在发布报告后,国际能源机构呼吁为增加太阳能热能提供更大的政治支持,该报告发现太阳能热技术可以满足地球供热和制冷需求的六分之一,从而节省800万吨二氧化碳到2050年每年排放。
该报告概述了到2050年发展和部署太阳能供热和制冷的路线图,以每年生产16.5百安焦耳的太阳能供热和1.5百安焦耳的太阳能供热。
IEA执行董事Maria van der Hoeven说:“人们越来越意识到将政治言论和分析工作变为具体行动的迫切需要。”“为激发这一运动,应八国集团(G8)的要求,国际能源署(IEA)领导了一系列最重要技术路线图的开发。
“在经合组织和非经合组织国家,全球对热的能源需求都很大:2009年,国际能源署报告说,全球对热的能源需求占最终能源使用的47%。因此,太阳能可以为实现气候变化和安全目标做出重大贡献。”
来自卫星的太阳能资源图当太阳辐射穿过地球的大气层时,其中的一些被空气分子,水蒸气,气溶胶和云层吸收或散射。直接穿过地球表面的太阳辐射称为直接太阳辐射。从直射光束中散射出来的辐射称为漫射太阳辐射。阳光的直接成分和天光的漫射成分一起落在水平面上,构成了整体的太阳辐射。
该报告的主要发现如下:
用于热水和空间供暖的太阳能集热器的装机容量将达到近3500 GWth,到2050年每年可满足建筑部门对热水和空间供暖的能源需求约8.9 EJ。到那时,太阳能热水和空间供暖已占空间和水加热能源消耗的14%。工业低温过程热(<120°C)的太阳能集热器的装机容量可能达到3200 GWth,产量约为7.2到2050年,每年EJ太阳热。到那时,太阳能过程热占低温工业热能使用量的20%,用于制冷的太阳能每年可因装机容量超过1000 GWth达到1.5 EJ的贡献,约占17% 2050年用于制冷的能源消耗量。游泳池供暖装置的装机容量将达到200 GWth,到2050年每年将产生约400 PJ的太阳能。通过达到上述部署水平,太阳能供暖和制冷装置可避免约800兆吨(Mt)要实现到2050年每年二氧化碳排放量的目标,要实现此蓝图,就需要在建筑领域迅速扩大太阳能热水采暖,包括太阳能支持的区域供暖以及工业应用。专门的政策支持应克服与信息失败,激励措施分散和前期投资相关的障碍。尽管许多工业和农业流程可以使用低温平板收集器,但仍应进一步开发先进的平板收集器和浓缩技术产生中温热量。在使用低温和中温热进行洗涤,浸出(采矿业),农产品干燥,锅炉给水预热,巴氏灭菌和蒸煮等过程的行业中,工业过程热提供了巨大的潜力。储存将允许在需要负载时使用热量,这有助于在单个建筑物中部署太阳能空间供暖。专用的研究,开发和示范(RD&D)资源可以使紧凑型存储在2020年至2030年之间在商业上可行。它还可以更好地将太阳能应用最优化地用于生活热水,空间供暖和制冷。随着研发资源的大量增加,标准化,具有成本竞争力和可靠的太阳能冷却系统可能会在2015年至2020年之间进入市场。IEA还概述了他们认为对于政府采取行动必不可少的关键行动:
为太阳能采暖和制冷创建一个稳定的长期政策框架;建立中期目标以最大程度地有效利用成熟和接近成熟的技术,并为尚未上市的先进技术制定长期目标。通过透明和可预测的方式基于每种技术的竞争力引入差异化的经济激励措施弥补竞争差距的框架。例如,激励措施可以基于馈电关税或针对商业热能和补贴的可再生能源投资组合标准,或针对最终用户技术的税收优惠。经济激励计划应独立于国家预算程序,以避免采取``停走走走''的政策,例如突然取消激励措施可能破坏市场稳定。解决诸如信息故障,技术前期投资,质量缺乏等障碍标准和“分裂激励”问题(SHC技术的投资者无法从降低的能源成本中受益)。这可以通过提高认识运动,行业培训和教育,对新商业模式的支持和修改后的法规的支持来实现;提供RD&D资金和支持机制,以使有前途的商用太阳能供热和制冷技术能够在未来10年内实现大规模商业化生产在发展中国家,扩大多边和双边援助组织的努力,以加速部署成熟和有竞争力的太阳能采暖和制冷技术,解决经济和非经济障碍。郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。