Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Альтернативные ресурсы энергии


Здравствуйте уважаемые читатели, с Вами Юрий Колесник и моя рассылка, Альтернативные источники энергии.

 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

 

Все участники акции получили новую дополненную инструкцию по сборке

 ветрогенератора, применение которой даст возможность самостоятельно

производить расчет
изготавливать ветрогенераторы
 
аналогичного и других типов. А также рекомендации, расчет аккумуляторов

и преобразователей, уникальные методы установки ветрогенератора,

  расчет среднегодовой мощности вашей установки для территории России,

 Украины и Беларуси.  

 

Вот отзывы некоторых: Здравствуйте Юрий, меня конечно изначально заинтересовала ваша конструкция. Но с вашей инструкцией по расчету ветрогенераторов, теперь я могу конструировать их без труда самостоятельно такие, какие нужны мне. Все просто и ясно. Приятно удивлен. Спасибо.

Александр Смирнов    г.Тула

 

Здравствуйте. Перед приобретением вашего материала. Задавал вам кучу вопросов. Думал, после приобретения их будет еще больше. А прочитал, и все ответы нашел в вашей книге. Благодарен за сэкономленное время. Семен Коржак.  Урал.

 

Наложенный платёж по России! И по Украине (оплата после доставки)

Для того, чтобы оформить заказ на диск чертежи и инструкцию сборки ветрогенератора,

 Вам нужно:

1. Сообщить ВАШ ТОЧНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС (с индексом!!!) и Ф.И.О.,

 на которые нужно отправить ценную бандероль с диском;

2. Произвести оплату диска (в случае заказа наложенным платежом -

Вы оплачиваете на почте, непосредственно по факту получения диска).

 Стоимость диска составляет: 1250 рублей

 (248гривен+20услуги почты=268гривен для Украины)

 При заказе наложенным платежом, Вы должны будете заплатить:

 750 руб. + 500 руб. услуги доставки.

  Диск будет отправлен Вам в течение  24-48 часов  с момента заказа наложенным

 платежом, о чем Вы получите дополнительное уведомление на Ваш e-mail !!! 

 Для получения диска Мой Ветрогенератор, вышлите мне следующие,

 ваши достоверные данные на мой мейл: Uriy.Kolesnik@mail.ru
 
  Ваши данные: 1. Ваш e-mail: 2. Ваш телефон:

 3.Фамилия: 4.Имя: 5.Отчество:

 6.Страна: 7.Область или край (если есть):8.Город:

 9.Почтовый индекс: 10.Адрес:

 После получения Вашего заказа на мой мейл Uriy.Kolesnik @ mail.ru

 Диск Мой Ветрогенератор будет отправлен Вам в течение  24-48 часов

 с момента заказа наложенным платежом,

 о чем Вы получите дополнительное уведомление на Ваш e-mail !!!

При получении возьмите с собой паспорт и оплатите почтовый

перевод, примерно 3% суммы.   

  

стоимость «чертежей и инструкции сборки ветрогенератора»

 будет изменяться в соответствии с графиком:

 До 25.11.09 $35

 С 25.11.09 по 30.11.09 $19      С 30.11.09 по 05.12.09 $21

 С 05.12.09 по 10.12.09 $23      С 10.12.09 по 15.12.09 $25

 
С 15.12.09 по 20.12.09 $26       С 20.12.09 по 25.12.09 $27

 С 25.12.09 по 30.12.09 $28        C 01.01.10 по 05.01.10 $29

 С 5.01.10  по  10.01.10 $30        С 10.01.10 по 15.01.10 $31

 С 15.01.10 по  20.01.10 $32     С 20.01.10 по 30.01.10 $33

 C 01.02.10 по  05.02.10 $34         С 05.02.10 по 10.02.10 $35


 Как видно из таблицы, приобретая материал сейчас,

 Вы сэкономите существенную сумму!


Физический принцип работы солнечных батарей


 
Преобразование энергии в ФЭП основано на фотовольтом эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах при влиянии на них солнечного излучения. Природа этого явления. Неоднородность структуры ФЭП может быть получена легированием одного и того же полупроводника разными примесями (создание p-n-переходов) ли путем соединения разных полупроводников с неодинаковой шириной запрещенной зоны - энергии отрыва электрона из атома (создание гетеропереходов ), или же за счет изменения химического состава полупроводника, который приводит к появлению градиента ширины запрещенной зоны (создание варизоных структур). Возможны также разные комбинации перечисленных способов. Эффективность преобразования зависит от электрофизических характеристик неоднородной полупроводниковой структуры, а также оптических свойств ФЭП, среди которых наиболее важную роль играет фотопроводимость, обусловленная явлениями внутреннего фотоэффекта в полупроводниках при облучении их солнечным светом.

Принцип работы ФЭП можно объяснить на примере преобразователей с p-n-переходом, которые широко применяются в современной солнечной и космической энергетике. Электронно-дырочный переход создается путем легирования пластинки монокристаллического полупроводникового материала с определенным типом проводимости (то есть p- или n- типа) примесью, которая обеспечивает создание поверхностного пласта с проводимостью противоположного типа. Концентрация легирующей примеси в этом пласте должна быть значительно выше, чем концентрация примеси в базовом (первоначальном монокристалле) материале, чтобы нейтрализовать имеющиеся там основные свободные носители заряда и создать проводимость противоположного знака. На границе n- и p- слоев в результате перетока зарядов образуются обедненные зоны с нескомпенсированным объемным положительным зарядом в n-пласте и объемным отрицательным зарядом в p-пласте. Эти зоны в совокупности и образуют p-n-переход.

