Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 17:41, реферат
Энергия солнца может быть использована как в земных условиях, так и в космосе. Наземные солнечные электростанции следует строить в районах расположенных как можно ближе к экватору с большим количеством солнечных дней. В настоящее время солнечную энергию экономически целесообразно использовать для горячего водоснабжения сезонных потребителей типа спортивно-оздоровительных учреждений, баз отдыха, дачных поселков, а также для обогрева открытых и закрытых плавательных бассейнов. В сухом жарком климате Средней Азии рационально использовать установки для охлаждения зданий и сооружений, сельскохозяйственных объектов, птичников, хранения скоропортящихся продуктов, медицинских препаратов и т.д.
Введение
1. Первые опыты использования солнечной энергии
2. Преобразование солнечной энергии в теплоту, работу и электричество
3. Башенные и модульные электростанции
4. Солнечные батареи
5. Солнечный пруд
6. Солнечные коллекторы и аккумуляторы теплоты
7. Солнечные установки коммунально-бытового назначения
7.1. Солнечные водонагревательные установки
7.2. Система солнечного теплоснабжения зданий
7.3. Пассивные гелиосистемы отопления зданий
7.5. Активные гелиосистемы отопления зданий
8. Электроэнергия из космоса
Список использованной литературы
Содержание реферата
Введение
1.
Первые опыты использования
2.
Преобразование солнечной
3.
Башенные и модульные
4. Солнечные батареи
5. Солнечный пруд
6.
Солнечные коллекторы и
7.
Солнечные установки
7.1. Солнечные водонагревательные установки
7.2. Система солнечного
7.3. Пассивные гелиосистемы
7.5. Активные гелиосистемы
8. Электроэнергия из космоса
Список
использованной литературы
Введение
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
На протяжении многих лет
Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь появился в Древней Греции значительно позже того, как во многих частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.
Сейчас известно, что древесина
- это аккумулированная с
Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получить в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе реакторов деления В связи с указанными проблемами становится все более необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.
Среди возобновляемых
Впервые на практическую
У нас есть не только Земля,
но и весь необъятный Космос,
ресурсы которого разнообразны
и неисчерпаемы. Оптимисты уверены
- наступит время, когда все
наиболее энергоемкие и
Энергия
солнца может быть использована как
в земных условиях, так и в космосе.
Наземные солнечные электростанции
следует строить в районах
расположенных как можно ближе
к экватору с большим количеством
солнечных дней. В настоящее время
солнечную энергию экономически
целесообразно использовать для
горячего водоснабжения сезонных потребителей
типа спортивно-оздоровительных
1. Первые опыты использования
солнечной энергии
В 1600 г. во Франции был создан первый солнечный двигатель, работавший на нагретом воздухе и использовавшийся для перекачки воды. В конце XVII в. ведущий французский химик А. Лавуазье создал первую солнечную печь, в которой достигалась температура в 1650 оС и нагревались образцы исследуемых материалов в вакууме и защитной атмосфере, а также были изучены свойства углерода и платины. В 1866 г. француз А. Мушо построил в Алжире несколько крупных солнечных концентраторов и использовал их для дистилляции воды и приводов насосов. На всемирной выставке в Париже в 1878 г. А. Мушо продемонстрировал солнечную печь для приготовления пищи, в которой 0,5 кг мяса можно было сварить за 20 минут. В 1833 г. в США Дж. Эриксон построил солнечный воздушный двигатель с параболоцилиндрическим концентратором размером 4,8* 3,3 м. Первый плоский коллектор солнечной энергии был построен французом Ш.А. Тельером. Он имел площадь 20 м 2 и использовался в тепловом двигателе, работавшем на аммиаке. В 1885г. Была предложена схема солнечной установки с плоским коллектором для подачи воды, причем он был смонтирован на крыше пристройки к дому.
Первая крупномасштабная
В 1890 г. профессор В.К. Церасский в Москве осуществил процесс плавления металлов солнечной энергией, сфокусированной параболоидным зеркалом, в фокусе которого температура превышала 3000 оС.
2.
Преобразование солнечной
Солнце
- гигантское светило, имеющее диаметр
1392 тыс. км. Его масса (2*1030 кг) в 333 тыс.
раз превышает массу Земли, а
объем в 1,3 млн. раз больше объема
Земли. Химический состав Солнца: 81,76 %
водорода, 18,14 % гелия и 0,1% азота. Средняя
плотность вещества Солнца равна 1400
кг/м3. Внутри Солнца происходят термоядерные
реакции превращения водорода в
гелий и ежесекундно 4 млрд. кг материи
преобразуется в энергию, излучаемую
Солнцем в космическое
Солнечную энергию люди
Солнечная радиация - это неисчерпаемый
возобновляемый источник
Верхней границы атмосферы
Среднегодовое количество
Солнечная энергия может быть
преобразована в тепловую, механическую
и электрическую энергию,
Известны методы
Солнечная энергия
Улавливание и преобразование
солнечной энергии в теплоту
осуществляется с помощью
Для размещения солнечных
На поверхность самых больших пустынь мира общей площадью 20 млн.км2 (площадь Сахары 7 млн. км2 ) за год поступает около 5*1016 кВт*ч солнечной энергии. При эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую, равной 10%, достаточно использовать всего 1 % территории пустынных зон для размещения СЭС, чтобы обеспечить современный мировой уровень энергопотребления.
3.
Башенные и модульные
В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа.
Идея, лежащая в основе работы
СЭС башенного типа, была высказана
более 350 лет назад, однако
В 1985 г. в п. Щелкино Крымской области была введена в эксплуатацию первая в СССР солнечная электростанция СЭС-5 электрической мощностью 5 МВт; 1600 гелиостатов (плоских зеркал) площадью 25,5 м2 каждый, имеющих коэффициент отражения 0,71, концентрируют солнечную энергию на центральный приемник в виде открытого цилиндра, установленного на башне высотой 89 м и служащего парогенератором.
В башенных СЭС используется центральный приемник с полем гелиостатов, обеспечивающим степень концентрации в несколько тысяч. Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как требуется вращение вокруг двух осей. Управление системой осуществляется с помощью ЭВМ. В качестве рабочего тела в тепловом двигателе обычно используется водяной пар с температурой до 550 оС, воздух и другие газы - до 1000 оС, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) - до 100 оС, жидкометаллические теплоносители - до 800 оС.
Главным недостатком башенных
СЭС являются их высокая
В СЭС распределительного (модульного)
типа используется большое