Оптимизация энергозатрат на электричество с помощью солнечной энергии

Экологические подходы к строительству и охране природы. Преимущества жилых домов на солнечной энергии. Технологии солнечных панелей для жилых домов. Выбор места для их установки. Установка систем преобразования солнечной энергии на стадии проектирования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.03.2019
Размер файла 14,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УДК 620.92

Оптимизация энергозатрат на электричество с помощью солнечной энергии

Авидзба Д.Р.

Швыденко Н.В.

АСА ДГТУ

Ростов-на-Дону, Россия

В современной жизни присутствует достаточно много факторов, которые негативно влияют на человека и окружающий его мир, создающие экологические проблемы строительства. Для максимальной защиты от них своего дома и создания в нем здоровой атмосферы приходится их учитывать вопросы охраны природы при строительстве и эксплуатации. В природе все взаимосвязано, и невозможно создать идеальный комфорт в отдельно стоящем доме при угнетенном состоянии природы. Поэтому каждый стремящийся к здоровой жизни, должен не только заботиться о своем доме, но и как минимум минимизировать загрязнения окружающей среды.

В настоящее время существуют определенные экологические подходы к строительству и охране природы, которые частично представлены в нормах и законах. Однако, многие из них рассчитаны на добровольное применение сознательными гражданами. экологический солнечный энергия панель

Последнее время во многих странах довольно остро стоит вопрос об экологии. Для стандартизации были разработаны принципы экологического строительства, которые изложены в системах экологической сертификации зданий. Наибольшее распространение в мире получили LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design Руководство в энергетическом и экологическом проектировании, США) и BREEAM (BRE Environmental Assessment Method Метод оценки экологической эффективности зданий, Великобритания)[1].

Один из вариантов улучшения энергоэффективности - установка солнечных панелей. Так, с их помощью, можно частично снизить затраты на электроэнергию либо полностью исключить такие затраты.

Преимущества жилых домов на солнечной энергии очевидны:

- энергия солнца является бесконечной (относительно углеводородов можно считать так),

- обеспечивает экологически чистую энергию,

- без выбросов парниковых газов, и это может снизить затраты собственника на электрические счета [2].

Однако стоит учитывать, что КПД данных установок в идеальных условиях не превышает 25%. И такие условия далеко не всегда и не везде бывают. Поэтому это необходимо учитывать. Вторым препятствием может стать и сама стоимость солнечных панелей. В соответствии с первым условием, данные затраты могут быть абсолютно нецелесообразны и бесполезны.

Использование данной технологии в высотных, многоквартирных комплексах предполагает множество ограничений:

- пространство, возможное для установки солнечного массива, как правило, слишком мало в отношении к потреблению энергии на квадратный метр площади здания;

- затенения от рядом стоящих зданий;

- высокая первоначальная стоимость оборудования.

Все это делает трудным или же даже невозможным внедрение солнечных систем в уже существующую инфраструктуру. К сожалению, достаточно часто сложно объяснить каждому жителю многоквартирного дома стоимость внедрения инновации. Поэтому обычно на практике «солнечные дома» проектируют еще задолго до того, как они буду возведены, подбирая места расположения и инфраструктуру, наиболее удовлетворяющую требованиям систем энергообеспечения. На этапе проектирования инженеры продумают все нюансы, максимально снижая будущие энергозатраты для обеспечения общих нужд, таких как:

- освещение подъездов и близлежащих территорий;

- питание системы безопасности и связи;

- бесперебойное энергоснабжение электрики котельных и прочие системы общего пользования.

Обосновать такие системы значительно проще, а затраты на их первоначальную установку, как правило ниже и окупаются быстрее, принося пользу каждому жильцу.

Третий вариант применения фотоэлектрических элементов в многоквартирных домах - индивидуальные системы резервного энергоснабжения, установленные жильцами отдельных квартир для собственных нужд. Как правило, владельцы квартир, мечтающие о солнечных электростанциях, сталкиваются с проблемами, касающихся установки и обслуживания системы, а также иных.

Однако, несмотря на длинный список ограничений, находчивые жильцы многоэтажных домов все же устанавливают резервные системы.

Владельцам же частных домов повезло несколько больше ввиду наличия свободных площадей для установки.

Существуют факторы, которые следует учитывать при принятии решения об использовании солнечной энергии.

