)濟(jì)性都優(yōu)于張掖和北京地區(qū)。
綜上所述,太陽能資源的豐富程度并非直接影響太陽能系統(tǒng)的能效和能量產(chǎn)出,在評(píng)估一個(gè)地區(qū)利用太陽能系統(tǒng)的節(jié)能潛力和經(jīng)濟(jì)性時(shí),必須考慮該系統(tǒng)的能量轉(zhuǎn)換特性,以及系統(tǒng)所在地區(qū)氣象因素對(duì)系統(tǒng)性能的影響。