Высокоэффективные солнечные энергоустановки с системой слежения за Солнцем
Разработка, внедрение и оптимизация инновационных решений с целью извлечения максимального количества электрической энергии при минимизации энергопотребления. Инновационные проекты высокоэффективных солнечных энергоустановок с системой слежения.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 15.04.2019 |
Размер файла | 165,4 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/
Размещено на http://www.allbest.ru/
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ С СИСТЕМОЙ СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ
HIGHLY EFFECTIVE SOLAR POWER STATIONS WITH SYSTEM OF TRACKING THE SUN
Черепанов Е.В.
Новосибирский государственный университет
экономики и управления, Россия
Население нашей планеты нуждается в постоянном использовании энергии, и данная потребность возрастает ежегодно. Что же касается традиционных природных запасов топлива, таких как: газ, нефть, уголь - то они невозобновляемы. Данные ресурсы естественно образовываются в недрах земли и накапливают энергию очень медленно, по сравнению с темпами их использования. А это значит, что существует жизненно важная необходимость перехода к новым источникам топлива, в противном же случае - энергетического кризиса, в не таком уж далеком будущем, не избежать [1].
Такая необходимость использования нетрадиционных ресурсов для получения энергии становится очень актуальна. И прежде всего это использование солнечной энергии, геотермальной и ветровой. Главным возобновляемым энергетическим ресурсом по объему ресурса, масштабам распространения и уровню экологической чистоты является энергия солнечной радиации. Поэтому для данного источника энергии необходимо разрабатывать, внедрять и оптимизировать инновации с целью извлечения максимального количества электрической энергии при минимизации энергопотребления.
Понятие инновации. Инновации -- введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях [2].
Инновации -- использование в той или иной сфере общества результатов интеллектуальной (научно-технической) деятельности, направленных на совершенствование процесса деятельности или его результатов [3].
Фотоэлектрический преобразователь. Фотоэлектрический преобразователь (ФЭП) или, более привычное для всех название, солнечные батареи (Рис. 1) -- преобразовывает излучение солнца в электрическую энергию. В ясный день на поверхность нашей планеты поступает приблизительно 110 Ватт световой энергии солнца на квадратный метр.
Рисунок 1 - Фотоэлектрический преобразователь
Один из наиболее распространённых видов ФЭП производят из монокристаллического кремния с КПД около 14% [5]. Обычные солнечные батареи имеют КПД от 12% до 20% [4]. Средняя продолжительность работоспособности ФЭП более 20 лет. В Америке использую энергию солнца чуть менее 2 миллионов объектов. В год, в связи с использованием таких ФЭП, США экономит около 1500 МВт.
Принцип работы ФЭП. Применяют следующие способы преобразования солнечной энергии:
1. Преобразование энергии солнца в электроэнергию с помощью фотоэлектрических установок, используя метод прямого преобразования (наиболее распространенный).
2. Преобразование энергии солнца, с помощью термодинамических установок, сначала в тепловую энергию, далее в механическую, а в генераторе уже в электрическую.
Принцип действия кремниевого ФЭП. Полупроводниковые фотоэлектрические элементы работают на основе преобразования световой энергии солнечного излучения непосредственно в электричество (Рис. 2).
Рисунок 2 - Схема работы кремниевого ФЭП
солнечная энергоустановка слежение
Тонкая пластина состоит из двух слоев кремния с различными физическими свойствами. Внутренний слой представляет собой чистый монокристаллический кремний. Снаружи он покрыт очень тонким слоем «загрязненного» кремния, например с примесью фосфора. При попадании солнечных лучей, между слоями возникает поток электронов и образуется разность потенциалов, а во внешней цепи, соединяющей слои, появляется электрический ток. Соединив тысячи таких кристаллов, покрытых слоем металла, - фотоэлементов, образуется солнечная батарея. Максимальный ток вырабатывается при перпендикулярном расположении плоскости батареи по отношению к солнечным лучам. Это означает, что необходима постоянная ориентация батарей на Солнце. В темноте солнечные батареи не будут давать ток, поэтому их необходимо применять в сочетании с другим источником тока, например с аккумулятором. С одного квадратного метра современных солнечных батарей снимается мощность около 130-150 Вт. Чтобы получить мощность 4 кВт потребуется батарея, состоящая более чем из 100000 элементов и весом более 250 килограмм, которая будет занимать площадь более 35 квадратных метров.