Первым фактором является обслуживание. В большинстве случаев, солнечные батареи не имеют движущихся частей. Важным моментом является поддержание чистоты солнечных панелей. Это важная задача, ведь накопление на экране обычной пыли может уменьшить поток пропускаемого солнечного света что, как следствие, приведет к уменьшению количества электроэнергии, произведенной системой на целых 7 %.

Для поддержания требуемого уровня чистоты, достаточно поливать панели из шланга от одного до четырех раз в год. В случае, наличия неподалеку строительства, то придется чистить панели чаще во избежание скопления пыли строительного остатка.

Также периодически необходимо проверять работоспособность всех частей системы, в том числе замена аккумуляторных батарей. Данная проверка проводится один раз в десятилетие.

Вторым важным фактором является правильный выбор места для установки солнечных панелей. Данный пункт не стоит игнорировать, так как различные типы панелей по-разному реагируют на тень. В то время как поликристаллические панели позволяют значительно сократить выход электроэнергии, то любая часть затенения монокристаллической панели остановит преобразование света в электроэнергию полностью. Для достижения наибольшей эффективности, возможно, даже придется прибегнуть к обрезке или полному удалению деревьев на участке. В случае же если дом расположен в окружении высотных зданий, которые блокируют солнце с крыши, это гораздо большая проблема [3].

Не стоит забывать о габаритах системы, которая требуется. Чтобы разобраться с этим, необходимо определиться какое количество энергии требуется вырабатывать. Для получения очень грубой оценки того, насколько большая система нужна, можно просто посмотреть на счет за электричество и выяснить, сколько используется кВтч в сутки. К примеру, средний дом использует около 900 кВт-ч в месяц, или около 30 кВт-ч в день. Умножьте это на 0,25.

Мы получаем 7,5, так что нам нужно 7,5 кВт системы.

Обычная солнечная панель преобразовывает до 120 ватт в день. Для обеспечения 7,5кВт, требуется приблизительно 62 панели. Габариты одной панели примерно 142 на 64 сантиметров, значит, 62-панели будут занимать около 65 квадратных метров. Также нужно учитывать, сколько времени пик солнечного света получается в день.

Подводя черту, можно сказать, что требуется закладывать возможность установки систем преобразования солнечной энергии еще на стадии проектирования. Таким образом, можно добиться максимальной отдачи всей системы в целом. Что же касается выбора между полным или же частичным энергоснабжением строения, то тут необходимо учитывать уже совокупность факторов: стоимость всей установки, окупаемость, отдача. Вполне целесообразно обеспечить дом электроэнергией от солнца частично. Это позволит сохранить электроснабжение дома при отключении электричества бытовой сети или же при неработоспособности системы преобразования солнечной энергии.

На данный момент в Ростове-на-Дону существует множество различных предложений. Так, в случае желания приобретения готовых решений, к примеру, фотоэлектрической станции ФЭС-900, согласно электронным каталогам обойдется в 156 000 руб. без установки и 179 400 руб. с установкой. Данная установка имеет максимальную производительность в 3 кВТ, что является хорошим вариантом для обеспечения частичной автономности жилья [4].

Список используемой литературы

1. Экологические требования к организации строительства в городе [электронный ресурс] - режим доступа // URL: http://mydocx.ru/10-140845.html

2. Умный дом - проблемы и перспективы современных технологий [электронный ресурс] - режим доступа // URL: http://www.scienceforum.ru/2015/790/15869/#1

3. Обслуживание солнечных панелей [электронный ресурс] - режим доступа // URL:

http://megaobuchalka.ru/5/44789.html

4. Электронный магазин по продаже солнечных электростанций [электронный ресурс] - режим доступа // URL: http://rostov-eco.ru/fotoelektricheskaya-stanciya-900.html

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Количество солнечной энергии, попадающей на Землю, ее использование человеком. Способы пассивного применения солнечной энергии. Солнечные коллекторы. Технологический цикл солнечных тепловых электростанций. Промышленные фотоэлектрические установки.

    презентация [3,3 M], добавлен 06.12.2015

  • Возрастание интереса к проблеме использования солнечной энергии. Разные факторы, ограничивающие мощность солнечной энергетики. Современная концепция использования солнечной энергии. Использование океанской энергии. Принцип действия всех ветродвигателей.

    реферат [57,6 K], добавлен 20.08.2014

  • Основные сведения об альтернативной энергетики. Преимущества и недостатки вакуумных коллекторов. Снижение зависимости от поставок энергоносителей. Применение фокусирующих коллекторов. Преимущества использования экологически чистой солнечной энергии.