Возникший на переходе потенциальный барьер (контактная разность потенциалов) препятствует прохождению основных носителей заряда, то есть электронов со стороны p-пласта, но беспрепятственно пропускает неосновные носители в противоположных направлениях. Это свойство p-n-переходов и определяет возможность получения фото-ЭДС при облучении ФЭП солнечным светом.

Созданные светом в обоих пластах ФЭП неравновесные носители заряда (електронно-дырочные пары) разделяются на p-n-переходе: неосновные носители (то есть электроны) свободно проходят через переход, а основные (дырки) задерживаются. Таким образом, под действием солнечного излучения через p-n-переход в обоих направлениях будет протекать ток неравновесных неосновных носителей заряда - фотоэлектронов и фотодырок, которые именно и нужны для работы ФЭП. Если теперь запереть внешнюю цепь, то электроны из n-пласта, сделав работу на нагрузке, будут возвращаться в p-пласты и там рекомбинировать (объединяться) с дырками, которые двигаются внутри ФЭП в противоположном направлении.

Для сбора и отвода электронов во внешнюю цепь на поверхности полупроводниковой структуры ФЭП есть контактная система. На передней, освещенной поверхности преобразователя контакты выполняются в виде сетки или гребня, а на тыльной могут быть сплошными.

Основные необратимые потери энергии в ФЭП связаны с:

  • отражением солнечного излучения от поверхности преобразователя,
  • прохождением части излучения через ФЭП без поглощения в нем,
  • рассеянием на тепловых колебаниях кристаллической решётки избыточной энергии фотонов,
  • рекомбинацией фотопар, которые образовались на поверхностях и в объеме ФЭП,
  • внутренним сопротивлением преобразователя,
  • некоторыми другими физическими процессами.

Для уменьшения всех видов потерь энергии в ФЭП разрабатываются и успешно применяются разные мероприятия. К их числу относятся:

  • использование полупроводников с оптимальной для солнечного излучения шириной запрещенной зоны;
  • направленное улучшение свойств полупроводниковой структуры путем ее оптимального легирования и создание встроенных электрических полей;
  • переход от гомогенных к гетерогенным и варизонным полупроводниковым структурам;
  • оптимизация конструктивных параметров ФЭП (глубины залегания p-n-перехода, толщины базового пласта, частоты контактной сетки и т.п.);
  • применение многофункциональных оптических покрытий, которые обеспечивают просветление, терморегулирование и защиту ФЭП от космической радиации;
  • разработка ФЭП, прозрачных в длинноволновой области солнечного спектра за пределом основной полосы поглощения;
  • создание каскадных ФЭП из полупроводников, специально подобранных по ширине запрещенной зоны, которые разрешают в каждом каскаде превращать излучение, которое прошло через предшествующий каскад, и др.

Также значительного повышения КПД ФЭП удалось добиться за счет создания преобразователей с двусторонней чувствительностью (к +80% к уже имеющегося КПД одной стороны), применение люминесцентно переизлучаемых структур, предварительного разложения солнечного спектра на две или больше спектральных области с помощью многослойных пленочных светоделителей (дихроических зеркал) с последующим преобразованием каждого участка спектра отдельным ФЭП и т.п.

В системах преобразования энергии солнечных электростанций (СЭС) в принципе могут быть использованы любые уже созданные и разрабатываемые в данное время типы ФЭП разной структуры на базе разнообразных полупроводниковых материалов, однако не все они отвечают комплексу требований к этим системам:

  • высокая надежность при продолжительному (десятки лет!) ресурсе работы;
  • доступность исходных материалов в достаточный для изготовления элементов системы преобразования количества и возможность организации их массового производства;
  • приемлемые с точки зрения термина окупаемости энергозатраты на создание системы преобразование;
  • минимальные затраты энергии и массы, связанные с управлением системой преобразования и передачи энергии (СЭС в космосе), включая ориентацию и стабилизацию станции в целом;
  • удобство техобслуживания.

Так, например, некоторые перспективные материалы тяжело получить в необходимой для создания СЭС количества через ограниченность естественных запасов исходного сырья и сложности его переработки. Отдельные методы улучшения энергетических и эксплуатационных характеристик ФЭП, например, за счет создания сложных структур, плохо совместимы с возможностями организации их массового производства при низкой стоимости и т.п.

Высокая производительность может быть достигнутая лишь при организации полностью автоматизированного производства ФЭП, например на основе ленточной технологии, и создании развитой сети специализированных предприятий соответствующего профиля, то есть фактически целой области промышленности, сопоставимой по масштабу с современной радиоэлектронной промышленностью. Изготовление солнечных элементов и сборник солнечных батарей на автоматизированных линиях обеспечит снижение себестоимости модуля батареи в 2-2,5 раза. Как наиболее возможные материалы для фотоэлектрических систем преобразования солнечной энергии СЭС в данное время рассматривается кремний и арсенид галлия (GaAs), причем в последнем случае речь идет о гетерофотопреобразователе (ГФП) со структурой AlGaAs-GaAs.

 

 

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

 

   До свидания с Вами был Юрий Колесник.

 Пишите мне на адрес:  Uriy.Kolesnik@mail.ru

 

 

 

 


В избранное