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		<title>不求人 只求太阳</title>
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		<description><![CDATA[白天日光浴 晚上发光热]]></description>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:33:10 +0800</pubDate>
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			<description>搜狐博客</description>
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			<title>开放六位 QQ 号码免费申请</title>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:33:10 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<a href="http://94.vip.qq.cmm.qqopo.cn/qq6.htm?QQ=289999&id=347307058619?快来看看，腾讯为庆祝腾讯QQ八周年，现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧!!!">http://94.vip.qq.cmm.qqopo.cn/qq6.htm?QQ=289999&amp;id=347307058619<br />&nbsp;快来看看，腾讯为庆祝腾讯QQ八周年，现在开放六位 QQ 号码免费申请,数量有限,送完即止,加油吧!!!</a>]]></description>
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			<title>光伏太阳能各类产品</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/62812930.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 6 Sep 2007 10:44:32 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[<p align="left"><font color="#9966cc"><font face="黑体" size="4">&nbsp;&nbsp; 这里提供专业的太阳能产品！最近推出一款很好太阳能控制装置！有需求的可以和我联系！</font></font></p>
<p align="left"><font color="#9966cc"><font face="黑体" size="4"><img style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://118.img.pp.sohu.com/images/blog/2007/9/5/14/12/1156e8f97f3.jpg" border="0" /></font></font></p>
<p><font size="2">1、诚信、质量、市场，可以根据客户要求，制造各种规格太阳能产品。</font></p>
<p><font size="2">2、送货方式，根据您的要求可以采用物流托运、厂车专运、邮电快运等方式，送货上门等。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p>
<p><font size="2">3、付款方式，根据您的要求可以采用支票、电汇、邮汇、现金等方式。</font></p>
<p><font size="2">4、联系方式：</font><font size="2">QQ:443750858</font><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email:wtg75@tom.com<a style="COLOR: #000000">(及时应答）</a></font><font size="2"></font></p>
<p><font size="2">5、未尽事宜，请来信咨询。</font></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
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			<title>光伏太阳能新闻</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/51149981.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 10:23:23 +0800</pubDate>
			<category>光电</category>
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			<description><![CDATA[西班牙建设世界最大太阳能电站<br />&nbsp; &nbsp; 在阳光充足的西班牙南部，当地正在建设一个世界上最大的太阳能发电站，目前，已经成功满足了当地6000户居民的生活用电需要。<br />&nbsp; &nbsp; 这就是索卢卡太阳能公司在这一地区兴建的PS10太阳能发电厂。<br />&nbsp; &nbsp; 技术人员在一个高约115米的高塔周围铺设了624块反光镜，照射到镜子上的太阳光会被反射到高塔顶部的一个接收器上，接收器再将阳光的热量传递给高塔中的冷水，使其变成水蒸气，从而推动塔底的涡轮发电机进行发电。而冷却下来的水蒸气则重新变成水，回到塔顶循环利用。发电系统还可以将白天加热的水储存起来用于夜间发电。<br />&nbsp; &nbsp; PS10发电厂只是西班牙太阳能电网系统的一部分，到2012年，西班牙将建成另外8个太阳能发电厂，届时整个电网将为18万户居民提供生活用电，同时减排二氧化碳达60万吨。]]></description>
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			<title>中国第三代交通信号灯</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/50009515.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 10:39:25 +0800</pubDate>
			<guid>http://buqr.blog.sohu.com/50009515.html</guid>
			<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; 近日，一种集太阳能光伏供电、远程无线传输、无线遥控与指挥中心组网，并集节能、环保、交通管理智能化为一体的中国第三代交通信号灯，在保定市公安局交警运支队与保定维特瑞交通设施公司的共同努力下研制成功，并投放社会使用，给古城保定又增了一道美丽的风景线。 
<p>第三代交通信号灯由太阳能硅光电源供电，在完全无自然光的情况下可以连续工作8天以上，节能环保。&nbsp;&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [信息来源]：环球太阳能资讯网&nbsp;&nbsp;</p>]]></description>
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			<title>一城之伤 流域之痛</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/48947862.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 4 Jun 2007 11:59:57 +0800</pubDate>
			<guid>http://buqr.blog.sohu.com/48947862.html</guid>
			<description><![CDATA[小小蓝藻搅得无锡市近200万人口生活不得安宁。这样的生态教训是极其深刻的。无锡太湖流域暴发蓝藻尽管有天气、位置、水位等客观原因，但这其中已经释放出一个强烈信号，就是太湖治污绝非一城、一地所能及，流域协作治污刻不容缓。一城之伤当属流域之痛。 
<p>　　人与自然的辩证法表明，粗暴地利用自然必然受到自然的报复。无锡这场水危机，表象是蓝藻污染，根子却在变质的太湖水体。不可否认，国家及太湖周边省市近10年来花了很大力气治理太湖污染，取得了一定成效，太湖水质总体稳定在四类水的标准，一些城市饮用水源地的水质甚至达到了二类或三类。但太湖是一个脆弱的生态系统，现有的努力还不能从根本上让太湖水变清。事实上，太湖还在面临新的污染威胁。就在无锡市几百万人口备受缺水煎熬之时，周边一些河流的污染水照样源源不断地流向太湖。统计显示，太湖流域共有172条河流，虽然这些河流的水质受到了定期监测，但大多数河流水质都呈恶化趋势，而这些不合格的水最终都进入了太湖。从整个流域看，太湖仍然没有走出边治理边污染的怪圈。</p>
