2009年7月10日星期五

光的力量


在安达鲁西亚(Andalusien),西班牙的阳光和德国的科研以电气化方式联系在了一起,其成果可能会为欧洲的能源供应带来一场革命

作者:莱纳·施图姆夫

从 拉卡拉欧拉(La Calahorra)城堡的围墙上望出去,映入眼帘的是极其美妙的景色。远处地平线上耸立着冰雪覆盖的内华达山脉(Sierra Nevada)的顶峰,古老的城堡之下绵延着数公里长的田野平原。但更重要的是,没有任何其他的地方能够为人们提供更佳的视野,来观察一个技术上的超级杰 作。该杰作不仅仅只是在西班牙南部这里,即使在其他地方也是无与伦比:在褐色和绿色明暗交织的景色中,阳光下6米高的抛物面镜组熠熠发光,抛物面镜组长达 数百米,覆盖了一块510000平方米的巨大面积,比70个足球场的面积还大。镜组为世界上最大的太阳能发电站收集能量。2006年6月,人们就已经开始 在格拉纳达(Granada)地区建造“安达索尔一号(Andasol 1)”,最迟在今年该太阳能发电装置就将提供50兆瓦的功率,满足200000人的用电需求,其电能完全取自太阳。“安达索尔二号(Andasol 2)”的建造工作已经进行了一年,“安达索尔三号(Andasol 3)”已规划完毕。开拓这种清洁电站技术的是太阳千年股份公司(Solar Millennium AG),这是一家来自德国南部的小企业,总部设在埃尔兰根(Erlangen),它不仅设计开发了“安达索尔一号”,还与其西班牙合作伙伴共同建造了它。

抛物槽镜面太阳能电站的特别之处在于其技术。与太阳能电池不同,该电站并不是将阳光直接转化为电能。镜面以超过98%的精度将照射进来的太阳光反射 到一个穿过集热器聚焦线的吸热管--也称为接收器--上。吸热管中是经集聚的阳光加热至约400度的一种载热液体。该液体将太阳的热能传输到热交换器中, 在那里产生蒸汽,进而驱动涡轮机发电。这种来自德国的设备甚至在夜间也能运转:太阳下山之后,位于集热器区域中央的热存储器会释放出所需要的热能。科技含 量特别高的是接收器技术。它由一个金属管和一个玻璃套管组成,两管之间是真空的,以保证金属管绝热,从而尽可能减少热能损失。因为要做到使尽可能多的太阳 光无反射地透过玻璃套管照射到金属管上并被吸收,所以需要非常特殊的材料,这些材料的组合成分是一个秘密。世界范围内仅有两家企业敢制造这种接收器,其中 一家是来自美因兹的玻璃和光电专业厂商肖特(Schott)公司。西班牙的太阳能电站也同样采用了它的技术。

这种效率是海讷·格拉登(Henner Gladen)预测的理由之一。这位太阳千年公司的技术董事看到了抛物槽镜面太阳能电站的巨大的机会:“仅仅在西班牙,其发电的潜力就达10000至 15000兆瓦,相当于10到15座传统的大型电站。”德国航空航天中心(DLR)的研究也证实了这些数字。15年后,此类电站可以从北非和南欧向全世界 提供清洁电能。太阳千年公司的计划早就已经制定好了。再向未来展望一下:太阳能热风电站。埃尔兰根的这家公司打算在沙漠中环绕一座千米高的烟囱建造数公里 宽的玻璃屋顶。玻璃下的空气经阳光加热后形成上升气流,带动烟囱底部的涡轮机发电。到那时,人们就没有必要登上高高的城堡来惊羡此类设备了。

绿色新能源—太阳能热发电

现今太阳能发电技术的发展

现 今,可再生能源配额制(RPS)不断激增以及全球气温变化受到普遍关注。太阳能热发电(STE)作为一种清洁,可再用,兆瓦特等级中心发电站的最佳选择。 在沉寂了几年之後,新型能源工业再一次出现旺盛的增长。在美国、西班牙、澳大利亚和其他阳光普照的国家,数十个将STE容量提升到上千兆瓦的发电站正被授 权兴建或者正在筹备计画中。

图1.在1980年到1990年之间的STE技术,从左到右分别为∶中央接收器的太阳能发电系统;抛物面槽式太阳能发电系统和McDonnell Douglass碟式太阳能发电系统。

其 间,太阳发电站组成的进展仍然局限於几个实验室和全世界的工业规划之中。在工程学,材料学,电脑控制及建模和O&M方面,国际性的研究和开发正在 帮忙提高STE技术的性能和低成本。太阳能技术的发展通过革命突破不断提高。政府,大学和私人的研究人员从不同的方向进行研究,以达到工业需要的目的。能 源的安全性和全球变暖促使了STE的发展,而STE的真正关键点在於它的商业展开方面。

技术概论

通 常有三种太阳能热发电(STE)系统∶抛物面槽式太阳能发电系统(parabolic trough)、碟式太阳能发电系统(dish-engine)和中央接收器太阳能发电系统(central receiver/power tower)。至於其他的STE技术,比如紧凑型线性菲涅耳反射器(CLFR)和太阳能烟囱(solar chimney)也在本文进行讨论。由於抛物面槽式太阳发电系统(parabolic trough)、碟式太阳能发电系统(dish-engine)和 中央接收器太阳能发电系统(central receiver/power tower)都包含产生热量的结构, 它们可以很容易与石化燃料混合使用,并且在某些情况下被用於热量存储。混合使用和热量 存储的好处是在没有光照的情况下进行能量的调配。因此,混合使用和热量存储能提升电力 的经济价值。

图2.美国加州的槽式太阳采集区。图中处於反射器焦点的接收管道用於传递热量。(来源∶NREL)

抛物面技术的成本比塔式和盘式统低,这是由於塔式系统在聚光的时候需要较大的部 件而使得较低的温度和效率。然而,经过20年的技术发展以及O&M成本的降低,槽式系统已 经成为目前最为低廉、可靠的太阳能系统,同时它适宜於短期部署。

抛物面槽式太阳能发电系统

抛 物面槽式太阳能发电系统使用一排横截面为抛物线的槽型镜子组成,它们将阳光聚集在高级吸收能力 的管道上,在这些管道内包含了热交换液体,见图2。这种液体通常为人工合成液体,它们 被加热并且在一系列热交换器中传输以产生过热蒸汽,然後使用这些热蒸汽给涡轮发电机提 供能量产生电力。在20世纪80年代末就已经能构造出九个槽式太阳能系统,它在加利福尼 亚南部产生354MW的电力。槽式发电是最早实现商业化的太阳能热发电系统。它采用大面积的单轴槽式太阳能追踪采光板,通过对太阳光的聚焦,把太阳光聚集 到安装在抛物线形反光镜焦点上的线形接收器上,并加热流过接收器的热传导液,使热传导液汽化,同时在能量区的热转换设备中产生高压、过热的蒸汽,然後送入 常规的蒸气涡轮发电机内进行发电。通常接收太阳光的采光板采用模组化布局,许多采光板通过串并联的放置,均匀的分布在南北轴线方向。为了保证发电的稳定 性,通常在发电系统中加入化石燃料发电机。当太阳光不稳定的时候,化石燃料发电机补充发电,来保证发电的稳定性和实用性。