Необходимо заниматься разработкой новых и модернизацией уже существующих ФЭП с системой слежения за Солнцем, а так же работать над увеличением КПД солнечной батареи.
Высокоэффективные солнечные энергоустановки с системой слежения за Солнцем (проект РОСНАНО) [5]. Цель данного проекта следующая: организация производства высокоэффективных солнечных фото-энергоустановок (СФЭУ) на основе нано-гетероструктурных фотоэлектрических преобразователей и концентраторов солнечного излучения (Рис. 3) с системами слежения за положением Солнца.
Рисунок 3 - Развитие технологий производства солнечных элементов
В концентраторных солнечных энергоустановках будут использованы каскадные солнечные элементы нового поколения (Рис. 3) на основе наногетероструктур для фотоэлектрического преобразования концентрированного излучения, линзы, концентрирующие солнечную энергию до 900 крат, а также высокоточные системы слежения за Солнцем. Для производства каскадных солнечных фотоэлементов, использующихся в тандеме с концентраторами, будут реализованы модификации метода химического осаждения из газовой фазы различных полупроводниковых материалов на подложки из германия.
Один грамм полупроводника в каскадном солнечном фотопреобразователе, работающем при 1000-кратном концентрировании солнечного излучения в солнечной энергоустановке, эквивалентен по вырабатываемой электроэнергии пяти тоннам бензина [5].
Заключение
Идея создания и развития в России наиболее динамично развивающейся мировой высокотехнологичной отрасли - солнечной энергетики - с каждым годом приобретает все большую актуальность. На основании достижений науки есть полная уверенность в перспективе применения солнечной энергии в России.
Список используемой литературы
1. Галенко, В. Свободная пресса: Запасы Российской нефти - неиссякаемы [Электронный документ] URL: http://svpressa.ru/society/article/20764/
2. Федеральный закон Российской Федерации «О науке и государственной научно-технической политике» N 254-ФЗ от 21 июля 2011 года // «Российская газета», N 301, 28.12.2012
3. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент 4-е изд.,перераб. и доп. М.: Менеджмент, 2003. С.56
4. Перспективы использования солнечных батарей [Электронный документ] URL: http://stroymanual.com/perspektivyi-ispolzovaniya-solnechnyihbatarey/
5. Высокоэффективные солнечные энергоустановки [Электронный документ] URL: http://rusnanonet.ru/download/rosnano/rossol.pdf
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Принципы преобразования тепловой энергии в электрическую. Фотоэлектрический метод преобразования в солнечных батареях. Преимущества и недостатки ветроэлектростанций. Конструкции и типы ветровых энергоустановок. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах.
реферат [25,3 K], добавлен 22.01.2011Разработка принципиальной схемы системы управления гелиостатом-концентратором. Выбор составляющих ее блоков. Технические характеристики мотор-редуктора, устройства слежения за солнцем и источника питания. Принцип действия релейного усилителя тока.
курсовая работа [791,1 K], добавлен 05.01.2014Использование ветрогенераторов, солнечных батарей и коллекторов, биогазовых реакторов для получения альтернативной энергии. Классификация видов нетрадиционных источников энергии: ветряные, геотермальные, солнечные, гидроэнергетические и биотопливные.
реферат [33,0 K], добавлен 31.07.2012Обзор технологий и развитие электроустановок солнечных электростанций. Машина Стирлинга и принцип ее действия. Производство электроэнергии с помощью солнечных батарей. Использования солнечной энергии в различных отраслях производства промышленности.
