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
При небольшой мощности СЭС
модульного типа более
В соответствии с прогнозом в будущем СЭС займут площадь 13 млн. км2 на суше и 18 млн. км2 в океане.
4.
Солнечные батареи
Энергия
солнечной радиации может быть преобразована
в постоянный электрический ток
посредством солнечных батарей -
устройств, состоящих из тонких пленок
кремния или других полупроводниковых
материалов. Преимущество фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП) обусловлено
отсутствием подвижных частей, их
высокой надежностью и
Фотоэлектрический эффект возникает в солнечном элементе при его освещении светом в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. В солнечном элементе из полупроводникового кремния толщиной 50мкм поглощаются фотоны, и их энергия преобразуется в электрическую посредством p-n соединения.
Переход на гетеросоединения типа арсенида галлия и алюминия, применение концентраторов солнечной радиации с кратностью концентрации 50-100 позволяет повысить КПД с 20 до 35 %. В 1989 г. фирмой “Боинг” создан двухслойный элемент, состоящий из двух полупроводников - арсенида и антимонида галия - с коэффициентом преобразования солнечной энергии в электрическую, равным 37 %. В обычных кремниевых элементах инфракрасное излучение не используется, в то время как в новом элементе в первом прозрачном слое (арсенид галия) поглощается и преобразуется в электричество видимый свет, а инфракрасная часть спектра, проходящая через этот слой, поглощается и преобразуется в электричество во втором слое (антимониде галлия), в итоге КПД составляет 28%+9%=37%, что вполне сопоставимо с КПД современных тепловых и атомных электростанций.
Солнечные батареи пока
В ряде стран разрабатываются гелиоэнергитические установки с использованием так называемых солнечных прудов.
5.
Солнечный пруд
СЭС на базе солнечных прудов значительно дешевле СЭС других типов, так как они не требуют зеркальных отражателей со сложной системой ориентации, однако их можно сооружать только в районах с жарким климатом.
В солнечном пруду происходит
одновременное улавливание и
накапливание солнечной
Обычно глубина пруда
Наиболее крупный из
Описанный эффект достигается
благодаря тому, что по глубине
солнечного пруда
Солнечные пруды могут быть
использованы в гелиосистемах
отопления и горячего
6.
Солнечные коллекторы и
Основным конструктивным элементом солнечной установки является коллектор, в котором происходит улавливание солнечной энергии, ее преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого либо другого теплоносителя. Различают два типа солнечных коллекторов - плоские и фокусирующие. В плоских коллекторах солнечная энергия поглощается без концентрации, а в фокусирующих - с концентрацией, т.е. с увеличением плотности поступающего потока радиации. Наиболее распространенным типом коллекторов в низкотемпературных гелиоустановках является плоский коллектор солнечной энергии (КСЭ). Его работа основана на принципе “горячего ящика”. Для того чтобы изготовить плоский КСЭ, необходима прежде всего лучепоглощающая поверхность, имеющая надежный контакт с рядом труб или каналов для движения нагреваемого теплоносителя. Совокупность плоской лучепоглощающей поверхности и труб (каналов) для теплоносителя образует единый конструктивный элемент - абсорбер. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя поверхность абсорбера должна быть окрашена в черный цвет или должна иметь специальное поглощающее покрытие. Максимальная температура, до которой можно нагреть теплоноситель в плоском коллекторе, не превышает 100 оС. К числу принципиальных преимуществ плоского КСЭ по сравнению с коллекторами других типов относится его способность улавливать как прямую (лучистую), так и рассеянную солнечную энергию и как следствие этого - возможность его стационарной установки без необходимости слежения за Солнцем.
Абсорбер плоского коллектора солнечной энергии, как правило, изготавливается из металла с высокой теплопроводимостью, а именно из стали, алюминия и даже из меди.
При использовании
Необходимость
аккумулирования теплоты в
Аккумуляторы можно
аккумуляторы емкостного типа, в
которых используется
аккумуляторы фазового
аккумуляторы энергии,
7.
Солнечные установки
7.1.
Солнечные водонагревательные
Сейчас во всем мире в эксплуатации находится более 5 млн. солнечных водонагревательных установок, используемых в индивидуальных жилых домах, централизованных системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, включая гостиницы, больницы, спортивно-оздоровительные учреждения и т.п. Налажено промышленное производство солнечных водонагревателей в таких странах, как Япония, Израиль, Кипр, США, Австралия, Индия, Франция, ЮАР и др.
На отопление, горячее
В районах, имеющих более 1800
ч солнечного сияния в год,
целесообразно использовать
По принципу работы солнечные
водонагревательные установки
Солнечная водонагревательная
Очевидно, что чем больше разность
температур воды, тем больше разность
давлений и интенсивнее
Непременным условием
В условиях холодного климата
в солнечном коллекторе
Солнечные водонагревательные