图3.两个中央接收器同时操作的太阳能发电站,塔底左边两个油箱是用於贮藏热量和进行冷却。

在几年的低迷发展之後,人们又重新燃起对抛物面槽式系统的兴趣。在美国和其他国家都有 新型的专案在进行当中,包括64MW的Nevada solar1发电站在2007年授权使用,并且在Spain西班牙建立两个50-MW的AndaSol抛物面槽式设备。
美国LUZ公司采用大量抛物面槽式聚光器收集太阳直射光并将其转换成热能。


图4.在DOE热测试设备上的25-kW SAIC碟式系统

每 个集热器由槽式抛物面聚光镜及位於其焦线的集热元件组成,每只集热元件是一支真空集热管,长4m,每24个集热器串联成一条长99m的集热组合 体,80MW系统需要850条集热组合体。每条组合体都是南北水平向放置,有专门的感测器以及电脑控制跟踪系统,传热介质为导热油,它在真空集热管中受热 後,通过一组换热器使水变成高温高压蒸汽,去驱动蒸汽轮机发电。该系统需要抛物面接收器的面积为470265m2(680m×680m),导热油在集热器 受热後的出口温度为391℃,进入汽轮机的蒸汽压力为100个大气压,Rankine再热回圈的热效率为38.4%,由太阳辐射能至电能的最高暂态效率为 24%,由太阳辐射能至电能的年平均效率为14%,由於太阳能是随机的,在工质的回路中增设一个使用常规燃料(通常为天然气)的辅助锅炉,以备急需。 LUZ发电系统的核心部件是高精度槽式抛物型聚光镜和真空管集热器件。由於金属管壁的温度在400℃以上,故选择涂层的性能稳定性、真空度的保持及玻璃与 金属管的封接等都是工艺上较难的问题。集热元件的吸热管表面采用了耐高温的溅射选择性涂层,具有良好的稳定性。

塔式太阳能发电系统

太 阳能塔式发电又叫做高温太阳能热发电,它利用独立跟踪太阳光的定日镜群把太阳光聚集到塔顶的能量转换器(接收器)上,通过能量的转换把热量传递给热传导 液,再由蒸汽发生器产生蒸汽带动蒸汽涡轮发电机产生电能,同时利用冷却塔进行冷却再进入接收器进行回圈发电。塔式太阳能发电系统是利用定日镜来实现对太阳 光的反射和聚集,由於塔式发电系统中定日镜的数量众多,因此可实现大功率的发电,实际应用上可达到30-400MW之间。而且接收器的散热面积相对较小, 因而可以得到较高的光电转换效率。同时由於储能槽的加入,使系统可以一天内连续发电13小时。


图5.大型碟式太阳能设备(来源∶Sandia National Laboratories)

在 美国的首座日光中心接收器是在1980年建立於加州的南部southern California, 在美国的西南部,由於充足的日照强度和相对便宜的土地价格,使这里成为了建设塔式发电站的理想区域,同样北非、墨西哥、南美、中东和印度等地,也都是理想 的塔式发电站建设地。

图6.在澳大利亚Australia 的Liddell发电站的CLFR的镜子阵列(来源: SolarPACES)

当前的中心处理接收器设计可以允许超过18小时的存储时间。这样的热存储性能可以使中心接收器具有更多太阳能技术的灵活性,它能够提供负载系数达到65%的可分配电力,理论上,甚至可以达到100%。

图7.CLFR镜子反射光到两个不同接收器的演示图(资源来源∶University of Sydney)

西班牙Spain所使用的PS10架构在太阳能塔式技术中处於领导地位,靠近塞维利亚Seville的一座11-MW的发电站已经建成,而且正在筹画建造20-MW PS20和15-MW太阳能中心接收器的重大专案。

据美国生活科学网报导,在美国西南部未来有可能出现一座“太阳能塔”,这是一种最新的能源生产概念,但并不释放有害浓烟气体,而是通过太阳能加热空气,并转换成为电能,可以供20万户居民使用。

碟式太阳能发电系统

碟 式发电是目前利用太阳能发电效率最高的太阳能发电系统,最高可达到29.4%[1]。因此它有潜力成为最廉价的利用太阳能发电的系统。它利用双轴跟踪技 术,采用一组反光镜聚集太阳光,同时利用接收器进行有效热转变工作,之後利用常规发电机进行发电。通常接收器的接收面被放置於聚光焦点的後面以减小激烈的 高温熔化。

图8.太阳能烟囱的横截面结构。在围绕太阳能烟囱底部的温室里,阳光给气体加热并形成气流从烟囱流出。温室内的水管用於保持热量,EnviroMission的设计还主张在塔内安装水平和垂直方向的旋转涡轮装置。(来源∶C.Pietschiny)

碟 式太阳能发电系统具有高效率、多功能、可和化石燃料混合发电等特点。高效率来自于它的低成本和高能量密度。和其他太阳能技术比较依赖场地和高费用来说,碟 式发电每MW大约需要1.2到1.6公顷的占地。对於系统的安装成本,尽管当前为$12000/kW,但是由於它具有的高效率,因此潜力巨大。同时碟式发 电系统功率较小,一般为5~50kW,因此它即可以单独分散发电,也可以组成较大的发电系统。研究表明,碟式太阳能热发电系统在空间上的应用,与光伏发电 系统相比,具有气动阻力低、发射质量小和运行费用便宜等优点,因此目前世界各国也都在对碟式发电进行积极的研究和利用。


图9.在西班牙原型太阳能烟囱(来源∶EnviroMission)

碟式太阳能发电系统传统上被视为小型的分布发电方法,这种方法在远距离安装一个或者数个碟形装置。然而最近几年,SES提出一种新的设想,在同一个地方使用上百个或者上千个碟形装置提供上MW的中心发电站,见图5。

碟式太阳能发电系统在国外市场前景广阔,北非、北美州西南部及印度阳光资源特别丰富;我国的西藏和新疆阳光资源也特别丰富,且地广人稀,大部分农牧民没有 用上电,适宜发展碟式太阳热发电技术。碟式太阳热发电未来形成产业化大规模应用,电站投资可降到20000元/kW,电价0.3元/kwhr,不但可与光 伏发电竞争,而且可以与常规大电厂竞争。利用我国西部地区丰富的阳光资源,在西藏和新疆等地发展洁净的太阳能技术对提高边远地区居民的生活水平具有重大意 义,同时也顺应了国家西部大开发计画的战略需求。

紧凑型线性菲涅尔反射镜

紧凑型线性菲涅尔反射镜(CLFR)技术是在1993年悉尼大学发明。它与槽式太阳能系统有相类似,典型的线性Fresnel系统使用镜面阵列将阳光引到固定的直线接收器上。


图10.太阳能烟囱构想图(来源∶C. Pietschiny)

CLFR 是下一代线性Fresnel系统,它克服了传统方案由於镜子阴影造成的系统性能下降。假设在几个接收器的范围内,每个独立的镜面反射器都具有将反射的阳光 引导到至少两个其他接收器上的能力。那麽,这样就允许阵列密集的排列而不会产生阴影和阻碍阳光,见图7,它同时也允许接收器的管道更低。