    реферат [346,4 K], добавлен 21.03.2015

  • Преимущества использования солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов. Принцип действия солнечного коллектора. Определение угла наклона коллектора к горизонту. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в гелиосистемы.

    презентация [876,9 K], добавлен 23.06.2015

  • Вольтамперная характеристика фотоэлемента. Анализ изменения эффективности различных типов полупроводниковых преобразователей солнечной энергии. Изучение параметров органических и гибридных фотоэлементов. Концепция объемного и планарного гетеро-перехода.

    презентация [2,0 M], добавлен 25.11.2014

  • История открытия солнечной энергии. Принцип действия и свойства солнечных панелей. Типы батарей: маломощные, универсальные и панели солнечных элементов. Меры безопасности при эксплуатации и экономическая выгода применения солнечной системы отопления.

    презентация [3,1 M], добавлен 13.05.2014

  • Солнечная энергетика. История развития солнечной энергетики. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Достоинства и недостатки использования солнечной энергетики. Типы фотоэлектрических элементов. Технологии солнечной энергетики.

    реферат [19,4 K], добавлен 30.07.2008

  • Использование солнечного излучения для получения энергии. Преобразование ее в теплоту и холод, движущую силу и электричество. Применение технологий и материалов для обогрева, охлаждения, освещения здания и промышленных предприятий за счет энергии Солнца.

    презентация [457,4 K], добавлен 25.02.2015

  • Использование солнечной энергии в Республике Беларусь, тепловые гелиоустановки. Биомасса как аккумулятор солнечной энергии, получение энергии из когенерационных установок. Описание работы гидроэлектростанций. Принцип действия ветроэлектрических установок.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.03.2010

  • Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.

    презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013

  • Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.

    презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009

  • Определение возможностей Солнца. Расчет интенсивности солнечной радиации методом коэффициентов. Расчет интенсивности солнечной радиации аналитически. Расчёт потребностей в электроэнергии. Интенсивность падающей солнечной радиации для разных углов наклона.

    контрольная работа [212,8 K], добавлен 26.11.2014

  • Общие сведения о солнце как источнике энергии. История открытия и использование энергии солнца. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения. Сущность и виды солнечных батарей. "За" и "против" использования солнечной энергии.

    реферат [999,0 K], добавлен 22.12.2010

  • Классификация углеродных нанотрубок, их получение, структурные свойства и возможные применения. Основные принципы работы солнечных батарей. Преобразователи солнечной энергии. Фотоэлектрические преобразователи, гелиоэлектростанции, солнечный коллектор.

    реферат [492,8 K], добавлен 25.05.2014

  • Потенциальные возможности солнечной энергии, способы ее аккумулирования и преобразования в энергию, необходимую человеку для производственных и бытовых нужд. Развитие возобновляемой энергетики в России и на Урале. Установка солнечных батарей на зданиях.

    реферат [32,8 K], добавлен 31.10.2012

  • Солнечные электростанции как один из источников преобразования электроэнергии, принципы и закономерности их функционирования, внутреннее устройство и элементы. Порядок преобразования солнечной энергии в электрическую. Оценка энергетической эффективности.

    презентация [540,5 K], добавлен 22.10.2014

  • Пути уменьшения расходов энергии на отопление жилых домов: теплоизоляция зданий, рекуперация тепла в системах вентиляции. Способы достижения нулевого потребления полезной энергии. Использование альтернативных источников водоснабжения в пассивных домах.

    реферат [351,4 K], добавлен 03.10.2010

  • Исследование электроснабжения объектов альтернативными источниками энергии. Расчёт количества солнечных модулей, среднесуточного потребления энергии. Анализ особенностей эксплуатации солнечных и ветровых установок, оценка ветрового потенциала в регионе.

    курсовая работа [258,8 K], добавлен 15.07.2012

  • Добыча каменного угля и его классификация. Перспективы угольной промышленности. Расчет основных характеристик солнечных установок. Влияние климатических условий на выбор режима работы солнечной установки. Классификация систем солнечного теплоснабжения.

    контрольная работа [2,5 M], добавлен 26.04.2012

  • Оценка состояния энергетической системы Казахстана, вырабатывающей электроэнергию с использованием угля, газа и энергии рек, и потенциала ветровой и солнечной энергии на территории республики. Изучение технологии комбинированной возобновляемой энергетики.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 24.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.