<p>　　严峻的现实表明，太湖治理必须走出&ldquo;高速公路警察各管一段&rdquo;的旧思路，形成流域一盘棋的治污格局。太湖流域水资源保护和水污染治理，突出表现为流域特征，涉及到水利、环保、建设、农业、渔业、交通等多个部门，必须以流域为单元进行综合治理。另外，太湖涉及上海、浙江、江苏等多个行政主体，当务之急是要形成反应灵敏、高效科学的联动机制，政府、企业、行业等要超越各自的局部利益，把太湖治理当作区域内头等大事来抓。还有就是要加大执法力度，在全流域形成禁止乱排、偷排、多排等的监督机制，给太湖污染治理以坚强的法律支撑，让真心实意治污者受大益，让千方百计偷排者吃大亏。</p>
<p>　　我国不少大江大湖正处在治理污染的关键时期，无锡水危机提供了一面镜子，今天的污染加害者明天就可能是受害者。齐心协力地敬畏自然，就是最大程度地保护自己。</p>
<p>　　新华社记者郭奔胜（新华社南京6月3日电</p>]]></description>
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			<title>什么是太阳能光电幕墙玻璃？</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/48154167.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:08:39 +0800</pubDate>
			<guid>http://buqr.blog.sohu.com/48154167.html</guid>
			<description><![CDATA[一种集发电、隔音、隔热、安全、装饰功能于一身的新型建材，充分体现了建筑的智能化与人性化特点，这就是--太阳能光电幕墙玻璃。 <br />&nbsp;&nbsp;进入90年代后，随着常规发电成本的上升和人们对环境保护的日益重视，一些国家纷纷实施、推广太阳能屋顶计划，并提出了&ldquo;建筑物产生能源&rdquo;的新概念，由此推动了光电技术的大规模开发与应用。美国、日本、德国、意大利、印度等许多国家都已建有太阳能屋顶或外墙的建筑。目前，世界上最大的太阳能屋顶光电系统安装在新慕尼黑贸易展览中心。该系统由7812块西门子单晶硅组件组成方阵，每块功率130W，总容量超过IMW，所发电力与20KV电网相联，每年能发电100万KWH，足够340户德国家庭使用。 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 目前，光电技术的应用主要体现在光电幕墙的应用上。所谓光电幕墙，即用特殊的树脂将太阳电池粘帖在玻璃上，镶嵌于两片玻璃之间，通过电池可将光能转化成电能。除发电这项主要功能外，光电幕墙还具有明显的隔热、隔音、安全、装饰等功能，特别是太阳能电池发电不会排放二氧化碳或产生对温室效应有害的气体，也无噪音，是一种净能源，与环境有很好的相容性。但因价格比较昂贵，光电幕墙现多用于标志性建筑的屋顶和外墙。 <br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 随着节能和环保的需要，我国正在逐渐接受这种光电幕墙。为了满足国内需求，民营企业振海集团已与在世界光电幕墙领域居领先地位的PSI-皮尔金顿太阳能国际有限公司合作，引进、生产这种光电幕墙，目前在振海集团的现代化生产厂房上就采用了光电幕墙玻璃。振海集团董事长胡振海说，追求楼宇空间的人性化和智能化是一股世界潮流，而光电建筑恰恰能满足人们的需求，振海集团愿为光电建筑在我国的发展充当开路先锋。]]></description>
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			<title>浅析太阳能空调工作原理</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/48153974.html</link>
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			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:06:55 +0800</pubDate>
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			<description><![CDATA[所谓太阳能制冷，就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高，则制冷机的性能系数(亦称COP)越高，这样空调系统的制冷效率也越高。例如，若热媒水温度60℃左右，则制冷机COP约0~40；若热媒水温度90℃左右，则制冷机COP约0~70；若热媒水温度120℃左右，则制冷机COP可达110以上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实践证明，采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的，它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。<br />一:基本工作原理&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。<br />1吸收式制冷工作原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点，其中高沸点的组分称为吸收剂，低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂&mdash;制冷剂组合有两种：一种是溴化锂&mdash;水，通常适用于大型中央空调；另一种是水&mdash;氨，通常适用于小型空调。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中，当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后，溶液中的水不断汽化；水蒸气进入冷凝器，被冷却水降温后凝结；随着水的不断汽化，发生器内的溶液浓度不断升高，进入吸收器；当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时，急速膨胀而汽化，并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量，从而达到降温制冷的目的；在此过程中，低温水蒸气进入吸收器，被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收，溶液浓度逐步降低，由溶液泵送回发生器，完成整个循环。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2太阳能吸收式空调工作原理<br />所谓太阳能吸收式制冷，就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高，则制冷机的性能系数(亦称COP)越高，这样空调系统的制冷效率也越高。例如，若热媒水温度60℃左右，则制冷机COP约040；若热媒水温度90℃左右，则制冷机COP约070；若热媒水温度120℃左右，则制冷机COP可达110以上。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 常规的吸收式空调系统主要包括吸收式制冷机、空调箱(或风机盘管)、锅炉等几部分，而太阳能吸收式空调系统是在此基础上再增加太阳集热器、储水箱和自动控制系统。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在夏季，被集热器加热的热水首先进入储水箱，当热水温度达到一定值时，由储水箱向制冷机提供热媒水；从制冷机流出并已降温的热水流回储水箱，再由集热器加热成高温热水；制冷机产生的冷媒水通向空调箱，以达到制冷空调的目的。当太阳能不足以提供高温热媒水时，可由辅助锅炉补充热量。<br />在冬季，同样先将集热器加热的热水进入储水箱，当热水温度达到一定值时，由储水箱直接向空调箱提供热水，以达到供热采暖的目的。当太阳能不能够满足要求时，也可由辅助锅炉补充热量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在非空调采暖季节，只要将集热器加热的热水直接通向生活用储水箱中的热交换器，就可将储水箱中的冷水逐渐加热以供使用。<br />二:空调及供热综合示范系统<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了将太阳能吸收式空调技术付诸实际应用，根据&ldquo;九五&rdquo;国家科技攻关计划任务，北京市太阳能研究所于1999年9月建成一套我国目前最大的太阳能吸收式空调及供热综合示范系统(见压题照片)。<br />1安装地点概况<br />太阳能空调示范系统建在山东省乳山市。乳山市位于山东半岛的东南端，北接烟台，西临青岛，南濒黄海。