Электроэнергия из космоса
Содержание реферата
Введение
1.
Первые опыты использования
2.
Преобразование солнечной
3.
Башенные и модульные
4. Солнечные батареи
5. Солнечный пруд
6.
Солнечные коллекторы и
7.
Солнечные установки
7.1. Солнечные водонагревательные установки
7.2. Система солнечного
7.3. Пассивные гелиосистемы
7.5. Активные гелиосистемы
8. Электроэнергия из космоса
Список
использованной литературы
Введение
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
На протяжении многих лет
Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь появился в Древней Греции значительно позже того, как во многих частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.
Сейчас известно, что древесина
- это аккумулированная с
Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получить в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе реакторов деления В связи с указанными проблемами становится все более необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.
Среди возобновляемых
Впервые на практическую
У нас есть не только Земля,
но и весь необъятный Космос,
ресурсы которого разнообразны
и неисчерпаемы. Оптимисты уверены
- наступит время, когда все
наиболее энергоемкие и
Энергия
солнца может быть использована как
в земных условиях, так и в космосе.
Наземные солнечные электростанции
следует строить в районах
расположенных как можно ближе
к экватору с большим количеством
солнечных дней. В настоящее время
солнечную энергию экономически
целесообразно использовать для
горячего водоснабжения сезонных потребителей
типа спортивно-оздоровительных
1. Первые опыты использования
солнечной энергии
В 1600 г. во Франции был создан первый солнечный двигатель, работавший на нагретом воздухе и использовавшийся для перекачки воды. В конце XVII в. ведущий французский химик А. Лавуазье создал первую солнечную печь, в которой достигалась температура в 1650 оС и нагревались образцы исследуемых материалов в вакууме и защитной атмосфере, а также были изучены свойства углерода и платины. В 1866 г. француз А. Мушо построил в Алжире несколько крупных солнечных концентраторов и использовал их для дистилляции воды и приводов насосов. На всемирной выставке в Париже в 1878 г. А. Мушо продемонстрировал солнечную печь для приготовления пищи, в которой 0,5 кг мяса можно было сварить за 20 минут. В 1833 г. в США Дж. Эриксон построил солнечный воздушный двигатель с параболоцилиндрическим концентратором размером 4,8* 3,3 м. Первый плоский коллектор солнечной энергии был построен французом Ш.А. Тельером. Он имел площадь 20 м 2 и использовался в тепловом двигателе, работавшем на аммиаке. В 1885г. Была предложена схема солнечной установки с плоским коллектором для подачи воды, причем он был смонтирован на крыше пристройки к дому.
Первая крупномасштабная
В 1890 г. профессор В.К. Церасский в Москве осуществил процесс плавления металлов солнечной энергией, сфокусированной параболоидным зеркалом, в фокусе которого температура превышала 3000 оС.
2.
Преобразование солнечной
Солнце
- гигантское светило, имеющее диаметр
1392 тыс. км. Его масса (2*1030 кг) в 333 тыс.
раз превышает массу Земли, а
объем в 1,3 млн. раз больше объема
Земли. Химический состав Солнца: 81,76 %
водорода, 18,14 % гелия и 0,1% азота. Средняя
плотность вещества Солнца равна 1400
кг/м3. Внутри Солнца происходят термоядерные
реакции превращения водорода в
гелий и ежесекундно 4 млрд. кг материи
преобразуется в энергию, излучаемую
Солнцем в космическое
Солнечную энергию люди
Солнечная радиация - это неисчерпаемый
возобновляемый источник
Верхней границы атмосферы
Среднегодовое количество
Солнечная энергия может быть
преобразована в тепловую, механическую
и электрическую энергию,
Известны методы
Солнечная энергия
Улавливание и преобразование
солнечной энергии в теплоту
осуществляется с помощью
Для размещения солнечных
На поверхность самых больших пустынь мира общей площадью 20 млн.км2 (площадь Сахары 7 млн. км2 ) за год поступает около 5*1016 кВт*ч солнечной энергии. При эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую, равной 10%, достаточно использовать всего 1 % территории пустынных зон для размещения СЭС, чтобы обеспечить современный мировой уровень энергопотребления.
3.
Башенные и модульные
В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа.
Идея, лежащая в основе работы
СЭС башенного типа, была высказана
более 350 лет назад, однако
В 1985 г. в п. Щелкино Крымской области была введена в эксплуатацию первая в СССР солнечная электростанция СЭС-5 электрической мощностью 5 МВт; 1600 гелиостатов (плоских зеркал) площадью 25,5 м2 каждый, имеющих коэффициент отражения 0,71, концентрируют солнечную энергию на центральный приемник в виде открытого цилиндра, установленного на башне высотой 89 м и служащего парогенератором.
В башенных СЭС используется центральный приемник с полем гелиостатов, обеспечивающим степень концентрации в несколько тысяч. Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как требуется вращение вокруг двух осей. Управление системой осуществляется с помощью ЭВМ. В качестве рабочего тела в тепловом двигателе обычно используется водяной пар с температурой до 550 оС, воздух и другие газы - до 1000 оС, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) - до 100 оС, жидкометаллические теплоносители - до 800 оС.
Главным недостатком башенных
СЭС являются их высокая
В СЭС распределительного (модульного)
типа используется большое
При небольшой мощности СЭС
модульного типа более
В соответствии с прогнозом в будущем СЭС займут площадь 13 млн. км2 на суше и 18 млн. км2 в океане.
4.
