Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Альтернативная энергия Вашего Дома


Здравствуйте уважаемые читатели с Вами Юрий Колесник и рассылка Альтернативная Энергия Вашего дома.

 

 Хотите прямо сейчас

 

получить подробное описание ветрогенератора, который можно сделать

 

своими руками. Чертежи, подробные инструкции и фотографии можно

 

получить по адресу: http://energi.ucoz.ru

Солнечная энергетика

 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

 

 

Получение энергии с помощью фотоэлементов

 

Прачечная, использующая для работы солнечную энергию

 

Солнечная энергетика — использование солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии[1] и в перспективе может стать экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов[2]. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

 

20 ноября 1980, Стив Птачек совершает полет на самолёте, питающемся только солнечной энергией.

 

Земные условия

 

Карта солнечного излучения

 

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м, расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м. Однако следует учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную площадку как минимум в три раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.

 

Возможная выработка энергии уменьшается из-за глобального затемнения - уменьшения потока солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли.

 

 

Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения

Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов.

Пробразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин:

паровые машины (поршневые или турбинные), использующие водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны;

двигатель Стирлинга и т.д.

гелиотермальная энергетика - Нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах).

Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергию в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор).

Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции в темное время суток и в ненастную погоду.

 

Солнечные батареи[источник не указан 89 дней] на крыше здания Академии наук России

 

 

Достоинства солнечной энергетики

Общедоступность и неисчерпаемость источника.

Теоретически, полная безопасность для окружающей среды (однако в настоящее время в производстве изделий микроэлектроники, например для фотоэлементов, сотовых телефонов, телевизоров, СВЧ печей и т.п., и в них самих используются вредные вещества в связанном виде).

Существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно).

 

Недостатки солнечной энергетики

 

1. Фундаментальные проблемы

Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную энергию (около 30 %) для фотоэлементов первого и второго поколения требуется использование больших площадей земли под электростанции. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько десятков квадратных километров (для сравнения, - гидроэнергетика, при таких же мощностях, выводит из пользования заметно большие участки земли), но строительство солнечных электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата в прилегающей местности и поэтому в основном устанавливаются электростанции мощностью 50 - 100 МВт недалеко от потребителя или даже индивидуальные и мобильные установки. Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях устанавливаются на высоте 1,8—2,5 метра, что позволяет использовать земли под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для высотного базирования.

Поток солнечной энергии, падающий на установленный под оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты и климата и может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом пустыни Сахары)[3]. Атмосферные явления облака, туман, пыль и др. не только изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли солнечного излучения, при чём не одинаково во всём диапазоне спектра, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным излучениями, что однако оказывает значительное влияние, в части производимой электроэнергии, на некоторые типы солнечных электростанций, например с концентраторами или на элементах широкого спектра преобразования. В любом случае, после восхода Солнца фотоэлектрические станции будут выдавать требуемую электроэнергию при необходимом запасе мощности.

 

 

.   До свидания с Вами был Юрий Колесник.

 Пишите мне на адрес  Uriy.Kolesnik@mail.ru

 


В избранное