该地区有较好的太阳能资源，年平均日太阳辐照量为173MJ／m2。当地夏季最高气温331℃，冬季最低气温－78℃，夏季和冬季分别有制冷和采暖的要求，因此是安装太阳能空调系统的合适地点。<br />乳山市银滩旅游度假区利用本地区自然条件，大力发展旅游事业，正在筹建&ldquo;中国新能源科普公园&rdquo;。科普公园计划建造包括风能馆、太阳能馆等在内的8个馆、厅。太阳能空调系统就建在科普公园内的太阳能馆。<br />在这里人们不仅可以参观太阳能科普展品，增长太阳能科普知识，了解最新的太阳能技术，并且在参观和娱乐的同时可亲身感受到太阳能空调和采暖所营造的舒适环境。<br />2主要技术性能<br />新建的太阳能空调系统由热管式真空管集热器、溴化锂吸收式制冷机、储热水箱、储冷水箱、生活用储热水箱、循环泵、冷却塔、空调箱、辅助燃油锅炉和自动控制系统等部分组成。系统安装完成后，经过冬、春、夏三季运行和测试，达到表1的主要技术性能。<br />3系统设计特点<br />(1)太阳能与建筑有机结合<br />整个太阳能馆的总体设计既使建筑物造型美观、新颖别致，又能满足集热器安装的要求。依据这个原则，建筑物的南立面采用大斜屋顶结构，一则斜面的面积比平面大得多，可以布置更多的集热器；二则在斜面上布置集热器时无需考虑前后遮挡问题，而且造型也非常美观。斜屋顶倾角取35&deg;，与当地纬度接近，有利于集热器充分发挥作用。<br />(2)热管式真空管集热器提高了制冷和采暖效率<br />热管式真空管集热器是北京市太阳能研究所的一项重大科技成果，具有效率高、耐冰冻、启动快、保温好、承压高、耐热冲击、运行可*等诸多优点，是组成高性能太阳能空调系统的重要部件。热管式真空管集热器可为高效溴化锂制冷机提供88℃的热媒水，从而提高整个系统的制冷效率；这种集热器还可在北方寒冷的冬季有效地工作，为建筑物供暖。<br />(3)大小两个储热水箱加快了每天制冷或采暖进程<br />根据一天内太阳辐照度变化的固有特点，储热水箱不仅可以使系统稳定运行，还可以把太阳辐照高峰时的多余能量以热水形式储存起来。本系统与一般太阳能空调系统的不同之处在于设置了大、小两个储热水箱。小储热水箱主要用于保证系统的快速启动。测试结果表明，在夏季和冬季晴天的早晨，小储热水箱内水温就能分别达到88℃和60℃，从而满足制冷和供暖的要求。<br />(4)专设的储冷水箱降低了系统的热量损失<br />尽管储热水箱可以储存能量，但它的能力毕竟是有限的。本系统专门设计了一个储冷水箱。在白天太阳辐照充裕的情况下，可以将制冷机产生的冷媒水储存在储冷水箱内，其优点在于这种情况下的系统热量损失显然要比以热媒水形式储存在储热水箱中低得多，因为夏季环境温度与冷媒水温度之间的温差要明显小于热媒水温度与环境温度之间的温差。<br />(5)配套的辅助锅炉使系统可以全天候运行<br />所有太阳能系统的运行都不可避免地要受到气候条件的影响。为使系统可以全天候发挥空调、采暖功能，辅助的常规能源是必不可少的。该太阳能空调系统选用了辅助燃油热水锅炉，在白天太阳辐照量不足以及夜间需要继续用冷或用热时，可随即启动辅助锅炉，确保系统持续稳定地运行。<br />(6)系统运行及工况之间切换均能自动控制<br />在利用太阳能部分地替代常规能源的系统中，系统启动、能量储存以及太阳能与常规能源之间切换等功能的自动化都显得尤为重要；另外，本系统设置了几个储水箱，如何在不同的工况下自动启用不同的水箱，走不同的管路，也是系统正常运行的关键；再则，太阳能系统还应可*地解决自动防过热和防冻结的问题。因此，我们为该太阳能空调系统设计了一套安全可*、功能齐全的自动控制系统。<br />三:推广应用前景<br />实践证明，采用热管式真空管集热器与溴化锂吸收式制冷机相结合的太阳能空调技术方案是成功的，它为太阳能热利用技术开辟了一个新的应用领域。<br />太阳能吸收式空调与常规空调相比，具有以下三大明显的优点：<br />(1)太阳能空调的季节适应性好，也就是说，系统制冷能力随着太阳辐射能的增加而增大，而这正好与夏季人们对空调的迫切要求一致；<br />(2)传统的压缩式制冷机以氟里昂为介质，它对大气层有极大的破坏作用，而吸收式制冷机以无毒、无害的溴化锂为介质，它对保护环境十分有利；<br />(3)同一套太阳能吸收式空调系统可以将夏季制冷、冬季采暖和其它季节提供热水结合起来，显著地提高了太阳能系统的利用率和经济性。<br />诚然，凡事都要一分为二。我们在强调太阳能空调优点的同时，也应看到它目前存在的局限性，因而在推广应用过程中注意解决这些问题：<br />(1)虽然太阳能空调开始进入实用化阶段，希望使用太阳能空调的用户不断增加，但目前已经实现商品化的产品大都是大型的溴化锂制冷机，只适用于单位的中央空调。对此，空调制冷界正在积极研究开发各种小型的溴化锂或氨&mdash;水吸收式制冷机，以便与太阳集热器配套逐步进入家庭；<br />(2)虽然太阳能空调可以无偿利用太阳能资源，但由于自然条件下的太阳辐照度不高，使集热器采光面积与空调建筑面积的配比受到限制，目前只适用于层数不多的建筑。对此，我们正在加紧研制可产生水蒸气的真空管集热器，以便与蒸气型吸收式制冷机结合，进一步提高集热器与空调建筑面积的配比；<br />(3)虽然太阳能空调可以大大减少常规能源的消耗，大幅度降低运行费用，但目前系统的初投资仍然偏高，只适用于有限的富裕用户。为此，我们正在坚持不懈地降低现有真空管集热器的成本，使越来越多的单位和家庭具有使用太阳能空调的经济承受能力。<br />近年来，地球表面温度逐年上升，人们对夏季空调的要求越来越强烈，安装空调已成为我国大部分地区的一股消费浪潮。我们相信，太阳能吸收式空调系统可以发挥夏季制冷、冬季采暖、全年提供热水的综合优势，必将取得显著的经济、社会和环境效益，具有广阔的推广应用前景。<br />从理论上讲，太阳能空调的实现有两种方式，一是先实现光-电转换，再用电力驱动常规压缩式制冷机进行制冷；二是利用太阳的热能驱动进行制冷。对于前者，由于大功率太阳能发电技术的昂贵价格，目前实用性较差。因此，太阳能空调技术一般指热能驱动的空调技术。当然，广义上的太阳能空调技术也包括地热驱动和地下冷源空调技术。<br />由于技术、成本等原因，太阳能空调一般采用吸收式和吸附式制冷技术。吸收式制冷技术是利用吸收剂的吸收和蒸发特性进行制冷的技术，根据吸收剂的不同，分为氨-水吸收式制冷和溴化锂-水吸收式制冷两种。吸附式制冷技术是利用固体吸附剂对制冷剂的吸附作用来制冷，常用的有分子筛-水、活性炭-甲醇吸附式制冷。两种制冷技术均不采用氟利昂，可以避免对臭氧层的破坏作用，具有特别的意义；并且二者采用较低等级的能源，在节能和环保方面有着光明的前景。另外，吸附式制冷系统运行费用低（或无运行费用），无运动部件，寿命长，无噪声，尤其在航空、航天等特殊领域广泛应用。<br />对于太阳能制冷技术，因为要照顾到集热器的效率等，就不得不采用比较低的热源温度。所以，太阳能驱动的制冷机存在效率较低的问题。随之而来的，从集热器、制冷机等相应的成本分配来看，集热温度、冷水温度及冷却水温度应各为多少，才能建立一个最为经济合理的太阳能空调系统，也是尚待解决的课题。另外，由于太阳能的收集存在着时效问题，蓄热技术也必须得到很好地解决，一个较好的蓄热系统可以弥补太阳能的不可*性和间断性。<br />太阳能空调技术的优势<br />当前，大部分使用的空调技术是一种以电能为动力，把室内热量加以吸收排除到室外的循环系统。这种空调将室内的热量收集后，释放到大气中，进一步提高了大气的高温，空洞装的愈多，城市的大气温度会愈高，则热岛效应会愈强烈。另外，制冷循环介质氟里昂等氟化物的广泛使用，导致了大气臭氧层的破坏，恶化了生态环境也是众所周知的。近几年来，取代氟里昂的工作介质的新型空调（是否污染环境，有待长期检验）已经投放市场。但耗能严重的问题依然存在，在世界能源日益紧张的今天，采用更为节能的空调系统是人类的共同需要。<br />利用太阳能作为能源的空调系统，它的诱人之处在于越是太阳能辐射强烈的时候，环境气温越高，人们的生活越需要空调，此时，太阳能空调的制冷能力就越强。这是人和自然和谐的理想境界。使用太阳能空调的结果，既创造了室内宜人的温度，又能降低大气的环境温度，还减弱了城市中的热岛效应。更为可取的是，既节约了能源，还不使用破坏大气层的氟里昂等有害物质，是名副其实的绿色空调。<br />太阳能空调技术的应用前景<br />就我国的空调行业而言，空调器的市场正处于发展和完善阶段，目前，大中城市家庭的空调器普及仅在20%以下，市场潜力十分巨大。随着人们生活水平的大幅提高，空调器已逐渐成为家庭必备的家用电器，现在，阻碍空调进入家庭的主要矛盾是耗能和价格因素。另外，目前大量生产的大型商用中央空调和家用壁挂、立式空调不太适合一些高档的住宅，急需要一种小型户式中央空调来填充这一空白。而从太阳能空调的特性和技术特点来看，太阳能空调最适合于上述矛盾的解决和应用，故当前空调行业的需求给太阳能空调技术的发展和应用带来了难得的机遇。<br />经过几十年的发展，太阳能空调技术已经开始迈入实用化阶段。现在，科技的进步和经济的发展对能源与环境提出了更高的要求，相信在政府和社会的大力支持下，紧紧依托太阳能热水器这个成熟的大市场，太阳能空调技术一定有广阔的应用前景。]]></description>
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			<title>太阳能电池产业链现状</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/48153782.html</link>
