Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2011 в 21:05, реферат
Технологии производства солнечных батарей шагнули далеко вперед, благодаря чему их использование стало возможным как в бытовых, так и в промышленных установках. Основное распространение такие системы получили в странах с высокой солнечной активностью – Китай, Индия, Индонезия. Лидером в производстве и применении технологии солнечных батарей является США.
Введение……………………………………………………………… 3
1. Гелиоэнергетика………………………………………………. 4
2. Виды солнечной энергетики………………………………… 5
3. Гелиоэнергетика в Республике Беларусь…………………. 7
Выводы……………………………………………………………… 9
Список использованных источников……………………………. 10
СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………… |
3 | |
1. | Гелиоэнергетика……………………………………… |
4 |
2. | Виды солнечной энергетики………………………………… | 5 |
3. | Гелиоэнергетика в Республике Беларусь…………………. | 7 |
Выводы……………………………………………………………… | 9 | |
Список использованных источников……………………………. | 10 |
ВВЕДЕНИЕ
Все
больше различных природоохранных
организаций призывают
Особое внимание привлечено к солнечной энергии, которая является, по сути, абсолютно бесплатной. Солнечное же излучение доступно практически в любой точке Земли. Солнечная энергия также весьма универсальна – ее можно использовать как в виде тепла, так и преобразовывать в механическую и электрическую.
Технологии производства солнечных батарей шагнули далеко вперед, благодаря чему их использование стало возможным как в бытовых, так и в промышленных установках. Основное распространение такие системы получили в странах с высокой солнечной активностью – Китай, Индия, Индонезия. Лидером в производстве и применении технологии солнечных батарей является США. Только в 2010 году там заключен контракт на сумму 700млн. долларов на строительство в штате Аризона двух электростанций на солнечных батареях общей мощностью 175МВт. Кроме того, для популяризации данной технологии, администрация президента Барака Обамы заявила о планах по установке системы солнечных батарей в Белом Доме. Такая инициатива призвана показать надежность и безопасность солнечных элементов для широкого применения, и была с восторгом принята американской общественностью.
В
условиях роста стоимости
Гелиоэнергетика (от греческого Helios — солнце) или солнечная энергетика - один из наиболее перспективных видов альтернативной энергетики. Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана.
Имеется несколько технологий солнечной энергетики. Получение электроэнергии от лучей Солнца не даёт вредных выбросов в атмосферу, производство стандартных силиконовых батарей также причиняет мало вреда. Но производство в широких масштабах многослойных элементов с использованием таких экзотических материалов, как арсенид галлия или сульфид кадмия, сопровождается вредными выбросами.
Для
всей территории республики поступление
солнечной энергии составляет около
208∙1012 кВт∙ч в год или 256∙109
т у. т. при планируемом потреблении в 2020
г. всех видов топливно-энергетических
ресурсов 32,8∙106 т у. т. Это в 7800 раз
превышает потребность нашей республики
в энергоресурсах и говорит о больших
потенциальных возможностях гелиоэнергетики.
На нашей планете за счет естественных
процессов и производственно-хозяйственной
деятельности человека происходит преобразование
солнечной энергии в другие виды.
Энергию
солнечного излучения можно
Применение солнечного излучения в виде тепла | Преобразование солнечного излучения в электрическую и механическую энергию |
Гелиоустановки
(солнечные коллекторы):
Нагрев воды с целью теплоснабжения и горячего водоснабжения жилья Опреснение воды Различные сушилки и выпариватели |
Термоэлектрические
генераторы:
Термоэлектронная эмиссия Термоэлементы (термопары) Фотоэлектрические генераторы: Фотоэлектронная эмиссия Полупроводниковые элементы Фотохимия и фотобиология: Фотолиз (фотодиссоциация) Фотосинтез |
Таблица1 - Преобразование солнечной энергии.
Примечание
– Источник: собственная разработка.
Несмотря на многочисленность способов преобразования солнечной энергии, на данный момент наиболее широко используется тепловое действие света и преобразование его в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических генераторов.
Солнечные
батареи, или фотоэлектрический
преобразователь (сокращённо ФЭП) используются
для преобразования солнечного излучения
в электроэнергию. Фотоэлектрогенераторы
собраны из большого числа последовательно
и параллельно соединенных
Солнечные батареи не требуют обслуживания и могут работать более 20 лет. Ученые всего мира работают над увеличением КПД фотоэлектрического преобразования. Сегодня фотоэлементы применятся для обеспечения бесперебойного электроснабжения сотовых базовых станций и метеорологических пунктов.
Особенности солнечных батарей позволяют располагать их на значительном расстоянии, а модульные конструкции можно легко транспортировать и устанавливать в другом месте. Поэтому, солнечные батареи, применяемые в сельской местности и в отдаленных районах дают более дешевую электроэнергию.
Жители
отдаленных районов используют энергию
солнечных батарей для
Главной причиной, сдерживающей использование солнечных батарей, является их высокая стоимость. Нынешняя стоимость солнечной электроэнергии равняется 4,5 дол. за 1 Вт мощности и, как результат, цена 1кВт/час электроэнергии в 6 раз дороже энергии, полученной традиционным путём сжигания топлива. Возможно использование солнечной энергии для отопления жилищ. Однако в условиях нашей страны 80% энергии Солнца приходится на летний период, когда нет необходимости отапливать жильё, кроме того, солнечных дней в году недостаточно, чтобы использование солнечных батарей стало экономически целесообразно.
Наиболее простым способом использования солнечной энергии для бытовых и промышленных нужд является ее преобразование в тепловую энергию. Тепловая гелиоустановка включает в себя:
— приемник, в котором происходит поглощение и преобразование солнечного излучения в тепловую энергию;
— передающее устройство с теплоносителем;
— теплоаккумулятор и другие элементы.
В качестве приемника
В Республике Беларусь целесообразны 3 варианта использования солнечной энергии:
• пассивное использование солнечной энергии методом строительства домов «солнечной архитектуры». Расчёты показывают, что количества энергии, падающее на южную сторону крыши домов площадью 100 кв. м. на широте Минска, вполне хватает даже на отопление зимой. Размеры дешёвого гравийного теплового аккумулятора под домом вполне приемлемы. Однако в настоящее время полностью игнорируются даже принципы пассивного солнечного отопления. Единственное здание в Беларуси, построенное с использованием этого принципа – немецкий Международный Образовательный Центр;
• использование солнечной энергии для целей горячего водоснабжения и отопления с помощью солнечных коллекторов;
• использование солнечной энергии для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических установок.
Если
проектирование зданий проводить с
учётом энергетического потенциала
климата местности и условий
для саморегулирования
В настоящее время
Создано опытное производство
систем горячего водоснабжения,
В
Республике Беларусь организовано производство
гелиосистем для нагрева воды.
Они представляют собой лёгкие, компактные
конструкции, собираемые по модульному
принципу. В зависимости от конкретных
условий можно получить установку любой
производительности. Основой гелиосистем
является плёночно-трубочный адсорбирующий
коллектор. Теплообменники, входящие в
состав систем, изготавливаются из специальных
материалов, исключающих коррозию при
замерзании. Гелиоустановки могут подсоединяться
к централизованной системе отопления
или работать автономно с заправкой бака-накопителя
требуемой ёмкости. Однако в
целом в ближайшее время на значительное
увеличение доли солнечной энергетики
в Беларуси рассчитывать не приходится.