降低反射空间的大小和塔高将不仅会影响蒸汽管道的热损耗,而且还会影响地基、塔和蒸汽管道的构造成本。CLFR还包括其他的优点∶
1. 热交换回圈装置与反射区域隔离并且悬空固定,这样就省去了槽式和碟式系统中价格相对昂贵的可弯曲高压管道和高压旋转链结部件。

2. 热交换过程流动的是水,这里采用被动式直接气化以避免出现泵气损失(pumping losse),并避免使用昂贵的流量控制器。蒸汽可以直接输送到蒸汽锅炉或者经过热交换器。

3. 采用全玻璃真空管道可以获得非常低的热辐射,并且成本相对低廉。

4. 它的故障率比其他类型太阳能聚集方式要低,这是因为它所使用的接近平坦的反射器、容易清洁,而且单端真空管道可以在不破坏热交换过程的前提下进行。

Ausra 公司将依赖一种与以往不同的聚集太阳能技术来实现这个目标,该技术就是利用菲涅尔透镜发明的紧凑型线性菲涅尔反射镜,该设备重量较轻、能覆盖更大面积,而 且比形状精确的抛物面镜更持久耐用。椐Ausra公司有关负责人说∶“即使往透镜表面扔块石头,石头也会反弹起来,因而可以在弗罗里达的飓风区建造这样的 太阳能发电设备。”这种菲涅尔太阳能热发电技术的另一特点是完全不需要石油,它在50个大气压的高压下将水加热到约280℃左右,然後利用产生的水蒸气去 带动涡轮,发电量完全取决於太阳的光照强度和反射镜的数量。

太阳能烟囱

太 阳能烟囱也被称为太阳能对流塔,它进行发电的过程是在非常高的对流塔(convection tower)利用阳光对气体进行加热进而驱动风力涡轮机。空气在烟囱底部的类似於温室的环境中被加热。涡轮可以安装在底部的四周。太阳能烟囱的电力容量取 决於阳光采集区的面积和烟囱的高度。采集区的面积越大,烟囱内流通的气体就越多。烟囱越高,烟囱顶部与底部的气压差、烟囱内部与外部的气压差就越大。当采 集区直径为7km,烟囱高位1000m时理论上可以产生200MW的电力。目前没有太阳能烟囱在运作。德国政府1982年在西班牙建立的原型高为 195m,直径为10m(见图9),它能得到50kW的最大电力输出。这个发电站直到1989年才退役。另一个由Enviro Mission 公司兴建的太阳能烟囱高位400m,输出电力50MW。


图11.双接收器设计方案的太阳能系统

建 筑师Christian Pietschiny提出奇异的构想以获得广泛的支持,并且在太阳能烟囱上获得更好的经济效益,这有可能使它成为世界上最大的艺术品。 Pietschiny的太阳能烟囱代表了美学、生态学和经济学的公众表达方式,它有可能吸引人们的注意,包括投资方以及并不关注电力产生的旅行者的兴趣, 图10绘画出这种构想。

其他STE系统和实现方案

下面将概括的叙述相关的问题和要点,并且列举新颖的技术,它们可能实现更低成本、更优异性能,并且让STE技术得到更加广泛的采纳。

(1)对冷却水的要求∶湿度与乾冷却
太阳热电系统的设计对冷却水的要求不高。采用槽式或者塔式的蒸汽发电站利用乾冷却技术从一定程度上增加了电力成本。在Rankine蒸汽发电站,原水 (primary water)主要是在蒸汽回圈的冷凝物补给过程中使用,它对冷凝物和洗涤镜(washing mirror)进行冷却。在过去,抛物面发电站就已经使用湿冷却塔来进行冷却处理的步骤。使用这种湿冷却的方法,冷却塔要消耗大约90%的未净化水。而蒸 汽回圈补给的方法消耗8%的为净化水;洗涤镜的方法消耗2%。防污玻璃的开发用於进一步降低洗涤镜的要求。相对之下,干冷却省去了90%的水消耗,这种方 法从两方面影响电力基准成本(LCOE)∶由於使用更高的蒸汽冷凝压力,从而降低了性能;与湿冷却塔相比,乾冷却塔的构造成本更高。对传统的化石燃料 (fossil fuel)与太阳加热发电模组的研究已经表明,它们在使用了乾冷却之後成本增加了10%左右。


图12.PS10设备(资料来源∶Sanlucar Solar S.A.)

(2)太阳能燃气涡轮系统
太阳能燃气涡轮系统比其他太阳能混合发电站具备几点优势。太阳能燃气涡轮系统使用中心接收器太阳塔产生的热量对燃气涡轮里的压缩空气进行加热到 1000℃。以再生或者组合回圈(combined-cycle)的模式使用燃气涡轮系统可以获得超过50%的转换效率。在2004的 SolarPACES研讨会上,P. Schwarzbozl的研究报告指出他们能使用软体工具仿真出1MW、5MW和15MW的太阳能涡轮混合系统的原型。这个研究小组还在研究通过自动化和 远端控制来降低O&M成本的可能性,并且描绘出市场导入的蓝图∶前期先以小型的组合产生电力的形式进入市场,然後使用MW级的组合周期发电站进行 大规模发电。

(3)大型太阳塔发电站的低温方案
紧凑型菲涅尔反射器(CLFR)能在270°C时生成饱和蒸气给热交换器的水(feed water)进行加热。在对采用这种技术的阵列进行改造以後,它可以被视为一个带有高温涡轮锅炉来使用;然而,低温工作虽然效率低,但是可以避免高温工作 带来的问题,比如热量损耗、需要耐高温的材料和元器件。此外,低温设计适合於所有目前有抛物面技术占领的市场。来自于悉尼大学、新南威尔士大学和 Solar Heat and Power有限公司的研究人员证实了使用核工业的低温涡轮机与地下热能存储组成的系统具有良好的成本效益以及更多的优势。这个系统理论上可以达到 240MWe,热能储存系统为12小时。热能储存系统的原理大致是在地下深处用高压储存热水。尽管这项研究并没有进行严格的财务分析,但他们早期的研究结 果表明这种能产生太阳热电的发电站的成本为$1,784/kWe,这低於基於抛物面和中心接收器的发电站成本,而且与现存的使用煤炭进行发电的电力成本相 比,它也具有可比性。

(4)双接收器概念的太阳塔
德国航太中心(DLR)热力技术研究所的技术人员已经建立了双接收器概念的模型,这种模型有助於提升中心接收器的性能。双接收器设计将开放的可以测定体积 的空气加热器与管状的蒸发器进行合并以得到更高的热量效率、更低的接收器温度、以及更低的寄生功耗,见图11。实际上,通过聚焦阳光将空气和水同时进行加 热,以此产生用於发电的热气和水蒸气。研究人员声称,与其他空气加热系统相比,他们的方案能将发电站的全年发电量提高27%。另外,双接收器的设计能以更 少的阳光反射器尺寸和更低的接收器温度来提供成本效益。这种方案最为突出的问题是它增加了系统的复杂程度,因为它需要两个独立的接收子系统,而且它们都具 有不同的工作过程,这样就需要娴熟的启动和控制程式。目前的工作是详细的评估这种概念的效益,并且将它的尺寸发展为100兆瓦电力的发电站。而在未来,研 究的重心将会放在能量的储存和控制特性上。

世界各地太阳能发展状况

下面将概括叙述世界各地的太阳能热电专案以及发展动向。
1. 西班牙
(1)Abengoa公司的PS10和PS20太阳能塔
由Abengoa和Solucar Energia公司开发的PS10是一个在西班牙Seville附近的太阳能热电中心接收发电站。它提供11MW的发电量,采用其自行开发的玻璃金属日光 反射装置和饱和蒸气接收器,後者能产生40bar、250℃(480。F)的蒸汽。发电站使用624个日光反射装置将阳光聚焦在100m的塔上,由於其带 有15MWh的饱和蒸气热能存储系统,支援在50%负载下运作50分钟。年发电量估计为23GWh,总投资成本约为三千三百万美元。


图13.在操作中PS10示意图(来源∶Sanlucar Solar S.A.)