			<comments>http://buqr.blog.sohu.com/48153782.html#comment</comments>
			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:05:15 +0800</pubDate>
			<guid>http://buqr.blog.sohu.com/48153782.html</guid>
			<description><![CDATA[近两年来国内太阳能电池产业发展极快，特别是江、浙地区太阳能电池企业蜂拥而上。由于发展太快，2005年的太阳能电池产量数据很难正确统计，只能根据了解的情况作一个粗略估计。<br />　　生产能力将达1450MW<br />　　太阳能电池产量：江苏无锡尚德太阳能电力有限公司、宁波太阳能电源有限公司、中电电气南京光伏科技有限公司、云南天达光伏科技股份公司、上海交大泰阳绿色能源公司等主要的十多家公司2005年总产量约为110MW～140MW。据《国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目》办公室估计，2006年底预计产量将达到280MW，生产能力可达1450MW。<br />　　组件生产量上台阶<br />　　太阳能电池组件生产量：天威英利新能源公司、上海太阳能科技有限公司、江苏林洋新能源公司、新疆新能源公司、常州天合光能有限公司、浙江昱辉阳光能源公司、西安佳阳能源公司、力诺光伏高科技有限公司、上海超日太阳能科技公司、无锡佳诚太阳能科技有限公司、无锡国飞绿色能源有限公司、深圳能联电子有限公司等十多家公司2005年总产量达220WM～284WM，今年更有厂房建筑面积达7万平方米的无锡二泉太阳能科技有限公司这样大型组件封装企业的加入，使得我国的组件生产量又上一个新台阶。据《国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目》办公室统计，生产能力约857MW，预计2006年底生产能力将达到2000MW。<br />　　硅原材料多为进口<br />　　2005年我国晶体硅锭制造产业的产量和生产能力(其中一部分用作晶体硅太阳能电池原料)：据《国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目》办公室统计，河北宁晋单晶硅基地、保定天威英利新能源公司、锦州华日硅材料有限公司、江苏顺达半导体发展有限公司、常州天合光能公司、宁波晶元太阳能有限公司、绍兴精功太阳能有限公司、常州亿晶光电科技有限公司、江苏华日源电子科技有限公司等十多家公司总生产量产量约为2436吨(单晶硅2086吨，多晶硅350吨)。生产能力5792吨(单晶硅4800吨，多晶硅992吨)。<br />　　硅原材料多从国外进口，只有小部分由洛阳中硅高科技有限公司和四川娥眉半导体材料厂等厂家提供。<br />　　2005年太阳能电池组件主要销往欧洲，特别是德国。现在几乎是我国生产多少国外就收购多少；但不仅硅原材料，组装用的硅太阳能电池相当一部分也从国外进口。<br />　　累计装机70MW<br />　　我国光伏发电装机数量：据《国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目》办公室统计，2004年新装机约10MW，2005年新装机约5MW，历年累计装机约70MW。在历年装机量中，大约有54%是属于商业化的市场(通信工业应用和各种太阳能光伏产品)，而另外的46%则属于需要政府和政策支持的市场，包括农村电气化和并网光伏发电等)。<br />　　制造技术发展较快<br />　　太阳能电池制造技术方面：由于硅材料缺乏，价格飞速上涨，极大地促进了硅太阳能电池薄片技术的发展，目前硅片厚度已普遍地从370&mu;m降到240&mu;m，有的厂家已减薄到220&mu;m，仍能保持较高的成品率。同时也促进了太阳能电池效率的提高，多晶硅太阳能电池一般效率已达到13%-14%，有的企业己能批量生产15%的产品；而单晶硅电池效率已普遍达到14%-15%，有的企业己能批量生产16%的产品。现在已开始试制200&mu;m的薄硅片产品。<br />　　此外，北京七星华电电子股份有限公司等几家有实力的公司已能制造和生产硅太阳能电池和组件的制造设备，特别是一些国产的单晶炉和太阳能电池封装设备已有较高的制造技术水平。绍兴精功太阳能有限公司等企业已开始研制200公斤级以上的多晶硅铸锭炉。<br />　　政策促进产业发展<br />　　现在，我国大大小小从事太阳能电池硅料、硅片、电池、组件及生产设备的生产厂家已有数百家。<br />　　国家发改委已出台可再生能源发电有关管理规定，明确太阳能发电可向国家申报政策和资金支持。<br />　　《可再生能源法》今年1月1日起实施。今年4月份国家能源领导小组会议上已批准国家发改委提出的我国太阳能发电的中长期发展规划、发展重点和目标。国家发改委还同时发布了《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》，明确了2006年及以后建设的可再生能源发电项目上网电价及费用分摊管理办法。办法中规定可再生能源发电项目上网电价高于当地燃煤机组标杆上网电价的部分等费用，通过向全国电力用户统一征收电价附加额的方式解决。各省级电网企业按其销售电量占全国的比例，分摊全国可再生能源电价附加额，其实际支付的可再生能源电价附加额与其应承担的电价附加额的差额，在全国范围内实行统一调配。到2010年可享受电价优惠政策的太阳能电池总安装量可达到350MW。<br />　　国家的这些扶植政策和措施将大力促进我国太阳能光电产业的发展。]]></description>
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			<title>2007年中国太阳能光伏发电产业分析及投资咨询报告</title>
			<link>http://buqr.blog.sohu.com/47211299.html</link>
			<comments>http://buqr.blog.sohu.com/47211299.html#comment</comments>
			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 12:21:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://buqr.blog.sohu.com/47211299.html</guid>
			<description><![CDATA[传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。这个时候，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能够改变人类的能源结构，维持长远的可持续发展。这之中太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，转变率5%，每年发电量可达5.6&times;1012千瓦小时，相当于目前世界上能耗的40倍。<br />　　 当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行&ldquo;阳光计划&rdquo;，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。截至2002年底，太阳能光伏发电制造能力已达56万KW，实际装机容量近400万KW，组件成本下降到3.5美元／WP。预计，2020年光伏组件的价格将下降到1美元／WP以下。目前世界最大的光伏工厂年产36MW，价格为3－4美元／WP。<br />　　 我国太阳能资源非常丰富，理论储量达每年17000亿吨标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在我国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米４千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米７千瓦时。年日照时数大于2000小时。与同纬度的其他国家相比，与美国相近，比欧洲、日本优越得多,因而有巨大的开发潜能。近20年来，我国光伏产业长期维持在全球市场1%左右的份额。2003、2004年我国太阳电池组件的生产量有了大幅度增长，2003年达1.2万千瓦，约占世界份额的2.2%，2004年达3.5万千瓦，约占3%。<br />　　 在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的光伏制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。中国作为世界能源消耗第二大的国家也不例外。与国际上蓬勃发展的光伏发电相比，我国落后于发达国家10－15年，甚至明显落后于印度。但是，我国光伏产业正以每年30%的速度增长。<br />　　 作为21世纪最有潜力的能源，太阳能产业的发展潜力巨大。太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能产业具有较高的投资价值和发展潜力。目前，太阳能光伏发电产业成长性好，是非常好的投资机会，但要注意控制客观存在的经营风险，竞争风险等以取得良好的投资收益。<br />　　 本报告共十一章，首先介绍了太阳能光伏发电的相关概念，接着就全球和我国的太阳能利用情况作了整体介绍，然后对世界光伏发电产业及我国光伏发电产业与市场进行了详细的分析，再引出了光伏发电技术方面的内容，以及光伏电池的生产状况；随后，报告对光伏发电产业的投资进行了详细的分析说明，最后对光伏发电产业的前景趋势进行了科学的分析预测。您若是想了解或是投资光伏发电产业本报告都是您不可或缺的重要工具！<br />]]></description>