реферат [62,3 K], добавлен 10.02.2012Количество 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 06.12.2015Анализ потребности производства в устройствах дозирования количества электричества. Основные понятия и определения по вопросу квантования количества электричества и электрической энергии. Оценка погрешности квантователя по вольт-секундной площади.
дипломная работа [1,4 M], добавлен 22.04.2010Применение нетрадиционной энергетики в строительстве энергоавтономных экодомов. Четыре альтернативные системы получения энергии: установка "солнечных батарей" из фотоэлектрических панелей; солнечные коллекторы; ветроэнергетические установки и миниГЭС.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 31.05.2013Исследование 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 15.07.2012Роль и место альтернативных источников энергии в современной энергетике. Причины, вызывающие движение водных масс в океанах. Объемы выработки электроэнергии на геотермальных и приливных станциях. Использование волновых и приливных энергоустановок.
реферат [21,9 K], добавлен 01.08.2012Разработка гибридной системы электроснабжения и комплектов, обеспечивающих резервное электроснабжение в доме при пропадании энергии в сети. Преимущества ветрогенераторов и солнечных батарей. Определение необходимого количества аккумуляторных батарей.
презентация [1,4 M], добавлен 01.04.2015Анализ механической работы силы над точкой, телом или системой. Характеристика кинетической и потенциальной энергии. Изучение явлений превращения одного вида энергии в другой. Исследование закона сохранения и превращения энергии в механических процессах.
презентация [136,8 K], добавлен 25.11.2015Типы солнечных коллекторов: плоские, вакуумные и воздушные. Их конструкции, принцип действия, преимущества и недостатки, применение. Устройство бытового коллектора. Солнечные башни. Параболоцилиндрические и параболические концентраторы. Линзы Френеля.
реферат [620,3 K], добавлен 18.03.2015Фотоэлектрические и термодинамические солнечные электростанции, их типы. Технологии получения электричества из солнечного излучения; экология. Физический принцип работы солнечных батарей, термальная энергетика. Фотоэлементы промышленного назначения.
курсовая работа [810,3 K], добавлен 04.11.2011Анализ действия и оценка перспектив использования альтернативных методов получения электрической энергии в России. Вклад в обеспечение государства электроэнергией гидроэлектростанций, ветроэнергетических установок, солнечных и приливных электростанций.
контрольная работа [55,9 K], добавлен 11.04.2010Влияние отклонения показателей качества электрической энергии от установленных норм. Параметры качества электрической энергии. Анализ качества электрической энергии в системе электроснабжения городов-миллионников. Разработка мероприятий по ее повышению.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 21.01.2017Область применения солнечных коллекторов. Преимущества солнечных установок. Оптимизация и уменьшение эксплуатационных затрат при отоплении зданий. Преимущества использования вакуумного солнечного коллектора. Конструкция солнечной сплит-системы.
презентация [770,2 K], добавлен 23.01.2015Единая энергосистема России. Выбор и обоснование варианта структурной схемы проектируемой электростанции. Расчет мощности нагрузки на шинах подстанции. Выбор блочных трансформаторов. Определение капитальных затрат. Количества линий связи с системой.
курсовая работа [141,7 K], добавлен 02.09.2010Расчет и оценка показателей режима электрической сети, емкостных токов, токов короткого замыкания в электрической сети 6–20 кВ. Оценка потерь энергии. Оптимизация нормальных точек разрезов в сети. Загрузка трансформаторных подстанции и кабельных линий.
курсовая работа [607,6 K], добавлен 17.04.2012Разработка электрической схемы теплоэлектроцентрали. Определение расчетной мощности для выбора трансформаторов связи с системой. Подбор генераторов, реакторов и трансформаторов собственных нужд. Расчет токов короткого замыкания и токоведущих частей.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 26.02.2014История возникновения приборов учёта и измерения электрической энергии. Классификация счётчиков электричества по типу измеряемых величин, типу подключения и конструкции. Схема устройства индукционного счетчика. Будущее учёта электрической энергии.
реферат [268,8 K], добавлен 11.06.2014