德國能源轉型08:可再生能源地圖(風與光)
光伏和太陽能熱系統的土地面積
2016年:26,200公頃(僅電力)
2030:53,200公頃(電和熱)
光伏和太陽能熱系統的建筑表面
2016年:25,800公頃
2030年:52,000公頃
潛在合適的建筑物表面:234,400公頃
2016年安裝的光伏容量
安裝光伏電池的潛力
奧斯納布呂克位于德國西北部,光照資源比較差,1 kWp的額定功率每年可產生650-900 kWh的電力。這需要具有6.7平方米的模塊表面的PV安裝。
2008年,奧斯納布呂克成為歐洲第一個創建太陽能屋頂潛力的城市。居民可以使用這個在線工具來了解他們屋頂可能的太陽能產量。
這讓他們更容易決定他們是否在當地投資。
市政府委托進行了空中激光掃描,使用模塊裝有傳感器的特殊飛機,然后用它來評估奧斯納布呂克屋頂太陽能的適用性。這個過程測量了70,000座建筑,確定了所有屋頂的太陽能潛力物。從那時起,超過400個城鎮沿用了奧斯納布呂克的做法。
奧斯納布呂克的屋頂表面有37%非常適合太陽能裝置。
測量的建筑物數量:73,430座建筑物中有69,759座
適合和非常適合的建筑物:27,500
如果把這37%適合當光伏的屋頂全部裝上光伏的話,所發電量大約2.49億千瓦時,而該城2015年度全部居民用電量才2.32億千瓦時。
太陽能熱裝置
太陽熱能裝置用于將來自太陽的能量轉換成熱能。 在德國,太陽能熱主要用于加熱洗滌和淋浴用水,或用于空間加熱。
然而,使用太陽能來冷卻是可能的。 使用太陽能熱驅動冷水機組是一種面向未來的減少空調用電需求的選擇。
這項技術的巨大優勢是冷卻要求和太陽輻射之間的相關性。 畢竟,越是陽光明媚,對冷卻的需求也越高。 因此,有機會使用相同的系統在夏季進行制冷并在冬季進行制熱。
到目前為止,只有一小部分適用于太陽能的建筑物表面被使用。
可用面積有234,400公頃。目前只用了1990公頃。
柏林試點項目:柏林太陽能地圖集
柏林的屋頂充滿了能量。
太陽能熱能裝置的潛力特別大。到目前為止,自2001年以來,德國首都僅安裝了24.5公頃的太陽能收集器。
雖然這種趨勢正在增長,2008年幾乎有四分之一的系統安裝完畢,但屋頂表面潛力還遠遠沒有得到充分利用。
已證明了這一點。
這個便利的互聯網門戶網站向用戶介紹了光伏系統的潛在發電量,二氧化碳排放量和投資成本,以及所選擇的試點地區的太陽能熱潛力。
其中一個這樣的項目區域“弗里德里希大街”包括占地1000公頃的5,837棟建筑物。總建筑面積71公頃,其中3926座建筑適合開發太陽能熱能。
只有10平方米的太陽能集熱器每年產生大約4,500千瓦時的熱量。
這相當于平均家庭年供暖需求的五分之一。
聯邦政府新聞和信息辦公室屋頂上的太陽能光熱裝置總面積為348平方米,并裝有真空管。 太陽熱被用于冷卻器,從而部分冷卻建筑物。 在冬天,需要熱量來支持加熱系統。
太陽能供熱站
2016年9月,德國最大的太陽能供熱站在Senftenberg,一個25,000居民的小鎮開始運作。 該供熱站占地約2.2公頃,1,680個管子收集器發熱,每年平均1700小時的日照時間,預計每年將產生400萬千瓦時的熱量。在夏季,基本負荷幾乎被完全覆蓋。高于此水平的需求正在使用天然氣鍋爐。這些系統結合使用,取代了舊式粉煤燃燒鍋爐,供應10,000多名居民。
在德國,約有35萬公頃的前軍事用地或軍事用地將在不久的將來退役。由于重建地點通常是自然保護區,因此只有部分土地可用于光伏發電。盡管如此,地面安裝太陽能發電廠仍有大量潛在空間。
利伯貝爾太陽能農場不僅生產清潔能源,而且還確保從前軍事訓練區清理危險彈藥。 這次清理所需的500萬歐元資金來自太陽能發電廠投資者的一次性付款和該網站的租金收入。 這是高科技與主動保護成功結合的成功典范。
德國的太陽能區域供熱工程。
在運行的有49,450 m2。
感謝駐德國使館王天靈參贊邀請我參加柏林能源轉型對話會議,感謝愛康集團組織此次考察活動并承擔經費。
2018年4月17日上午攝于柏林能源轉型會場

責任編輯:電朵云
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