Solucar公司还在开发更多面积与PS10相同的发电站PS20、AZ20、AZ50。其中,PS20和AZ20预计为一个20MWe的饱和蒸气发电站,包括7MWe的抛物面装置和13MWe的能量塔发电站。AZ50则为50MWe直接产生包含蒸汽发电站。
PS10在06年秋天就已经试运行,并在07年上半年开始进入工作的阶段,启动过程有三分之一的日光反射装置投入使用。Abengoa公司表示发电站的各 部分已经在07年三月进行了单独的测试,并且期望PS20在09年能付诸运行,AZ20和AZ50还没有详细的计画。

(2)SENER公司的专案
西班牙SENER公司领导的15MW太阳能三中心接收器(Solar Tres Central Receiver)项目获得了欧盟五千万的援助。该公司有意将其打造成商业发电站,它也将使用几个熔盐(molten salt)技术,此外还包括以下特点∶比上述提到的Solar Two相比,日光反射装置占用面积大三倍,并提升6%的发电能效;2493个玻璃金属日光反射器(96cm2),更高的反射率和更低的成本;简单的熔盐流 动设计减少了50%的阀门,这种管道系统具备自平衡的能力可以减少构造和维护成本;大型的熔铸硝酸盐储存系统提供了16小时或者600MWh的储存能力。 虽然它所使用的涡轮比Solar Two的大点,但是采用更多的日光反射装置和热能储存系统将是发电站能在夏天24小时运作,并达到全年65%的发电容量提升。

2、南非
目前,南非所具备的巨大太阳资源已经逐步被勘探和开发。南非内阁於03年将国家可再生能源白皮书采纳为发展政策,其目标是到2013年从可再生资源获得 10000GWh的能源,主要是生物、风力、太阳能和小规模的水资源。南非国家的可再生能源专案已经属於能源和矿产部门的管辖范围。

(1)ESKOM公司的专案
南非ESKOM公司的已经评估大规模使用几种STE技术在南非联网发电的可行性。在对14种CSP技术进行比较之後,太阳能槽式和中心接收器被短期可以实 现的方案首选。ESKOM的评审报告包括对100MW太阳能发电站的商业分析和性能评估。

在 可行性分析之後,该公司还将研究并确定地区制造所采用的关键技术,以及它们对投资资金的影响。研究表明,采用中心接收器的方案可以显著的降低成本,因为南 非的制造工业并没有生产槽式太阳能装置用於一次性的发电站建设。可行性评估报告集中能否建成100MW熔盐中心接收器的发电站,报告还指出提议的 100MW发电站可在南非Cap省兴建。

3、澳大利亚
在赤道南10度的范围内,澳大利亚具有大面积尚未开发的沙漠和领域可用於太阳能发电。时至今日,这种潜力仍然没有被挖掘出来。如今在澳大利亚,可再生能源 法令2000设定了MRET的框架,政府欲借此提升可再生能源的贡献,其目标是到2010年澳大利亚的混合发电量达到每年9500GWh。

在 政策和研究方面,澳大利亚同样也有相应的举措。早在06年10月,澳大利亚时任总统霍华德就宣布投入390百万美元用於洁净能源的开发,其中就包括太阳 能。个别州和地区还推出免税政策以鼓励可再生能源的开发利用。联邦科学和工业研究机构(CSIRO)监管国家太阳能中心(NSEC)进行太阳能热电技术的 研究和论证,此外新南威尔士大学和悉尼大学是国际公认的太阳能电力研究和开发中心。

(1)Liddell发电站
在澳大利亚,Solar Heat& Power有限公司正与新南威尔士大学和州政府合作建立商业化的紧凑型线性菲涅尔反射器(CLFR)阵列以构建Liddell发电站,它也属於煤炭蒸汽涡 轮发电站。这个CLFR系统具有相当於1MW热能量的容量,该公司计画将其扩展到100MWt。

4、其他国家和地区
其他主要的CSP专案,按照预计实现的日期排列,包括∶
(1)??? 摩洛哥30MW槽式与220MW组合周期发电站,投标已经完成,在2008年投入使用;
(2)??? 阿尔及利亚30MW槽式与155MW组合周期发电站预计在2009年投入使用;
(3)??? 埃及30MW槽式与150MW组合周期发电站在2009年投入使用;
(4)??? 墨西哥30MW槽式与291MW组合周期发电站在2006年投标,2009年投入使用;
(5)??? 以色列首个100MW槽式发电站进入投标阶段。SOLEL已经就150MW槽式发电站签订合同。

美欲建“千米太阳能塔”

据美国生活科学网报道,在美国西南部未来有可能出现一座“太阳能塔”,这是一种最新的能源生产概念,太阳能塔高达1000米,看上去它就像一个巨大的烟 囱,但并不释放有害浓烟气体,而是通过太阳能加热空气,并转换成为电能,可以共20万户居民使用。类似的太阳能装置设计的提出已有20多年,原型基础设计 叫做“太阳能收集器”,利用太阳能加热空气形成自然上升气流,将加热的空气引导进入高中枢塔,位于塔底部的涡轮通过上升气流制造出电能。  

 

和帝国大厦 埃菲尔铁塔 的对比图

  1982年,一个小型太阳能塔建造在西班牙曼沙那列士地区,这座塔高度为195米,被一个透明温室遮篷围绕着,该透明遮篷覆盖直径为244米。 它起初是作为一个测试原型,最大输出电能仅50千瓦。这个小型太阳能塔采用便宜的材料建成,目的是利用最低的建造成本,但是1989年在一场暴风中这座太 阳能塔最终被吹垮。

