在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的體系下,政府應(yīng)當(dāng)非常明確自己的角色定位,那就是接手單個(gè)企業(yè)不能也不應(yīng)該去解決的共性問題,為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造順暢優(yōu)良的環(huán)境。日、韓、美等國(guó)家政府推出的太陽能地圖,其制作耗時(shí)耗力,但得益的卻是整個(gè)
光伏行業(yè)和社會(huì)大眾。從這一點(diǎn)來說,我們?cè)诠卜⻊?wù)方面,真是有太多地方需要向它們學(xué)習(xí)取經(jīng)。
日本制作出東京“太陽能地圖”
為了確保在2020年東京奧運(yùn)會(huì)之前完成可再生能源裝機(jī)目標(biāo),東京政府也是全力以赴,制作出日本第一張“太陽能地圖”。
城市屋頂,是光伏產(chǎn)業(yè)的重要市場(chǎng)之一。作為世界人口最密集的大城市,日本首都東京蘊(yùn)藏著巨大的光伏分布式資源。然而,相對(duì)于沙漠或荒山等自然地貌,城市建筑不僅坐落分散,單位屋頂?shù)拿娣e、結(jié)構(gòu)也參差不齊,逐樓逐戶的摸排調(diào)查顯然費(fèi)工費(fèi)時(shí)。為解決這一問題,日本政府推出了一張讓全行業(yè)歡樂開心的“東京市太陽能地圖”
根據(jù)日本經(jīng)濟(jì)貿(mào)易產(chǎn)業(yè)省公布的數(shù)據(jù),目前東京可以享有政府補(bǔ)貼的民用光伏發(fā)電預(yù)留容量大約還有137MW,僅占日本全國(guó)可以享有政府補(bǔ)貼的民用光伏發(fā)電預(yù)留容量的4%。為了迅速提升太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)量,東京創(chuàng)建了日本第一張“太陽能地圖”。該地圖可以顯示東京民居屋頂和商用建筑屋頂潛在的可利用太陽能發(fā)電的資源。
“太陽能地圖”是結(jié)合每個(gè)家庭或者商用建筑的日均太陽光輻射量、屋頂空間、屋頂傾斜面積、陰影面積,合理的計(jì)算出可裝機(jī)量(kW)和潛在發(fā)電量(kWh)。這張“太陽能地圖”即是太陽能光伏發(fā)電開發(fā)商一個(gè)重要的銷售工具,也是家庭和商業(yè)商用建筑用戶們重要的參考工具。
“太陽能地圖”的鼻祖
2009年,德國(guó)法蘭克福應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的地理信息學(xué)家瑪提娜?克萊勒設(shè)計(jì)出了人類歷史上第一張“太陽能地圖”。
最初的太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)主要是建設(shè)集中式太陽能光伏發(fā)電站,這就需要占用大量的土地資源。當(dāng)很多人夢(mèng)想在沙漠地帶建造價(jià)值數(shù)十億元的太陽能發(fā)電站的時(shí)候,法蘭克福應(yīng)用技術(shù)大學(xué)的地理信息學(xué)家瑪提娜·克萊勒卻認(rèn)為在家尋找還未得到使用的太陽能潛能更有意思。
瑪提娜·克萊勒是世界上提出“太陽能地圖”這個(gè)理念的第一人。最早她聽說德國(guó)一些聯(lián)邦州委托專業(yè)機(jī)構(gòu)利用激光相機(jī)從空中拍攝采集地面狀況的消息。測(cè)量人員以地面一到兩公里寬的覆蓋帶為一次飛行掃描范圍反復(fù)飛行,確定測(cè)量點(diǎn)。這些點(diǎn)最終構(gòu)成高清的三維地區(qū)和城區(qū)圖。各州用這些數(shù)據(jù)來管理洪水風(fēng)險(xiǎn)、制定抗噪音措施以及為旅游業(yè)制作三維動(dòng)畫宣傳片等等。她將這項(xiàng)拍攝工作帶入一個(gè)新的領(lǐng)域,那就是制作“太陽能地圖”,斕崮·克萊勒最初為德國(guó)的奧斯納布呂克、蓋爾森基興和不倫瑞克三個(gè)城市完成了“太陽能地圖”。
現(xiàn)在,測(cè)評(píng)在什么地方建太陽能發(fā)電設(shè)備是有意義的呢?又是在什么地方能獲得特別高的太陽能采集量呢?這些問題就可以在一份“太陽能地圖”集中找到答案。
互動(dòng)版“太陽能地圖”
2011年,一個(gè)名為"紐約太陽能地圖"的網(wǎng)站應(yīng)運(yùn)而生。該網(wǎng)站旨在運(yùn)用計(jì)算機(jī)模型計(jì)算紐約市每平米太陽直接以及漫射輻射,評(píng)估屋頂太陽能潛力,從而衡量出紐約到底有多少可供太陽能安裝的地方。
根據(jù)該網(wǎng)站上的信息,該模型基于太陽位置,整體大氣條件,緯度與陰影而設(shè)計(jì),而這幾個(gè)因素都是分析中非常重要的因素。
陰影來自光探測(cè)和測(cè)距數(shù)字表面模型(LIDAR數(shù)據(jù)),其檢測(cè)地面、樓房以及樹木的地面高程。
可用屋頂面積的測(cè)量依據(jù)斜率,粗糙度、可用光線以及建筑物形狀。當(dāng)該系統(tǒng)估計(jì)任意一個(gè)多邊形建筑的太陽能發(fā)電潛力,多邊形內(nèi)的總面積視為可用面積。該網(wǎng)站使用國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的PVWatts太陽能模型評(píng)估方位角以及傾斜角的影響。
可用的屋頂面積必須是連續(xù)不斷的至少10平方米以上表面積,且表面平整或等坡度,每年每平米至少可以接收1030KW的入射太陽能。同時(shí),該網(wǎng)站對(duì)其他幾個(gè)假設(shè)進(jìn)行了進(jìn)一步的詳細(xì)分析。
紐約太陽能地圖屬于互動(dòng)性質(zhì)網(wǎng)站,任何一個(gè)人都可以通過一定的形式將自己的系統(tǒng)添加在這張地圖上。這家網(wǎng)站還配備了搜索引擎,訪客們可以找到建筑的具體的地址,并評(píng)估該建筑的太陽能潛力。同時(shí),人們還可以在這張圖上繪制系統(tǒng)并計(jì)算出安裝太陽能的投資回收期。
2012年,首爾市政府公布將城市改造成“日光城”的規(guī)劃。據(jù)規(guī)劃顯示,截至2014年末,首爾新增光伏裝機(jī)容量為320MW。韓國(guó)政府在推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面也不遺余,推出了亞洲第一張“太陽能地圖”,并于2013年4月發(fā)布。預(yù)計(jì)截止2015年底,韓國(guó)光伏裝機(jī)容量為1.2GW。
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