Солнечные батареи
Энергия
солнечной радиации может быть преобразована
в постоянный электрический ток
посредством солнечных батарей -
устройств, состоящих из тонких пленок
кремния или других полупроводниковых
материалов. Преимущество фотоэлектрических
преобразователей (ФЭП) обусловлено
отсутствием подвижных частей, их
высокой надежностью и
Фотоэлектрический эффект возникает в солнечном элементе при его освещении светом в видимой и ближней инфракрасной областях спектра. В солнечном элементе из полупроводникового кремния толщиной 50мкм поглощаются фотоны, и их энергия преобразуется в электрическую посредством p-n соединения.
Переход на гетеросоединения типа арсенида галлия и алюминия, применение концентраторов солнечной радиации с кратностью концентрации 50-100 позволяет повысить КПД с 20 до 35 %. В 1989 г. фирмой “Боинг” создан двухслойный элемент, состоящий из двух полупроводников - арсенида и антимонида галия - с коэффициентом преобразования солнечной энергии в электрическую, равным 37 %. В обычных кремниевых элементах инфракрасное излучение не используется, в то время как в новом элементе в первом прозрачном слое (арсенид галия) поглощается и преобразуется в электричество видимый свет, а инфракрасная часть спектра, проходящая через этот слой, поглощается и преобразуется в электричество во втором слое (антимониде галлия), в итоге КПД составляет 28%+9%=37%, что вполне сопоставимо с КПД современных тепловых и атомных электростанций.
Солнечные батареи пока
В ряде стран разрабатываются гелиоэнергитические установки с использованием так называемых солнечных прудов.
5.
Солнечный пруд
СЭС на базе солнечных прудов значительно дешевле СЭС других типов, так как они не требуют зеркальных отражателей со сложной системой ориентации, однако их можно сооружать только в районах с жарким климатом.
В солнечном пруду происходит
одновременное улавливание и
накапливание солнечной
Обычно глубина пруда
Наиболее крупный из
Описанный эффект достигается
благодаря тому, что по глубине
солнечного пруда
Солнечные пруды могут быть
использованы в гелиосистемах
отопления и горячего
6.
Солнечные коллекторы и
Основным конструктивным элементом солнечной установки является коллектор, в котором происходит улавливание солнечной энергии, ее преобразование в теплоту и нагрев воды, воздуха или какого либо другого теплоносителя. Различают два типа солнечных коллекторов - плоские и фокусирующие. В плоских коллекторах солнечная энергия поглощается без концентрации, а в фокусирующих - с концентрацией, т.е. с увеличением плотности поступающего потока радиации. Наиболее распространенным типом коллекторов в низкотемпературных гелиоустановках является плоский коллектор солнечной энергии (КСЭ). Его работа основана на принципе “горячего ящика”. Для того чтобы изготовить плоский КСЭ, необходима прежде всего лучепоглощающая поверхность, имеющая надежный контакт с рядом труб или каналов для движения нагреваемого теплоносителя. Совокупность плоской лучепоглощающей поверхности и труб (каналов) для теплоносителя образует единый конструктивный элемент - абсорбер. Для лучшего поглощения солнечной энергии верхняя поверхность абсорбера должна быть окрашена в черный цвет или должна иметь специальное поглощающее покрытие. Максимальная температура, до которой можно нагреть теплоноситель в плоском коллекторе, не превышает 100 оС. К числу принципиальных преимуществ плоского КСЭ по сравнению с коллекторами других типов относится его способность улавливать как прямую (лучистую), так и рассеянную солнечную энергию и как следствие этого - возможность его стационарной установки без необходимости слежения за Солнцем.
Абсорбер плоского коллектора солнечной энергии, как правило, изготавливается из металла с высокой теплопроводимостью, а именно из стали, алюминия и даже из меди.
При использовании
Необходимость
аккумулирования теплоты в
Аккумуляторы можно
аккумуляторы емкостного типа, в
которых используется
аккумуляторы фазового
аккумуляторы энергии,
7.
Солнечные установки
7.1.
Солнечные водонагревательные
Сейчас во всем мире в эксплуатации находится более 5 млн. солнечных водонагревательных установок, используемых в индивидуальных жилых домах, централизованных системах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, включая гостиницы, больницы, спортивно-оздоровительные учреждения и т.п. Налажено промышленное производство солнечных водонагревателей в таких странах, как Япония, Израиль, Кипр, США, Австралия, Индия, Франция, ЮАР и др.
На отопление, горячее
В районах, имеющих более 1800
ч солнечного сияния в год,
целесообразно использовать
По принципу работы солнечные
водонагревательные установки
Солнечная водонагревательная
Очевидно, что чем больше разность
температур воды, тем больше разность
давлений и интенсивнее
Непременным условием
В условиях холодного климата
в солнечном коллекторе
Солнечные водонагревательные

- Электроэнцелогафия как метод исследования
- Электроэнцефалография
- Электроэрозионная обработка
- Электроэрозионная обработка в машиностроении
- Электроэрозионная обработка металлов
- Электр өрісі және оның сипаттамалары.Кулон заңы
- Электр станциясы мен қосалқы станцияларындағы қызметкерлердің міндеттері мен еңбек ұйымдастыруы
- Электроэнергетика России
- Электроэнергетика России и СНГ
- Электроэнергетика России и СНГ
- Электроэнергетика СССР
- Электроэнергетические ресурсы Казахстана
- Электроэнергетическое хозяйство РФ
- Электроэнергия в животноводстве