  目前,澳大利亚能源任务公司计划建造更坚固结实的太阳能塔,还计划将太阳能塔建的更高,这可以实现地面和塔顶部产生更大的温差,温差较大可提供 烟囱结构更强大的抽吸能力。最理想的设计是太阳能塔的高度为800-1000米,其周围围绕一个直径1.5英里的温室遮篷。在一个阳光充足的日子里,太阳 能塔顶部空气可达到20摄氏度,在地面温室遮篷的空气可达到70摄氏度,当热空气以34英里/小时(约55公里/小时)速度沿着太阳能塔上升时,32个旋 转的涡轮将生产出最大200兆瓦特电能。尽管在这种工作状态下,太阳能塔转换太阳能为电能的效率仅不足太阳能电池板的十分之一。但是太阳能塔的优势是更易 维持,成本更低。
  依据2005年产业报告,具有200兆瓦特电能生产能力的太阳能塔的建造需要10亿美元,这意味着每千瓦小时的成本仅20美分,这仅是当前太阳能电池 板生产电能价格的三分之一。然而,太阳能塔必须建造得相当大,才能发挥电能生产效力。能源任务公司近期研制一个稍微小一些的太阳能塔设计方案,其最大输出 电能为50兆瓦特,可适用于一些市场和领域。

在我们国家也应该有这样的条件吧,我们夏天地表温度都能到40多,前天看了一个水桶发电机,这些都可以给我们节能减排有一些帮助。

太阳能烟囱发电新技术

摘要:太阳烟囱发电是21世纪发电新技术。本文介绍了太阳烟囱发电的原理,并探讨了太阳烟囱发电的设计、计算方法,还给出一个200 MW太阳烟囱电站的设计例。最后简单对比了这种热能风力涡轮机与风力机的异同点。

关键词:太阳能热发电;烟囱发电;发电新技术

Aufwindkraftwerk - Prinzip
Aufwindkraftwerk, Prinzipskizze
Solar Millenium AG
可以说地球上的一切能源都来自太阳。太阳这颗巨大的恒星,不停地通过核聚变反应向宇宙释放巨大的能量,而到达地球的能量仅为太阳辐射总量的20亿万分之 一。太阳通过电磁波传至地球的能量,为全世界目前一年耗能的一万多倍。太阳投射到地面上的辐射能可维持人类使用大约6×101(0600亿)年。所以,可 以说太阳能是“取之不尽,用之不竭”的能源。
太阳能利用的重要方向是利用太阳能进行发电。太阳能发电分光热发电和光伏发电。现在,科学家又开始研究太阳能卫星发电,这种卫星将成为人类未来获得能源的 新途径。这种卫星太阳能电池板,始终对着太阳,把太阳的光和热转变成电能,再通过微波发射系统,把电能转变为微波,从遥远的太空发回地面接收器。地面工作 站再把微波转变成电能,送到千家万户。
太阳能热发电技术是指先将太阳辐射能聚集起来,转换为热能,将工质加热到一定的温度,再将热能转换成机械能,带动发电机发电。这类太阳热能发电技术主要包 括五种:碟式系统、槽式系统、塔式系统、太阳烟囱、太阳池。碟式、槽式、塔式三种太阳能热发电系统,又都属于聚光类发电系统,其性能和特点列在。
太阳光伏发电技术,是以太阳电池为核心元件的太阳能发电技术。太阳电池是一种能够将光直接转换成电能的半导体器件,它是以光生伏打效应(简称光伏效应)原 理制备的。所谓光生伏打效应,是当半导体受到光照时,其内部电荷分布状态发生变化,而产生电动势和电流的一种效应。太阳电池是利用太阳光,与材料相互作用 直接产生电,而不需要其他中间能量型式的转换。目前广泛使用的太阳光伏电池,是以硅半导体材料为基础制造的,硅太阳电池生产已进入了大规模产业化生产。预 计21世纪中叶,太阳能光伏发电,将发展成为重要的发电方式,在世界可持续发展的能源结构中占有一定的比例。
太阳能烟囱发电最早在80年代初期,西班牙在距首都马德里南150 km的地方,建了一个功率为50 kW的太阳能烟囱试验电厂。德国曾建造过一个试验性 太阳烟囱发电厂,烟囱高195 m,直径为10 m,温室直径240 m,温室中心部分高8 m、边缘高2 m,1986~1990年间并网运行,共发电 15 000 h,可靠性95%。目前100~200 MW的太阳能烟囱电厂方案已通过论证。计算表明,功率大于100 MW的太阳能烟囱电厂经济上是合 理的。国外已投运的热能风力发电站是西班牙的50MW电站,在此运行经验基础上,国外已完成6.25MW热能风力涡轮机的设计,尚未正式运行。澳大利亚已 准备建造200 MW的太阳能烟囱电厂,美国也准备在三个地方建太阳能烟囱电厂,已完成可行性论证。
国外Siemens、GE、日立等大型汽轮机开发、设计制造商都能设计这种热能风力涡轮机。太阳能烟囱热发电系统,是利用太阳能热发电原理的一种发电装置。
太阳烟囱发电系统综合了三种效应:温室效应、烟囱压差风力效应和热能风力涡轮机气动效应。这类系统是在一片广阔的平地上,用塑料或玻璃建成一个巨型温室 (直径约5 000 m),由边沿向棚顶中间向上倾斜(从3.5 m到25 m),在中心设置一个超高烟囱,烟囱底部外环一圈(直径400 m),安置一 周热能风力涡轮机(例如18台)。
在阳光照射下,温室内空气被加热。加热了的空气径向运动从外周向中心流动,并通过一根超高(大约1 000 m)烟囱迅速上升,排向大气。在大寸这类电厂 中,进入热能风力涡轮机的气流速度可达14~15 m/s,温升可达30~35℃。在烟囱底部周向安装一圈热能风力涡轮机,将热空气的动能、热能、压力能 转换为机械能,再继而转变为电能。
这种电厂的容量一般可达100~200 MW。由于温室内土地具有蓄热功能,铺垫蓄热层后,在太阳落山的晚上,电厂也可以发电,从而减少了电能输出的波动。
太阳能烟囱发电,其实质属于太阳能热力发电原理。因烟囱入口空气温度(热源温度)与环境温度(冷源温度)只相差几十度,根据卡诺循环效率计算,其效率一般 不会超过l2%。这种系统占地面积巨大,30 MW的电厂,需用地约700万m2。因此,这种系统比较适合地广人稀、太阳光充足的地区使用。
热能风力涡轮机与一般的风力机不同,它是一种带膨胀的热能风力机,浆叶通道呈收缩型,空气经过浆叶压力降低,热能、压力能转化为热能风力涡轮机的机械功。烟囱愈高,压差愈大,压力能转化就愈大。
目前世界上已投运的最大容量风力机有5MW级、转子直径125m和6MW级的、转子直径150m。而热能风力机的尺寸比风力机要小得多,容量6.25MW 的热能风力机,转子直径只有25 m。这是因为热能风力机与风力机的能量转换原理不同,风力机是利用风速的动能,部分转换成机械能和电能,它取决于风场的 风速,利用的是风能。而热能风力机利用的是太阳能和压力势能,首先在集热器里将太阳能转换成空气工质的热能,空气被加温,然后在涡轮机里膨胀做功,将热能 和压力势能转换成机械能和电能。
“风力机”是利用风能转换为机械能的风力机械设备,“热能风力涡轮机”则是借助太阳能转换为热能、风能,风能、热能和压力能共同在涡轮中转换为机械能的一种热力机械设备。在能量转换原理方面有重大不同,热能风力涡轮机的能流密度要大得多,因此相似功率的两种机械,热
能风力涡轮机的外径尺寸,叶片长度要小得多。热能风力涡轮机在原理上与风力机很相似,例如都是叶片机,都基于机翼绕流理论,它们的叶片都用NASA对称基 本叶型,沿长度方向扭曲。在结构上却有较大不同,例如热能风力涡轮机是在地面,没有超高的支撑塔架,相同功率的涡轮机,风力机叶片要长得多,而热能风力涡 轮机的叶片数目也较多等。
控制方程组是非定常、非线形的偏微分方程组(由于篇幅所限,这里略去方程列式),求解析解非常困难,迄今为止,没有这些方程组的普遍封闭的解析解。
热能风力机是单级反动式涡轮机,既不同于风力机,也不同于汽轮机,在原理上又与两种涡轮机类似,都是基于机翼理论的叶片式涡轮机械。
(1)多台涡轮机周向布置设计
西班牙曼萨纳雷斯试验电站用50 MW单台涡轮机,立式布置在塔底。一般的大型电站宜采用多台,圆周向布置在烟囱塔进口处。如一座200MW的太阳烟囱电站,需32台6.25 MW的涡轮机。
(2)涡轮机设计参数
热能风力涡轮机设计要有作用于涡轮机的压力势能,和气流速度的设计值,一般要根据太阳能烟囱电站的地区温度、风速、风压、集热器直
径和烟囱高决定。澳大利亚某地大多时间涡轮前后压差年频率为200~800 Pa间。涡轮前后气流速度年频率,大多时间在7~13m/s。不同地区、不同集热器直径和不同烟囱高度,其压差和气流速度的数据都将会不同。
(3)涡轮机叶片设计
涡轮叶片是一个三维体,用调整浆距的方法来调节工况,材料用玻璃钎维,叶片一般为10片。
(4)转子轴、轴承设计
轴设计成中空。涡轮与电机转子同轴,通过法兰刚性连接,有2个支持轴承和1个推力轴承。
(5)导叶片和支撑梁设计
涡轮机机壳由8根支撑梁和17只成型导叶片支承,被焊在外钢环上。导叶保证涡轮进口截面最佳流动,排除扰动和涡流。导叶片由型钢制造。
(6)发电机设计
采用多极式低转速发电机,极数为40,与涡轮机转子直接连接,不用增速齿轮箱,仍输出50Hz电流。
目前,人们利用太阳能进行发电的技术主要有两大类,一是太阳能热发电技术,二是太阳光伏发电技术。大型的太阳能热电站,已经在发达国家进行了十多年的示范 验证运行。光伏电池更早已进入商业批量生产阶段,新型光伏电池正在不断涌现,成本也在不断降低。利用太阳能发电的另一型式是太空太阳能电站,首先提出在太 空建造太阳能发电站的设想是美国空军同雷神公司。在1967年,成功地进行一次通过微波,向模拟直升飞机提供电力的试验。这一试验连续进行了10个小时, 这是世界上第一次进行的电力微波传输试验。之后,美国航天局同能源部在70年代后半期,到80年代前半期的10年左右时间里,正式进行了宇宙太阳能发电系 统的开发和研究,诞生了“1979型参考式宇宙太阳能发电系统”。这一系统是在高度3.6万km的卫星静止轨道上,建设装有宽5 km、长10 km的巨 大太阳能电池板的太空站,并把产生的电力变换成微波后传输到地面。该系统的发电能力为500万kW。宇宙太阳能发电系统有代表性的是“太阳塔型宇宙太阳能 发电系统”,高为6 000 km,其传输微波的频率为2.45~3.50 MHz。
20世纪是石油的世纪,21世纪则是可再生能源的世纪,是太阳能的世纪。在当前的世界能源结构转换中,太阳能处于最突出的位置。太阳能将进入一个快速发展阶段,计划在2050年左右达到30%的世界能源比例,次于核能居第二位。到21世纪末期,太阳能将取代核能居第一位。