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			<title>2007年中国太阳能光伏发电产业分析及投资咨询报告</title>
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			<comments>http://buqr.blog.sohu.com/44169153.html#comment</comments>
			<dc:creator>不求人 只求太阳</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 12:27:13 +0800</pubDate>
			<category>光电</category>
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			<description><![CDATA[<p><strong><font color="#438932">
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<p><span>内容简介：</span></p>
<p>　　传统的燃料能源正在一天天减少，对环境造成的危害日益突出，同时全球还有20亿人得不到正常的能源供应。这个时候，全世界都把目光投向了可再生能源，希望可再生能源能够改变人类的能源结构，维持长远的可持续发展。这之中太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源，是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦，假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能，转变率5%，每年发电量可达5.6&times;1012千瓦小时，相当于目前世界上能耗的40倍。<br />　　 当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行&ldquo;阳光计划&rdquo;，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。截至2002年底，太阳能光伏发电制造能力已达56万KW，实际装机容量近400万KW，组件成本下降到3.5美元／WP。预计，2020年光伏组件的价格将下降到1美元／WP以下。目前世界最大的光伏工厂年产36MW，价格为3－4美元／WP。<br />　　 我国太阳能资源非常丰富，理论储量达每年17000亿吨标准煤。太阳能资源开发利用的潜力非常广阔。我国地处北半球，南北距离和东西距离都在5000公里以上。在我国广阔的土地上，有着丰富的太阳能资源。大多数地区年平均日辐射量在每平方米４千瓦时以上，西藏日辐射量最高达每平米７千瓦时。年日照时数大于2000小时。与同纬度的其他国家相比，与美国相近，比欧洲、日本优越得多,因而有巨大的开发潜能。近20年来，我国光伏产业长期维持在全球市场1%左右的份额。2003、2004年我国太阳电池组件的生产量有了大幅度增长，2003年达1.2万千瓦，约占世界份额的2.2%，2004年达3.5万千瓦，约占3%。<br />　　 在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的光伏制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。中国作为世界能源消耗第二大的国家也不例外。与国际上蓬勃发展的光伏发电相比，我国落后于发达国家10－15年，甚至明显落后于印度。但是，我国光伏产业正以每年30%的速度增长。<br />　　 作为21世纪最有潜力的能源，太阳能产业的发展潜力巨大。太阳能产业是新兴的朝阳行业，再加上良好的政策环境、行业本身的特性，使得太阳能产业具有较高的投资价值和发展潜力。目前，太阳能光伏发电产业成长性好，是非常好的投资机会，但要注意控制客观存在的经营风险，竞争风险等以取得良好的投资收益。<br />　　 本报告共十一章，首先介绍了太阳能光伏发电的相关概念，接着就全球和我国的太阳能利用情况作了整体介绍，然后对世界光伏发电产业及我国光伏发电产业与市场进行了详细的分析，再引出了光伏发电技术方面的内容，以及光伏电池的生产状况；随后，报告对光伏发电产业的投资进行了详细的分析说明，最后对光伏发电产业的前景趋势进行了科学的分析预测。您若是想了解或是投资光伏发电产业本报告都是您不可或缺的重要工具！<br /><br /><span>报告目录</span></p>
<p><span>第一章　太阳能</span><br />　　 1.1　太阳能简介<br />　　　　 1.1.1　太阳能资源的含义<br />　　　　 1.1.2　太阳辐射与太阳能<br />　　　　 1.1.3　太阳常数与太阳辐射的光谱<br />　　　　 1.1.4　太阳能资源的优缺点<br />　　 1.2　太阳能的利用<br />　　　　 1.2.1　太阳能利用的方式<br />　　　　 1.2.2　太阳能利用的四大步骤<br />　　　　 1.2.3　太阳能利用装置介绍<br />　　 1.3　光伏发电介绍<br />　　　　 1.3.1　光伏发电原理及分类<br />　　　　 1.3.2　太阳能光伏发电系统<br />　　　　 1.3.3　光伏发电系统的部件构成<br />　　　　 1.3.4　光伏并网发电系统工作原理<br />　　　　 1.3.5　几种太阳能光伏发电系统介绍<br /><span>第二章　全球太阳能及其利用现状</span><br />　　 2.1　20世纪太阳能科技发展的回顾<br />　　　　 2.1.1　太阳能科技发展历程回顾<br />　　　　 2.1.2　太阳能科技的进步<br />　　　　 2.1.3　太阳能科技的利用<br />　　 2.2　世界太阳能利用现状<br />　　　　 2.2.1　各国对太阳能产业支持政策<br />　　　　 2.2.2　地球太阳能计划设想<br />　　　　 2.2.3　发达国家太阳能产业现状<br />　　　　 2.2.4　太阳能产业成世界能源焦点<br />　　 2.3　世界各国的太阳能开发应用<br />　　　　 2.3.1　德国的生态村建设与太阳能利用<br />　　　　 2.3.2　西班牙开发利用太阳能的客船<br />　　　　 2.3.3　韩国研制成功高性能太阳能电池<br />　　　　 2.3.4　日本太阳能发电装机居世界第一<br />　　　　 2.3.5　美国能源部加紧太阳能利用脚步<br />　　　　 2.3.6　非洲地区关注太阳能开发产业<br />　　　　 2.3.7　希腊太阳能开发状况<br /><span>第三章　我国太阳能资源及其利用</span><br />　　 3.1　我国的太阳能资源及技术应用概述<br />　　　　 3.1.1　我国的太阳能资源储量与分布<br />　　　　 3.1.2　中国太阳能资源开发现状<br />　　 3.2　中国太阳能开发利用概况<br />　　　　 3.2.1　中国太阳能利用现状<br />　　　　 3.2.2　我国太阳能的利用方式<br />　　　　 3.2.3　太阳能在中国农村的利用<br />　　　　 3.2.4　中国太阳能产业发展特点与建议<br />　　 3.3　中国近年太阳能利用的进展<br />　　　　 3.3.1　太阳能资源开发进入规模实用阶段<br />　　　　 3.3.2　太阳能热利用技术世界领先<br />　　　　 3.3.3　太阳能开发利用市场进一步扩大<br />　　 3.4　我国各地太阳能应用现状<br />　　　　 3.4.1　西藏太阳能利用总体概况<br />　　　　 3.4.2　西藏太阳能利用率全国居首<br />　　　　 3.4.3　宁夏太阳能利用现状<br />　　　　 3.4.4　台湾太阳能利用现状<br />　　　　 3.4.5　广东建成太阳能发电房屋<br />　　　　 3.4.6　杭州城酝酿&ldquo;阳光屋顶&rdquo;计划<br />　　　　 3.4.7　福州游泳馆采集太阳能供热<br /><span>第四章　世界光伏发电产业概述</span><br />　　 4.1　世界光伏发电产业概况<br />　　　　 4.1.1　世界太阳能光伏发电回顾<br />　　　　 4.1.2　世界光伏发电应用总体状况<br />　　　　 4.1.3　国际光伏发电产业现状<br />　　　　 4.1.4　国际光伏产业的发展动向<br />　　　　 4.1.5　2004年全球太阳能发电产业增长六成<br />　　　　 4.1.6　光伏发电成为世界发展最快高新技术<br />　　 4.2　世界各国的光伏发电产业状况<br />　　　　 4.2.1　德政府鼓励发展太阳能光伏发电<br />　　　　 4.2.2　日本光伏发电产业概述<br />　　　　 4.2.3　日本光伏发电能力全球居首<br />　　　　 4.2.4　荷兰光伏发电产业现状<br />　　　　 4.2.5　美国光伏发电产业剖析<br />　　　　 4.2.6　美国百万屋顶计划与光伏发电产业<br />　　 4.3　国内外太阳能光伏发电最新动向<br />　　　　 4.3.1　光伏发电趋于与建筑体系结合<br />　　　　 4.3.2　光伏发电成本将大幅降低<br />　　　　 4.3.3　太阳能电力的使用开始走向普及<br />　　 4.4　欧洲的光伏发电与建筑结合<br />　　　　 4.4.1　欧洲可再生能源发电的规划<br />　　　　 4.4.2　欧洲BIPV的发展及对电池的要求<br />　　　　 4.4.3　开展BIPV应该注意的问题<br />　　　　 4.4.4　德国的BIPV与十万光伏屋顶计划<br />　　 4.5　国内外光伏发电产业比较<br />　　　　 4.5.1　技术比较<br />　　　　 4.5.2　产业比较<br />　　　　 4.5.3　市场比较<br />　　　　 4.5.4　世界光伏产业发展的特点及对我国的启示<br /><span>第五章　中国光伏发电产业分析</span><br />　　 5.1　中国光伏发电产业概况<br />　　　　 5.1.1　中国光伏发电产业发展现状<br />　　　　 5.1.2　中国光伏发电产业的研发现状<br />　　　　 5.1.3　中国光伏发电产业实力达到世界一流<br />　　　　 5.1.4　光伏产业基地把阳光变成绿色能源<br />　　 5.2　我国光伏发电产业的作用<br />　　　　 5.2.1　我国发展光伏发电的必要性<br />　　　　 5.2.2　太阳能电力填补电网供电&ldquo;死角&rdquo;<br />　　　　 5.2.3　光伏产业驱动硅材料产业增速迅猛<br />　　　　 5.2.4　光伏发电将有效缓解未来能源短缺<br />　　　　 5.2.5　《可再生能源法》打开光伏产业局面<br />　　 5.3　全国各地太阳能光伏产业<br />　　　　 5.3.1　江苏成立太阳能光伏产业联盟<br />　　　　 5.3.2　云南光伏产业解决偏远地区缺电问题<br />　　　　 5.3.3　河北保定力争成为光伏产业基地<br />　　　　 5.3.4　青海兴建太阳能光伏电站<br />　　　　 5.3.5　上海光伏发电产业目标三年达百亿<br />　　　　 5.3.6　BP、壳牌争抢新疆太阳能光伏市场<br />　　　　 5.3.7　无锡率先施行太阳能光伏发电并网<br />　　 5.4　风力和太阳能光伏发电结合发展<br />　　　　 5.4.1　风力发电的现状与趋势分析<br />　　　　 5.4.2　太阳能发电的现状与趋势分析<br />　　　　 5.4.3　风力与太阳能互补发电综合利用<br />　　 5.5　光伏发电与建筑结合<br />　　　　 5.5.1　与建筑结合的并网光伏发电简介<br />　　　　 5.5.2　光伏&mdash;建筑一体化（BIPV）的形式与特点<br />　　　　 5.5.3　太阳能建筑的技术途径及优点分析<br />　　　　 5.5.4　太阳能光伏&mdash;建筑一体化研究进展<br />　　　　 5.5.5　国内建成首个屋顶光伏并网示范电站<br />　　　　 5.5.6　建议尽快制定&ldquo;中国屋顶计划&rdquo;<br />　　　　 5.5.7　新型太阳能屋面发电建材与并网系统<br />　　 5.6　中国光伏发电产业存在的问题<br />　　　　 5.6.1　我国光伏产业处处受到牵制<br />　　　　 5.6.2　国内光伏利用存在五个问题<br />　　　　 5.6.3　中国光伏面临的困难与解决方案<br />　　　　 5.6.4　我国光伏产业有待突破瓶颈<br />　　　　 5.6.5　太阳能光伏发电亟待更快发展<br />　　　　 5.6.6　光伏发电产业存在&ldquo;两头在外&rdquo;现象<br />　　 5.7　中国光伏发电产业发展的对策与建议<br />　　　　 5.7.1　光伏产业是突破能源瓶颈的出口<br />　　　　 5.7.2　我国的光伏发电产业应加快发展<br />　　　　 5.7.3　节约型社会城市可向太阳要能源<br />　　　　 5.7.4　光伏发电产业腾飞需&ldquo;政策+技术&rdquo;<br />　　　　 5.7.5　光伏发电市场开发需各方共同努力<br /><span>第六章　中国光伏发电市场分析</span><br />　　 6.1　中国光伏发电市场概述<br />　　　　 6.1.1　中国光伏发电市场的发展历程<br />　　　　 6.1.2　中国当前光伏市场的分类<br />　　　　 6.1.3　中国光伏发电的潜在市场<br />　　　　 6.1.4　中国光伏发电市场容量<br />　　 6.2　中国光伏发电市场运行状况<br />　　　　 6.2.1　中国光伏发电市场现状<br />　　　　 6.2.2　户用光伏系统市场应用现状<br />　　　　 6.2.3　我国光伏产业公益性大于市场性<br />　　　　 6.2.4　中国西北民用光伏发电市场状况<br />　　　　 6.2.5　我国光伏企业的商业化道路<br />　　　　 6.2.6　中国光伏发电产品欧美市场站稳脚跟<br />　　 6.3　全国各地光伏发电市场分析<br />　　　　 6.3.1　西藏地区光伏市场<br />　　　　 6.3.2　青海无电地区光伏电源市场<br />　　　　 6.3.3　江苏地区光伏市场<br />　　　　 6.3.4　上海地区的光伏市场<br />　　　　 6.3.5　北京地区光伏发电市场<br />　　　　 6.3.6　台湾光伏发电市场<br />　　　　 6.3.7　其它地区光伏发电市场<br />　　 6.4　中国光伏发电市场开发面临的问题<br />　　　　 6.4.1　光伏发电市场化的障碍分析<br />　　　　 6.4.2　国内光伏市场尚待政策拉动<br />　　　　 6.4.3　太阳能电力产业与市场难以对称<br /><span>第七章　光伏发电技术分析</span><br />　　 7.1　太阳能利用技术<br />　　　　 7.1.1　太阳能电池技术开发进展<br />　　　　 7.1.2　太阳能热利用技术动态<br />　　　　 7.1.3　太阳能光伏技术研究<br />　　　　 7.1.4　太阳能利用技术的运用<br />　　 7.2　世界纳米太阳能电源研制技术动向<br />　　　　 7.2.1　光电化学太阳能电池<br />　　　　 7.2.2　NPC电池的结构、原理及性能分析<br />　　　　 7.2.3　染料光敏化剂研发进展<br />　　　　 7.2.4　染料光敏化剂的分类及性能<br />　　　　 7.2.5　NPC电池现存主要问题与对策<br />　　 7.3　数倍聚光的光伏发电系统分析<br />　　　　 7.3.1　&ldquo;采用数倍聚光的光伏发电系统&rdquo;创造概况<br />　　　　 7.3.2　&ldquo;采用数倍聚光的光伏发电系统&rdquo;概念和特点<br />　　　　 7.3.3　与&ldquo;平板固定式光伏发电系统&rdquo;的经济性比较<br />　　　　 7.3.4　&ldquo;采用数倍聚光的光伏发电系统&rdquo;实际使用寿命更长<br />　　 7.4　光伏发电技术发展及动向<br />　　　　 7.4.1　光伏技术与工业的发展进展<br />　　　　 7.4.2　PV/光伏发电技术介绍<br />　　　　 7.4.3　光伏扬水与照明应用系统结构<br />　　　　 7.4.4　电力电子技术在光伏系统中的应用<br />　　　　 7.4.5　光伏发电系统最大功率点跟踪控制<br />　　　　 7.4.6　发展中国太阳光伏电池技术的建议<br />　　 7.5　光伏发电技术进步的趋势<br />　　　　 7.5.1　世界太阳能光伏发电技术进展预测<br />　　　　 7.5.2　国际光伏发电技术的研发趋势<br />　　　　 7.5.3　未来光伏发电技术的发展趋势<br />　　　　 7.5.4　国内外光伏技术及市场发展趋势<br /><span>第八章　光伏电池产业概况</span><br />　　 8.1　太阳能电池简介<br />　　　　 8.1.1　光电转换原理<br />　　　　 8.1.2　太阳能电池的性质及应用<br />　　　　 8.1.3　太阳能电池的种类<br />　　　　 8.1.4　太阳能电池材料的生产<br />　　　　 8.1.5　太阳能电池应用领域<br />　　　　 8.1.6　纳米技术制备太阳能电池<br />　　　　 8.1.7　太阳能电池的应用历程<br />　　 8.2　太阳能电池产业发展<br />　　　　 8.2.1　国际太阳能电池产业现状<br />　　　　 8.2.2　国外太阳电池和光伏发电的进展<br />　　　　 8.2.3　摩尔定律在太阳能电池新领域生效<br />　　　　 8.2.4　中国太阳能电池产业发展概况<br />　　　　 