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不管城市光伏如何发展,荒漠光伏肯定是极端重要的。这不仅发电,还减慢荒漠的继续荒漠化。降低地表温度,清洗水流到地面浇灌,长草进一步吸收光热,降低地表温度,保持水土。这是良性循环的开始。问题是:荒漠里本来就缺水,水从哪来?: Q+ e" n& j! d5 N, D: m4 j# b
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实际上,光伏发电和荒漠的空气取水可能是有用的组合。
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8 B) `* ^! m# Q, V2 [ B$ e沙漠里干燥,但沙漠空气里也是有水份的。在适宜居住的地方,空气湿度一般在30%到90%,沙漠里的干燥空气的相对湿度是20%左右。但靠近海岸的沙漠里,空气湿度更高,以色列内格夫沙漠的空气湿度达到64%。问题是水份滞留在空气里,不肯变成雨下来。波斯湾沿岸沙漠都有一样的问题。
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% ]3 u+ y' S' k; E M1 [* {中国沙漠都在内陆,华北不是沙漠,但也缺水。. ]; G! I, c7 D! r" K) a, h
7 {7 l, \2 P0 O4 M3 Q在缺水的海岛上,也是一样的问题。4 l* f# ?2 o# V8 q' I0 Q0 h3 _8 z
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在30℃下,湿度100%的空气含水是每立方米30.38克,而0℃下,每立方米空气最多含水就只有约4.3克了。也就是说,把饱和空气从30度冷冻到0度,就可以析出26.08克液态水。30度、20%相对湿度的沙漠空气每立方米含水6克,冷冻到0度,也能析出1.7克。如果进风量为360立方米/小时(相当于一平方米进风口0.1米/秒的风速),每天最多可从空气冷冻中分离出14.7公斤的液态水,代价是耗电。
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0 l1 n: P5 [3 c/ y2 K1 A可巧,荒漠光伏最不缺的还就是电。& \6 `. Y4 C0 q9 @/ [& V8 B: _2 {
. g7 _/ u! G+ W3 {) d除了冷冻法,还有吸收-解析法。简单点说,就是在低温提高空气的相对湿度时,将水份吸附在海绵上;然后升温使得水份蒸发、脱离海绵,再自然冷凝就成为液态水。3 C% L4 O! {/ i# R. m8 S8 | p
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具体情况需要仔细测算,但荒漠光伏与空气取水联合循环,应该可以生产远超过自己清洁需要的水产量。这是清洁的饮用水,用于沙漠里的农业工业、人民生活的好处就不用多说了。还需要说明的一点:沙漠里不是一点水源也没有,有地下水,还有季节河。空气取水是补充。海岛上也是一样,但主要目的不再是向外输电,而是自给自足。2 ]7 u! A1 W( M, h4 B1 C1 h* U
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4 D" D7 ?0 W2 |: g5 {! [3 C) D( a* O" \更重要的是,光伏板清洁不仅有湿法,还有干法。用带静电的软刷做日常清洁,再定期用水清洗,可能就足够了,不需要不断大量用水。; k) A! P. v9 w* [$ |
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光伏板下与种草、放羊结合起来,养殖、固沙两不误,冲刷光伏板的水正好流到地面浇灌。如果在设计的时候就考虑好,不沿着板沿自然滴落,而是在板下做一个分布板,把水均匀地洒向板下地面,效果会更好。
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: d7 Y' D% |* r) A4 {光伏运维可能成为很大的新兴产业,吸收大量劳动力,而且具有分布式的特点,不集中于大城市,很值得重视。
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, o. Z. c; L3 p" h9 G3 W7 G+ z另一方面,在荒漠里,滴落的水并不就此消失。水是循环的,在自然界里在气态、液态之间循环。对于荒漠光伏来说,冲刷光伏板后的水流到地面,浇灌草地,然后挥发回到空气中,进入下一次循环,唯一消耗的是能量,由太阳能提供。其实有一部分渗入沙土,被沙土吸收。但这部分在一定时间后是达到平衡的,所以i循环是完全的。7 V' k$ d6 i, m& @. C$ P
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这样,光伏发电和空气取水联合,会对缺水缺电的荒漠是非常有用的组合,而且改善生态。
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" }0 J. r$ W0 W' [5 E! J1 c; O这些可能性都来自低成本的光伏板,中国恰好是世界上绝对最大的光伏板产地。 |
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