2010年南非世界杯 伊丽莎白港

Name: Nelson Mandela Bay Stadion
Stadt: Port Elizabeth
Kapazität nach Fertigstellung: 42.000
Baumaßnahmen: Neubau
Fertigstellung: Anfang 2009
Entwurf: gmp - von Gerkan, Marg und Partner Architekten

Nelson Mandela Bay Stadion/Arena in Port Elizabeth




2010年南非世界杯

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竞选过程
比赛地点
外围赛
2010年世界杯预选赛规则
电视直播权
南美区预选赛最新积分榜
亚洲区预选赛最新积分榜


  2010南非世界杯
  第十九届世界杯足球赛(官方名称:2010 FIFA World Cup South Africa™)将于2010年6月11日到7月11日在南非的十个城市举行,本届是首次在非洲举行的世界杯。共有来自世界各地的32队球队参加赛事,共 进行64场比赛决定冠军队伍,除了主办国南非,其他球队需要以外围赛争取参加决赛周的席位。

竞选过程

  由于国际足协规定此届世界杯由非洲国家主办,因此争取2010年世界杯主办权的5个国家全属非洲国家,分别为:
  埃及
  利比亚
  摩洛哥
  南非
  突尼斯

  2004年5月8日,突尼斯由于不可能与利比亚共同主办世界杯,宣布放弃争取主办权。 2004年5月15日,在瑞士苏黎世举行的国际足协执委会会议上,南非以14票对10票压倒摩洛哥,取得2010年世界杯主办权,成为第16个世界杯主办 国,而埃及则没有取得任何票数。
  由于利比亚只希望与突尼斯合办世界杯,不会独自主办,利比亚亦表明不会让以色列参加世界杯赛事,因此被取消竞逐资格,遗憾。

