Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 17:10, реферат
Гелиоэнергетика - получение электрической или тепловой энергии за счет солнечной энергии, одно из самых перспективных направлений нетрадиционной энергетики. По наиболее оптимистичным прогнозам, к 2020 г. гелиоэнергетика будет давать от 5 до 25% мирового производства энергии.
Различают два основных варианта гелиоэнергетики: физический и биологический. При физическом варианте гелиоэнергетики, энергия аккумулируется солнечными коллекторами, солнечными элементами на полупроводниках или концентрируется системой зеркал. Исследования по гелиоэнергетике частично финансируются Всемирным банком по программе «Солнечная инициатива».
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УО «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра технологии важнейших отраслей промышленности
Реферат
на тему: “ Состояние и перспективы использования гелиоэнергетики ”
по дисциплине по «Основы энергосбережения»
Выполнила студентка ФФБД
Группа ЗФП
Е.П.Богуцкая
Проверил Н.П. Кохно
Подпись___________
МИНСК 2013
Введение
Гелиоэнергетика - получение
электрической или тепловой энергии
за счет солнечной энергии, одно из
самых перспективных
Различают два основных варианта
гелиоэнергетики: физический и биологический.
При физическом варианте гелиоэнергетики,
энергия аккумулируется солнечными
коллекторами, солнечными элементами
на полупроводниках или
Солнечные коллекторы широко
применяются в Японии, Израиле, Турции,
Греции, на Кипре, в Египте для нагревания
воды и отопления. Ряд предприятий
РФ изготовляют несколько типов
солнечных сушилок для
Солнечные элементы широко используются в космических аппаратах. Однако более экономична гелиоэнергетика с использованием системы зеркал, которые нагревают масло в трубах солнечных электростанций (СЭС). Энергия, получаемая на СЭС, в 5-7 раз дешевле, чем энергия ФЭП. Недостатком СЭС являются лишь очень большие затраты металла на их сооружение. Затраты цемента при этом еще выше: в 50-70 раз.
При биологическом варианте
гелиоэнергетики используется солнечная
энергия, накопленная в процессе
фотосинтеза в органическом веществе
растений. Количество диоксида углерода,
которое выделяется при сжигании
растительной массы, равно его усвоению
при росте растений. Австрия планирует
в ближайшие годы получать от сжигания
древесины до 1/3 необходимой ей электроэнергии.
Для этих же целей в Великобритании
планируется засадить лесом около
1 млн га земель, непригодных для
сельскохозяйственного
Биологическим вариантом гелиоэнергетики является получение биогаза, а также швельгаза, который образуется при термической обработке (пиролизе) органических бытовых отходов в специальных установках, где они в анаэробных условиях нагреваются до температуры 400-700°С.
Солнечная энергетика
Количество солнечной
энергии, поступающей на Землю, превышает
энергию всех мировых запасов
нефти, газа, угля и других энергетических
ресурсов. Использование всего лишь
0,0125 % могло бы обеспечить все сегодняшние
потребности мировой
Используют солнечную энергию в основном двумя методами - в виде тепловой энергии путем применения различных термосистем или посредством фотохимических реакций.
Наибольшее распространение в мире получили технологии использования солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. Для этих целей достаточна низкотемпературная энергия. Установки и системы солнечного теплоснабжения делятся на пассивные и активные.
В пассивных системах поглощение
и аккумулирование солнечной
энергии осуществляется непосредственно
элементами строительных конструкций
зданий при незначительном использовании
дополнительных устройств или без
них. Человек на протяжении своей
истории давно научился использовать
солнечное тепло при
Вместо каменной стены может быть "водяная стена", состоящая из наполненных водой резервуаров из стекловолокна.
Активные системы основаны
на использовании коллекторов, устройств
преобразующих солнечную
Солнечные коллекторы могут использоваться в целом ряде низкотемпературных процессов. Например, в пищевой промышленности для пастеризации продуктов, для мойки банок, бутылок, для стирки белья в прачечных, сушки сельскохозяйственных продуктов и даже зданий.
Для получения высокой
температуры или совершения механической
работы применяют отражающие солнечные
коллекторы, концентрирующие тепло
и свет солнца и следящие за его
перемещением. В таких коллекторах
применяются либо зеркала, либо линзы.
Зеркала могут быть параболическими,
параболоидными или сферическими. Сконцентрированный
солнечный свет попадает на центральный
теплоприемник и нагревает
Основная проблема широкого
использования солнечных
Более эффективный путь использования солнечной энергии - непосредственное преобразование ее в электрическую в фотоэлементах. Фотоэлементы представляют собой светочувствительные пластины из полупроводникового материала: селена, кремния, арсенида галлия, диселенида кремния и т.д. Фотоэлектричество производится, когда частицы света (фотоны), поглощенные полупроводником, создают электрический ток. Солнечные батареи могут быть различной мощности - от портативных установок в несколько ватт до многоваттных электростанций, покрывающих миллионы квадратных метров площади.