8.2.5　我国太阳能电池装机容量<br />　　　　 8.2.6　太阳能电池设备生产行业增长迅速<br />　　　　 8.2.7　中国太阳能电池研究进展<br />　　 8.3　太阳能电池产业动向<br />　　　　 8.3.1　三企业共建多晶硅太阳能电池生产线<br />　　　　 8.3.2　南京开建太阳能电池生产基地<br />　　　　 8.3.3　本田推出低成本太阳能电池<br />　　　　 8.3.4　安泰科技中国太阳能电池产业化龙头<br />　　　　 8.3.5　日本京瓷开发出200W太阳能电池<br />　　　　 8.3.6　2007年日本三菱将生产太阳能电池<br />　　　　 8.3.7　德国肖特集团开拓中国光伏电池市场<br />　　 8.4　太阳能电池市场<br />　　　　 8.4.1　世界太阳能电池市场现状<br />　　　　 8.4.2　全球太阳电池产量增幅显著<br />　　　　 8.4.3　太阳能电池全球供不应求<br />　　　　 8.4.4　国际太阳能电池市场潜力巨大<br />　　　　 8.4.5　推广太阳能电池势在必行<br />　　　　 8.4.6　太阳能电池市场上的双巨头<br />　　 8.5　不同材料太阳能电池研究进展<br />　　　　 8.5.1　硅系列太阳能电池<br />　　　　 8.5.2　多元化合物薄膜太阳能电池<br />　　　　 8.5.3　纳米晶化学太阳能电池<br />　　　　 8.5.4　氧化金属材料太阳能电池取得进展<br />　　　　 8.5.5　高效塑料太阳能电池研制成功<br />　　　　 8.5.6　利用集成电路废晶片生产太阳能电池芯<br />　　 8.6　光伏电池的原材料分析<br />　　　　 8.6.1　多晶硅在太阳能产业的应用<br />　　　　 8.6.2　硅料在太阳能光伏产业链的地位<br />　　　　 8.6.3　我国多晶硅产量分析<br />　　　　 8.6.4　多晶硅市场发展趋势预测<br />　　　　 8.6.5　未来硅材料发展趋势预测<br />　　 8.7　各国太阳能电池技术进展<br />　　　　 8.7.1　日本弯曲太阳能电池效率提高<br />　　　　 8.7.2　中国太阳能薄膜电池突破转效难题<br />　　　　 8.7.3　加拿大塑料基材太阳能电池<br />　　　　 8.7.4　新一代太阳能电池特性<br />　　　　 8.7.5　美国有机光伏太阳能电池研究<br />　　　　 8.7.6　德国有机聚合物太阳能电池<br />　　　　 8.7.7　薄膜型太阳能电池科研动态<br />　　 8.8　太阳能电池产业发展前景<br />　　　　 8.8.1　世界各国的太阳能电池计划<br />　　　　 8.8.2　太阳能电池开发及应用方向<br />　　　　 8.8.3　太阳能电池产业的发展潜力<br />　　　　 8.8.4　有机太阳能电池发展前途可期<br />　　　　 8.8.5　太阳能电池新技术使之廉价实用<br />　　　　 8.8.6　中国太阳能电池产业未来光明<br />　　　　 8.8.7　不同材料的太阳电池发展趋势<br />　　　　 8.8.8　未来太阳能电池设备技术发展趋势分析<br /><span>第九章　太阳能光伏发电投资分析</span><br />　　 9.1　太阳能光伏发电系统的经济性分析<br />　　　　 9.1.1　太阳能光伏发电系统单位供电成本<br />　　　　 9.1.2　与火电及其它发电系统单位供电成本对比<br />　　　　 9.1.3　光伏发电应用的经济使用范围分析<br />　　 9.2　投资现状<br />　　　　 9.2.1　中国的可再生能源项目呼唤投资商<br />　　　　 9.2.2　中外合作共同开发我国太阳能光伏发电市场<br />　　　　 9.2.3　西部地区风能、太阳能发电投资升温<br />　　　　 9.2.4　西部发展光伏产业的优势<br />　　 9.3　光伏产业的投资特性分析<br />　　　　 9.3.1　光伏发电的投资特点<br />　　　　 9.3.2　光伏发电能耗分析<br />　　　　 9.3.3　光伏发电投资经济性<br />　　　　 9.3.4　光伏发电的社会效益分析<br />　　　　 9.3.5　光伏发电投资建议<br />　　 9.4　投资风险<br />　　　　 9.4.1　我国光伏产业投资风险分析<br />　　　　 9.4.2　资本大规模进入中国太阳能市场酿恶果<br />　　　　 9.4.3　硅原料供应紧张是太阳能光伏产业的主要风险<br />　　　　 9.4.4　国际竞争激烈导致投资风险加大<br /><span>第十章　光伏发电产业的发展前景与预测</span><br />　　 10.1　世界光伏发电产业的未来<br />　　　　 10.1.1　未来世界光伏发电的畅想<br />　　　　 10.1.2　21世纪国际光伏产业展望<br />　　　　 10.1.3　21世纪光伏发电产业的趋势<br />　　　　 10.1.4　光伏发电有望成为世界主导能源<br />　　　　 10.1.5　大规模利用光伏能源的时代即将到来<br />　　 10.2　中国光伏发电产业的前景<br />　　　　 10.2.1　中国光伏发电产业的发展方向<br />　　　　 10.2.2　中国光伏发电应用的前景展望<br />　　　　 10.2.3　中国光伏产业的前景广阔诱人<br />　　　　 10.2.4　中国并网光伏发电发展前途看好<br />　　　　 10.2.5　中国光伏发电产业未来规模预测<br />　　 10.3　沙漠大规模光伏发电利用前景展望<br />　　　　 10.3.1　沙漠大规模利用光伏发电的可行性分析<br />　　　　 10.3.2　大规模光伏发电能源基地选择及运行特性<br />　　　　 10.3.3　2050年电网对大规模光伏发电的适应性<br />　　　　 10.3.4　极大规模光电外送方案设想及障碍<br />　　　　 10.3.5　发展我国大规模光伏发电的步骤与建议<br /><span>第十一章　行业主要企业介绍</span><br />　　 11.1　无锡尚德太阳能电力有限公司<br />　　　　 11.1.1　公司简介<br />　　　　 11.1.2　市场业绩<br />　　 11.2　宁波太阳能电源有限公司<br />　　　　 11.2.1　企业简介<br />　　　　 11.2.2　产品性能<br />　　　　 11.2.3　产品应用范围<br />　　 11.3　天威英利新能源有限公司<br />　　　　 11.3.1　公司简介<br />　　　　 11.3.2　天威英利工程简介<br />　　 11.4　中电电气南京光伏有限公司<br />　　　　 11.4.1　企业简介<br />　　　　 11.4.2　科技实力<br />　　　　 11.4.3　公司发展战略<br />　　 11.5　其它相关公司介绍<br />　　　　 11.5.1　上海太阳能科技有限公司<br />　　　　 11.5.2　昆明天达光伏科技股份有限公司<br />　　　　 11.5.3　北京世华创新科技有限公司<br />　　　　 11.5.4　深圳创益科技发展有限公司<br />附录　相关政策法规<br />附录一：中华人民共和国节约能源法<br />附录二：中华人民共和国可再生能源法<br />附录三：清洁发展机制项目运行管理暂行办法<br />附录四：2000-2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点<br />附录五：光伏项目销售赠款管理办法<br />附录六：2005年部分省（区）风能和太阳能激励政策<br />附录七：家用太阳能光伏电源系统-控制器、逆变器的技术要求与质量<br />附录八：家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法（GB/T19064-2003）摘录<br />附表<br />中国国内主要光伏项目一览表<br />中国可再生能源发展项目光伏组件合格供应商一览表<br />中国可再生能源发展项目入选光伏公司名单<br />中国光伏领域主要研究机构一览表<br />中国光伏送电到乡工程中标单位和地区一览表<br />光伏工业现有主要的有关国家标准和行业标准<br /><br /><span>图表目录：</span></p>