比赛地点

  球场:埃利斯公园球场(Ellis Park Stadium)
  所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)
  竣工日期:1982
  当前状况:轻度翻新中(2009年完工)
  容量:61,000
  埃利斯公园球场实际上始建于1928年,50多年来它一致作为橄榄球场来使用。直到1982年该球场被拆掉重建后,历史也随之重新书写,一位名叫JD.埃利斯的约翰内斯堡市政议员提议将该球场改建为足球场,于是就有了今天的埃利斯公园球场。
  和自由州球场一样,埃利斯公园球场也曾经承办过1995年的橄榄球世界杯比赛,同时他所承办过的足球比赛也不少,2000年的一场友谊赛,南非和新科世界冠军法国队鏖战90分钟打成0-0的比赛,就是在埃利斯公园球场进行的。
  埃利斯公园球场还有另外一重身份,它还是南非超级联赛霸主奥兰多海盗队的主场。1995年该队 历史性的夺得了南非足球历史上第一个非洲俱乐部冠军杯冠军头衔后,在主场埃利斯公园球场举行了盛大的狂欢仪式。此外,备受世界和平人士关注的曼德拉慈善赛 也曾在该球场举办过。
  球场:德班球场(Durban Stadium)
  所在城市:德班市(Durban)
  竣工日期:2009
  当前状况:新建中(2009年完工)
  容量:70,000
  德班市有一座久负盛名的国王公园球场,能够容纳60000人,曾经举办过多场大型赛事,如 1996年的非洲国家杯赛,2002年南非同英格兰队的热身赛都曾在此处举办,但出于其他方面的考虑,南非足协,世界杯组委会和德班市政府放弃使用国王公 园球场,而是决定兴建一座全新的现代化球场,这就是目前正在兴建中的德班市大球场。
  建成后的新球场将容纳70000名球迷到现场观看比赛,据南非足协透露,设计师在设计该球场的时候别出心裁,球场上空建有一座贯通东西两向的高架桥,从国际足联官方网站提供的照片上看,该桥看上去很像一道亮丽的彩虹,将球场点缀得异常壮美。
  球场:足球城体育场(Soccer City)
  所在城市:约翰内斯堡(Johannesburg)
  竣工日期:1987
  当前状况:大幅度翻新中(2009年完工)
  容量:94 700
  足球城是南非最大的球场,能够容纳近8万人,是南非国家队的第一主场。上世纪80年代,市政府 在约翰内斯堡投资兴建了南非国内第一座现代化的足球场,这就是已经有20年历史的足球城体育场。由于球场容量大,设施豪华,再加上常年承办国家队大型比赛 和其他重要活动与集会的缘故,足球城体育场被看作是承办南非世界杯的10座球场中的“旗舰店”。
  也正是由于近20年间过度使用的缘故,足球城体育场内部的许多建制都被破坏的很严重。比如 1990年曼德拉被释放时,数万南非国民涌入足球城聚会示威发表宣言,这导致球场部分看台曾有不同程度的破损。该球场计划竣工后容量从现在的80000人 扩至94700人,试想近10万人在比赛里为心爱的球队摇旗呐喊,会是何种惊天动地的壮观景象。
  球场:自由州球场(Free State Stadium)
  所在城市:布隆方丹市(Mangaung/Bloemfontein)
  竣工日期:1952
  当前状况:中度翻新中(2008年底完工)
  容量:48000
  自由州球场拥有60多年的历史,也是南非国内历史最悠久的球场之一。自由州球场当前可以容纳 38000人,南非世界杯组委会认为这个数字似乎难以满足众多球迷的胃口,加之该球场部分设施年久失修,组委会和市政府讨论后一致通过,将该球场扩容至 48000人,08年年底,翻新后的自由州球场将重新投入使用。自由州球场承办过1996年非洲国家杯赛的1/4决赛,以及1995年的橄榄球世界杯赛。 此外,该球场还是南非超级联赛球队布隆方丹凯尔特人队的主场。同纳尔逊-曼德拉海湾球场一样,提前翻新完工的自由州球场也将承办2009年的国际足联联合 会杯的比赛。
  球场:纳尔逊·曼德拉海湾球场(Nelson Mandela Bay Stadium)
  所在城市:伊丽莎白港(Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth)
  竣工日期:2009
  当前状况:新建中(2009年完工)
  容量:48000
  伊丽莎白港没有一座专业化的足球场,该市的体育场大都用来承办橄榄球和板球比赛了,于是市政府 在几年前就开始兴建新的球场,据南非世界杯组委会介绍,纳尔逊-曼德拉海湾球场将于2009年上半年正式竣工,当年6月,该球场还将举办联合会杯比赛,算 是为承办世界杯比赛做热身。
  球场:姆邦贝拉球场(Mbombela Stadium)
  所在城市:内尔斯普雷特市(Nelspruit)
  竣工日期:2009
  当前状况:新建中(2009年完工)
  容量:46000
  内尔斯普雷特市位于南非东北部的普马兰加省,与足球文化发达的林波波省相比,普马兰加省的体育 运动发展的较为落后,正是基于这个原因,南非足协于政府部分商讨后达成一致,决定在普马兰加省的政治文化中心内尔斯普雷特市兴建一座球场,2009年10 月,竣工后的姆博贝拉球场将是偌大的普马兰加省唯一的一座大型体育场,预计将容纳46000人。
  球场:彼得·莫卡巴球场(Peter Mokaba Stadium)
  所在城市:波罗瓜尼市(Polokwane)(即以前的彼得斯堡)
  竣工日期:2010年
  当前状况:新建中(2010年完工)
  容量:46000人
  彼得-莫卡巴球场是南非国内为准备2010世界杯足球赛而正在兴建的4座新球场之一,该球场将 于世界杯前夕完工,预计容纳46000人,距离波罗瓜尼市中心仅有5公里远,非常适合观众观看比赛。兴建彼得-莫卡巴球场承办世界杯比赛对当地居民来说可 谓是天大的福音。波罗瓜尼市是林波波省最大的城市,该省注册的足球运动员人数在南非足协的注册簿上排在第一位,承办世界杯这样的顶级赛事,将进一步促进足 球运动在当地的普及。
  球场:洛夫托斯球场(Loftus Versfeld Stadium)
  所在城市:比勒陀利亚(Tshwane/Pretoria)
  建成日期:1906年
  当前状况:小幅度翻新(2008年完工)
  容量:52000人
  洛夫托斯球场是目前南非参半世界杯的10座球场中建制最为完善的之一,按照世界杯官方网站的说 法,洛夫托斯球场只需要进行简单的维修,更换小部分的设施,以及较低程度的翻新,就可以轻松达到承办世界杯足球赛的标准。洛夫托斯球场始建于1903 年,1906年正式完工并投入于体育运动中。起初被命名为罗伯特·欧文·洛夫托斯球场,这个名字也是该球场创建人的名字。作为南非历史最悠久的球场之一, 洛夫托斯球场先后承办过1995年橄榄球世界杯赛,1996年非洲国家杯赛,目前,该球场还是南非国内联赛劲旅马姆罗迪夕阳俱乐部的主场。很多南非球迷把 洛夫托斯球场视为国家队的福地,因为他们曾经在这块球场上第一次战胜了来自欧洲的劲敌瑞典队。
  球场:绿点球场(Greenpoint Stadium)
  所在城市:开普敦(Cape Down)
  建成日期:1906年
  当前状况:小幅度翻新(2008年完工)
  容量:70000人
  开普敦是南非人口排名第三的城市,亦是开普敦都会城区的组成部分。开普敦是西开普省的省会,亦 是南非的立法首都,因为南非国会及很多政府部门亦座落于该市。开普敦以其美丽的自然景观及码头闻名,知名的地标有被誉为“上帝之餐桌”的桌山、以及印度洋 和大西洋的交汇点好望角。因其美丽的自然及地理环境的关系,开普敦被标示为世界最美丽的城市之一,所以亦成为游客到南非其中一处必到之地。
  至于体育活动,开普敦最主要的体育活动有榄球、曲棍球和足球,足球虽然不是最受欢迎的运动,但 由于近年来多数的球星从开普敦走出,足球在这个城市的地位也与日俱增。开普顿分别有两支属于南非超级联赛的球队,分别是桑托斯(Santos)和于 1999年由七星队(Seven Star)和开普敦热刺队(Cape Town Spurs)合并而成的开普敦阿贾克斯(Ajax Cape Town),该俱乐部还扮演这欧洲联赛豪门阿贾克斯在南非的卫星俱乐部的角色,近年来多名登陆欧洲联赛的南非球星如本尼·麦卡锡,莫科纳,史蒂芬·皮纳尔 等人,都是在阿贾克斯崭露头角,然后以阿贾克斯作为跳板走向欧洲五大联赛的。
  绿点球场(Greenpoint Stadium)是一座正在兴建中的多功能性球场,按计划将于2009年完工。竣工后,该球场的容量将达到70000人,仅次于目前正在翻新中的约翰内斯堡市足球城体育场(能容纳90000人)。
  球场:皇家巴弗肯球场(Royal Bafokeng Stadium)
  所在城市:勒斯滕堡(Rustenburg)
  建成日期:1999年
  当前状况:小幅度翻新(2010年完工)
  容量:42000人