Для того, чтобы не зависеть
от суточного и сезонного
Фотоэлектрические системы (солнечные батареи) требуют минимального обслуживания, в них не используется вода, и поэтому они хорошо приспособлены для отдаленных и пустынных районов. Этот способ преобразования солнечной энергии является долговечным и экологически чистым, а также сам может быть использован для улучшения экологической обстановки в месте использования, а в перспективе - и для регулирования экологических условий на больших территориях.
Основные потребности
в солнечных батареях включают: освещение,
работу бытовой электротехники (радио,
телевизор, холодильник), насосов для
подъема воды в удаленных сельских
районах; энергообеспечение экологически
чистых зон массового отдыха и
лечения; обеспечение радио- и телекоммуникационных
систем, маяков, буев. Установки использования
солнечной энергии не только могут
быть экологически чистыми, но и иметь
положительное влияние на другие
сферы жизни. Например, использование
солнечных батарей в жарких пустынных
районах в качестве "солнечного
зонтика" обеспечивает благоприятные
условия для выращивания под
ним бахчевых и цитрусовых культур,
для которых целесообразно
Фототермические и фотоэлектрические преобразователи света
Существуют два основных
способа преобразования солнечной
энергии: фототермический и
И все же будущее солнечной
энергетики - за прямым преобразованием
солнечного излучения в электрический
ток с помощью
В фотоэлектрических
Схема работы полупроводникового
кремниевого фотоэлемента достаточно
проста: в р-слое полупроводника создается
"дырочная" (положительная) проводимость,
а в n-слое - электронная (отрицательная).
На границе слоев возникает
Эффективность современных
кремниевых (а также на основе арсенида
галлия) фотоэлементов достаточно высока
(их кпд достигает 10-20%), а чем выше
кпд, тем меньше требуемая площадь
солнечных батарей, которая даже
в малой энергетике составляет десятки
квадратных метров. Большим достижением
полупроводниковой
За открытие гетероструктур и их внедрение продолжатель работ А. Ф. Иоффе директор ФТИ академик Ж. И. Алферов получил в 2000 году Нобелевскую премию (см. "Наука и жизнь" № 4, 2001 г.). Таким образом, признанные во всем мире отечественные полупроводники - это та база, на основе которой можно успешно развивать солнечную энергетику.
Концепция "солнечного дома"
За последние 15-20 лет "солнечные" дома стали расти как грибы после дождя. В самом простом и наиболее распространенном варианте большая часть энергетических потребностей такого дома обеспечивается солнечным светом и теплом, за счет чего затраты других энергоносителей снижаются на 40-60% (в зависимости от конструкции здания и его местоположения). А "солнечный" дом, оснащенный эффективной тепловой установкой, может полностью удовлетворить запросы его обитателей в тепле и свете даже без использования других источников энергии. И при этом - никаких отключений и перебоев в подаче электроэнергии, никаких проводов извне, никаких счетчиков, никаких запасов дров, угля или мазута.
Главное в концепции "солнечного" жилого дома - максимальное, исходя из особенностей местности и климата, использование солнечного излучения, превращение его в тепло и сохранение тепловой энергии в доме с наименьшими потерями. Реализация такого подхода дает значительную экономию средств и улучшает экологическую обстановку (за счет минимального применения всех других источников энергии): в атмосферу выбрасывается меньше продуктов горения, дороги освобождаются от тяжелого транспорта, перевозящего миллионы тонн топлива, леса сохраняются от вырубки на дрова и т. д.
Существуют пассивная и активная системы энергосбережения "солнечного" дома. Первая из них предусматривает использование некоторых архитектурно-строительных приемов на стадии проектирования: ориентация дома по оси юг-север; отсутствие затенения южной стены; наличие северной пологой стены с минимальным количеством окон, наличие остекленной южной стены (окна с двойными или тройными рамами и воздушной прослойкой толщиной 10 мм между стеклами, способствующей термоизоляции. С этой же целью между стеклами можно установить жалюзи, которые будут закрываться вручную или управляться термостатом по разности внутренней и наружной температур); усиленная термоизоляция наружных стен; обустройство тепловых тамбуров на входе; наличие за остекленной южной стеной массивной стены, служащей аккумулятором дневного тепла (стена Тромба); организация в подвальном помещении воздушного теплообменника (в виде ящика с гравием или емкости с водой), аккумулирующего до 80% тепла из выходящего наружу "отработанного" воздуха; использование теплиц и помещений с верхним дневным светом (атриумов), играющих роль тепловых аккумуляторов.
Информация о работе Состояние и перспективы использования гелиоэнергетики