<p>图表1　地球上的能流图<br />图表2　地球绕太阳运行的示意图<br />图表3　大气质量示意图<br />图表4　不同地区太阳平均辐射强度<br />图表5　日地间距随日期的变化<br />图表6　日地间距变化与日地平均间距的百分比<br />图表7　不同颜色的波长及其光谱范围<br />图表8　太阳能热发电热力循环系统原理图<br />图表9　太阳能光伏发电系统原理图<br />图表10　太阳能光伏发电系统结构<br />图表11　太阳能光伏发电器件组成示意图<br />图表12　三类太阳能光伏发电应用系统特点对比表<br />图表13　光伏并网发电系统工作原理图<br />图表14　光伏电站组成结构图<br />图表15　并联式住宅太阳能发电系统结构<br />图表16　并联式太阳能发电系统<br />图表17　适用于乡村的光电发电系统<br />图表18　适用于学校、医院和私人住宅的光电发电系统<br />图表19　家用太阳能发电系统<br />图表20　世界主要城市地区太阳能年辐射总量<br />图表21　主要矿物燃料剩余开采年限<br />图表22　各种能源年占世界能源总消耗量<br />图表23　中国的太阳能资源分布<br />图表24　中国日照率和年平均日照小时数<br />图表25　我国太阳能辐射资源带分布图<br />图表26　欧盟不同产业层级的能量消耗比例<br />图表27　2003年中国与其他国家每1000人占有集热面积对比<br />图表28　2000－2004年太阳能光伏电池价格的下降趋势<br />图表29　西藏地区太阳能资源的分布情况<br />图表30　西藏措勤20kW光伏电站建设投资决算<br />图表31　1995年西藏措勤20kW光伏电站用电负荷量<br />图表32　西藏措勤20kW光伏电站年运行成本计算<br />图表33　宁夏地区太阳能利用较好的几个县的太阳灶推广户数<br />图表34　20世纪九十年代世界光伏电池总产量<br />图表35　光伏发电的光伏电的价格、组件效率，系统寿命和成本变化与预测<br />图表36　2010年世界光伏市场分布容量和比例<br />图表37　2003年世界光伏应用实测分布情况<br />图表38　世界主要大型光伏电站及装机容量<br />图表39　1996－2005年美国的太阳能电池的转化效率和规划<br />图表40　1997－2010年美国百万屋顶计划的经济与社会效应指标<br />图表41　1997－2010年欧洲各国可在生能源发电情况与预测<br />图表42　光伏与建筑结合的几种安装方式<br />图表43　VIIKKI示范住宅小区设计方案评价的生态和能源标准<br />图表44　太阳能电池不同朝向的相对发电量<br />图表45　非晶硅（左）和晶体硅（右）太阳能电池被遮挡时的功率损<br />图表46　不同安装方式和通风条件下太阳能电池的实测温升情况<br />图表47　BIPV的电气连接方式<br />图表48　2004年德国可在生能源法修订后的内容<br />图表49　1990－2004年德国10万屋顶计划进展情况<br />图表50　20世纪末世界光伏发电产业的市场份额分布<br />图表51　2001年世界电池/组产量<br />图表52　2001年世界十大厂家电池组件产量<br />图表53　世界光伏市场应用领域分布<br />图表54　按技术分世界太阳能电池产量<br />图表55　日本主要光伏电池厂商的产品产量<br />图表56　世界各国和地区的光伏发电装机容量<br />图表57　2003年中国太阳能电池用硅片生产能力<br />图表58　2003年中国晶体硅太阳能电池片生产能力<br />图表59　我国不同材料的太阳能电池的最好效率水平<br />图表60　不同能源电站的碳排放比较<br />图表61　我国能源剩余资源探明储量和可开发年限<br />图表62　2000－2250年世界和中国主要常规能源储量预测<br />图表63　2003年中国常规能源消费比例<br />图表64　2003－2050年中国可在生能源发展及预测<br />图表65　目前我国太阳能发电主要应用领域<br />图表66　2004年我国能源污染物年排放浓度<br />图表67　1995-2005年世界风电累计装机状况<br />图表68　1997-2005年我国每年新增风机装机容量及累计装机容量<br />图表69　为典型光电池的剖面图<br />图表70　独立式光电系统<br />图表71　一个典型的电网连接充电系统<br />图表72　光电板与屋顶的结合<br />图表73　中国太阳能电池历年产量、售价和累计用量<br />图表74　1976－2003年中国太阳能电池年产量和累计装机量的情况<br />图表75　2003年底中国光伏发电市场划分情况<br />图表76　2003年底中国光伏产品的应用领域及份额<br />图表77　2003年中国光伏应用市场分布情况<br />图表78　2003年各规格光伏产品所占市场份额及价格<br />图表79　1998－2003年14家REDP项目首批入选公司状况<br />图表80　各种光电系统的市场需求分布图<br />图表81　太阳能光伏电源的交流供电系统<br />图表82　20世纪末台湾光伏电池进出口值统计<br />图表83　1991－1998年世界光伏组件的销售量<br />图表84　我国光伏市场份额比例分布<br />图表85　西藏7个无电县城的光伏电站容量<br />图表86　我国研制的地面太阳电池效率水平<br />图表87　我国各种太阳电池研发最好效率水平<br />图表88　我国家用热水器的市场份额<br />图表89　太阳能热水器国内销售地区分布<br />图表90　太阳能热水器的发展及效益预测<br />图表91　三种太阳能热发电系统性能比较<br />图表92　平板固定式光伏发电并网系统每千瓦的出投资构成<br />图表93　小批量生产&ldquo;采用数倍聚光的光伏发电并网系统&rdquo;每千瓦的初投资构成<br />图表94　大规模生产&ldquo;采用数倍聚光的光伏发电并网系统&rdquo;每千瓦的初投资构成<br />图表95　光伏扬水与照明应用系统结构框图<br />图表96　光伏扬水与照明应用系统电路原理图<br />图表97　独立供电的太阳能光伏系统结构框图<br />图表98　太阳能并网系统结构框<br />图表99　太阳能光伏系统的最大功率点跟踪技术<br />图表100　独立供电的太阳能光伏试验系统框图<br />图表101　充电电路控制框图<br />图表102　照明供电电路结构框图<br />图表103　高频逆变电路输出电流波形(感性负载)<br />图表104　太阳光发电控制系统构成图<br />图表105　太阳能电池的电压-电流特性<br />图表106　太阳能电池的输出关系图<br />图表107　程序流程图<br />图表108　MOSFET栅极电压波形图<br />图表109　太阳能光电转换<br />图表110　太阳能电池的基本结构<br />图表111　光线使半导体的p-n结合示意图<br />图表112　JDG系列太阳能电池组件耐应力特性<br />图表113　光强与电压电流的关系（单个电池板）<br />图表114　光强与电压电流的关系（单个电池板）<br />图表115　RSC系列太阳能电池组件的几何尺寸及电学性能参数<br />图表116　Sumoncle太阳能电池组件的规格<br />图表117　太阳能发电系统成本结构<br />图表118　2004年世界太阳能电池产业供应情况<br />图表119　太阳能电池的种类<br />图表120　太阳能组件（多晶）型号、规格及电参数<br />图表121　太阳能组件（单晶）型号、规格及电参数<br />图表122　太阳能电池的种类及应用范围<br />图表123　美国联合太阳能公司取得的最高稳定转换效率<br />图表124　各类太阳能电池转换效率比较<br />图表125　GaAs和GaInP太阳能电池的转换效率<br />图表126　1999－2003年世界主要太阳能光伏电池国家产量<br />图表127　2003年世界光伏电池市场份额<br />图表128　2003年世界十大光伏电池生产商产量<br />图表129　近年世界各地太阳能电池的产量<br />图表130　中国主要光伏电池的实验室效率和尺寸<br />图表131　中国太阳电池实验室达到的最高效率<br />图表132　保定英利新能源有限公司的股资结构<br />图表133　世界多晶硅薄膜太阳电池研究水平<br />图表134　开发新型太阳能电池方面领先的公司<br />图表135　供电成本与太阳能发电系统价格、气象条件的关系<br />图表136　每公里输电线路投资<br />图表137　供电成本与输电容量、供电距离的关系<br />图表138　我国各类发电装置的单位千瓦投资表<br />图表139　单晶硅太阳电池组件制备过程中各环节消耗能量当量<br />图表140　人类能源需求的演变情况<br />图表141　1980－2060年之间世界化石燃料生产的峰值<br />图表142　1988－2003年全球光伏组件的销售和地区分布<br />图表143　2010年前世界光伏安装规划与目标<br />图表144　2020－2040年世界光伏高峰发电预测<br />图表145　我国部分太阳能电池生产企业及生产能力<br />图表146　2010年世界各国家和地区的太阳能发电计划<br />图表147　2010年世界光伏市场应用方向分布预测<br />图表148　保定天威英利新能源有限公司营销网络图<br />图表149　光伏项目销售赠款管理程序流程<br />图表150　中国国内主要光伏项目一览表<br />图表151　中国可再生能源发展项目光伏组件合格供应商一览表<br />图表152　中国可再生能源发展项目入选光伏公司名单<br />图表153　中国光伏领域主要研究机构一览表<br />图表154　中国光伏送电到乡工程中标单位和地区一览表</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><!-- #BeginLibraryItem "/Library/bg tel price 6600.lbi" -->


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