外围赛

  国际足联执委会会议中,执委会最终确定了2010年南非世界杯各大洲的参赛名额分配方案。在中国球队最为关注的亚洲名额分配中,最终获得了全部32个名额中的4.5席,第五名将与来自大洋洲的球队争夺附加赛资格。
  国际足联执委会为期两天,会议讨论的焦点就是2010年世界杯各大洲的参赛名额分配。最终分配 名额为:东道主南非队、欧洲共13席、非洲5席不含东道主南非、亚洲4.5席、大洋洲0.5席与亚洲第5打附加赛、南美洲4.5席、中北美洲3.5 席,第4与南美洲第5打附加赛。2010年世界杯决赛阶段的比赛从2010年6月11日到7月11日。
  欧洲区:
  亚洲区:
  南美洲区:
  大洋洲区:
  非洲区:
  南非 (主办国)
  中北美洲及加勒比海地区:

2010年世界杯预选赛规则

  网易体育10月13日讯 2010年南非世界杯预选赛将分为欧洲,南美洲、亚洲、非洲、大洋洲和中北美及加勒比地区一共六个大区进行比赛,六个赛区将决出31支参赛队,加上东道主南非,一共32支球队参加2010年南非世界杯。
  欧洲区
  共有53支球队参加预选赛,共有13个出线名额 预选赛将分为两个阶段:
  第一阶段:53支球队分为9个小组进行主客场双循环比赛,其中8个小组每组6个队,另外一个小组每组5队;每个小组第一的9支球队直接获得世界杯参赛名额;成绩最好的8个小组第二进入第二阶段;
  第二阶段:8支球队捉对进行主客场淘汰赛,获胜的4个球队获得世界杯参赛名额。
  *在计算小组第二成绩时,由于小组参赛球队数量不一,欧足联一般只计算小组第二和同小组前4名或者前5名之间的交锋战绩。
  南美区
  共有10支球队参加预选赛,共有4.5个出线名额 预选赛只有一个阶段
  南美区10支球队进行主客场双循环比赛,前4名自动获得世界杯参赛名额,第5名将和中北美及加勒比地区的第4名进行主客场淘汰赛,胜者获得世界杯参赛名额。
  亚洲区
  共有43支球队参加预选赛,共有4.5个出线名额 预选赛将分为四个阶段:
  第一阶段:国际足联排名第6—43的38个国家捉对进行主客场淘汰赛,19支获胜球队中国际足联排名较高的11支队伍将直接进入第二阶段,剩下来的8支队伍还将捉对进行主客场淘汰赛,获胜的4支队伍进军第二阶段;
  第二阶段:没有参加第一阶段比赛的5支高排名球队,加上通过了第一阶段的15支队伍,总共20支球队分成5个小组进行主客场双循环比赛,每个小组前两名一共10支球队进入第三阶段;
  第三阶段:10支球队分成2个小组,每小组5个球队进行主客场双循环比赛,每组前2名直接获得进军世界杯名额,每个小组的第3名进入第四阶段;
  第四阶段:两个小组第三进行主客场淘汰赛,胜者将和大洋洲第一名进行主客场淘汰赛,胜者将获得世界杯参赛名额。
  非洲区
  共有53支球队参加预选赛(包括南非),共有6个出线名额(其中一个已经被东道主南非所占) 预选赛分为三个阶段:
  第一阶段:国际足联排名最低的10支球队捉对进行主客场两回合淘汰赛,获胜的5支球队进军第二阶段预选赛;
  第二阶段:第一阶段获胜的5支球队和未参加第一阶段资格赛的43支球队(包括南非)一起分成12个小组,每组4支球队进行主客场双循环比赛,12支小组第一和8支成绩最好的小组第2总共20支球队进军第三阶段预选赛;
  第三阶段:20支球队被分成5个小组进行主客场双循环比赛,每个小组第1获得进军2010年南非世界杯名额
  *由于非洲足协将世界杯预选赛和2009年非洲杯预选赛混合,因此南非队将参加这一预选赛,如果南非进入第三阶段小组赛,则他和小组对手的比赛成绩将不会计算到世界杯预选赛的小组成绩。
  大洋洲
  共有11支球队参加预选赛 共有0.5个出线名额 预选赛分为三个阶段:
  第一阶段:除新西兰之外的10支球队参加第一阶段比赛,10支球队将南太平洋地区运动会的足球比赛作为第一阶段比赛,排名前三名的三支球队将进入第二阶段;
  第二阶段:通过第一阶段的3支球队将和新西兰一起参加第二阶段比赛,4支球队进行主客场双循环比赛,前两名进入第三阶段;
  第三阶段:通过第二阶段的2支球队将进行主客场比赛,胜者将和亚洲区的第5名进行主客场比赛,胜者获得世界杯参赛名额。
  中北美及加勒比地区
  共有35支球队参加预选赛,共有3.5个出线名额 预选赛将分为4个阶段:
  第一阶段:国际足联排名13-35名的23支球队参加第一阶段,其中圣文森特和格林纳丁斯将直接进入第二阶段,其余22支球队捉对进行主客场淘汰赛,获胜的11支球队和圣文森特和格林纳达一同进入第二阶段;
  第二阶段:没有参加第一阶段的12支球队将和通过第一阶段的12支球队捉对进行主客场淘汰赛,获胜的12支球队进入第三阶段;
  第三阶段:12支球队被分为三个小组,每个小组4支球队进行主客场双循环淘汰赛,每个小组前两名共6支球队进入第四阶段;
  第四阶段:6支球队进行主客场双循环的比赛,前3名直接获得世界杯参赛名额,第4名将和南美区第5名进行主客场淘汰赛,胜者获得世界杯参赛名额。

阿布扎比Yas酒店

纽约的asymptote Architecture在阿拉伯联合酋长国首都阿布扎拉设计的Yas酒店即将完工。Yas酒店占地85000平米,可提供500个房间,将于2009年10月30日开张。同日,阿提哈德航空一级方程式锦标赛阿布扎比大奖赛开始。

  Yas酒店是总额达360亿美元的Yas Marina大型发展计划中的一部分,这个计划也包括F1赛道的建设。而Yas酒店就在F1比赛场所的附近。

  Yas酒店的外表由一个217米长的大型曲线网构成,主要材料是钢筋和5800个钻石型玻璃板。网格式外壳让建筑看起来像是大气层,“大气层” 下面是酒店的两个主楼,两个主楼之间以桥相连,这个桥给人的感觉就好像——赛车正从F1赛道经过,然后打算穿过大楼。网格式外壳把两个主楼合为一体,而由 它产生的光学效果和光谱反射所组成景象可以媲美周围的天空、大海和沙漠风景。

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