Не традиционные источники энергии

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Февраля 2012 в 12:55, реферат

Описание работы

Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

Содержание

Введение 3
1 Развитие фотоэлектричества в мире и в России 4
1.1Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов 5
1.2Направления научных исследований 6
1.2.2 Прикладные исследования 7
1.2.3 Экологические проблемы 8
1.2.4Типы фотоэлектрических элементов 10
1.3Итоги развития фотоэлементной отрасли 10
2.Способы использования солнечной энергии 13
2.2Солнечная термальная энергетика 13
2.2.1Типы солнечных водонагревателе 14
2.3Солнечный коллектор 17
2.4Солнечные башни 20
2.5Параболоцилиндрические концентраторы 20
2.6Параболические концентраторы 22
2.7Использование солнечной энергии в химическом производстве 24
2.8Солнечный транспорт 25
Список литературы 26

Работа содержит 1 файл

нетрадиционные источники энергии Lenin.docx

— 136.39 Кб (Скачать)

Министерство  по образованию и науке РФ

Центральное агентство по образованию 

Государственное образовательное учреждение

Иркутский Государственный Технический Университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольная работа.

По дисциплине: «Нетрадиционные источники энергии» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Выполнил: студент группы ЭУПзу-10

                  Ляховский Р.Т.

                  Принял: преподаватель

                  Агеева  И.Л. 
                   
                   
                   
                   

Иркутск

2012

Оглавление:

Введение  3
1 Развитие  фотоэлектричества в мире и  в России 4
1.1Получение  электроэнергии с помощью фотоэлементов 5
1.2Направления  научных исследований 6
1.2.2 Прикладные  исследования 7
1.2.3 Экологические  проблемы 8
1.2.4Типы  фотоэлектрических элементов 10
1.3Итоги  развития фотоэлементной отрасли 10
2.Способы  использования солнечной энергии 13
2.2Солнечная  термальная энергетика 13
2.2.1Типы  солнечных водонагревателе 14
2.3Солнечный  коллектор 17
2.4Солнечные  башни 20
2.5Параболоцилиндрические  концентраторы 20
2.6Параболические  концентраторы 22
2.7Использование  солнечной энергии в химическом  производстве 24
2.8Солнечный  транспорт 25
Список  литературы 26

 

Введение

     Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения  для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии  и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

 

     1.Развитие фотоэлектричества в мире и в России

     Солнечная энергетика — направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения  для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии  и является экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

     Земные  условия

     

     Рис1 Карта солнечного излучения — Европа 

     Поток солнечного излучения, проходящий через  площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно  потоку излучения на расстоянии одной  астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении  атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако следует  учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через  единичную горизонтальную площадку как минимум в три раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.

     Возможная выработка энергии уменьшается  из-за глобального затемнения —  уменьшения потока солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли.

     1.1Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов

     Преобразование  солнечной энергии в электричество  с помощью тепловых машин:

     -паровые машины (поршневые или турбинные), использующие водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны;

     -двигатель Стирлинга

     Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах).

     Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор).

     Солнечные аэростатные электростанции (генерация  водяного пара внутри баллона аэростата  за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим  покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы   электростанции в темное время суток и в ненастную погоду.

     Достоинства:

     - Общедоступность и неисчерпаемость источника.

      -Теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно).

     Недостатки:

     - Зависимость от погоды и времени суток.

     - Как следствие необходимость аккумуляции энергии.

     - Высокая стоимость конструкции.

     - Необходимость периодической очистки отражающей поверхности от пыли.

     - Нагрев атмосферы над электростанцией.

     1.2Направления научных исследований

     1.2.1 Фундаментальные исследования

     Из-за теоретических ограничений в  преобразовании спектра в полезную энергию (около 30 %) для фотоэлементов  первого и второго поколения  требуется использование больших  площадей земли под электростанции. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько  десятков квадратных километров (для  сравнения, — гидроэнергетика, при  таких же мощностях, выводит из пользования  заметно большие участки земли), но строительство солнечных электростанций такой мощности может привести к  изменению микроклимата в прилегающей  местности и поэтому в основном устанавливаются фотоэлектрические  станции мощностью 1 — 2 МВт недалеко от потребителя или даже индивидуальные и мобильные установки. Фотоэлектрические  элементы на крупных солнечных электростанциях  устанавливаются на высоте 1,8—2,5 метра, что позволяет использовать земли  под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для высотного базирования.

     Поток солнечной энергии, падающий на установленный  под оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата  и может различаться в два  раза для заселённой части суши (до трёх с учётом пустыни Сахара). Атмосферные  явления (облака, туман, пыль и др.) не только изменяют спектр и интенсивность  падающего на поверхность Земли  солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы солнечных  электростанций, например, с концентраторами  или на элементах широкого спектра  преобразования. 

     1.2.2 Прикладные исследования

     Фотоэлектрические преобразователи работают днём и  с меньшей эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме  того, производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за смены погоды. Для преодоления  этих недостатков на солнечных электростанциях  используются эффективные электрические  аккумуляторы (на сегодняшний день это не достаточно решённая проблема), либо преобразуют в другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие  станции, которые занимают большую  территорию, или концепцию водородной энергетики, которая недостаточно экономически эффективна. На сегодняшний день эта  проблема просто решается созданием  единых энергетических систем, которые  перераспределяют вырабатываемую и  потребляемую мощность. Проблема некоторой  зависимости мощности солнечной  электростанции от времени суток и погодных условий решается также с помощью солнечных аэростатных электростанций.

     Сравнительно  высокая цена солнечных фотоэлементов. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые энергоносители этот недостаток преодолевается. В 1990—2011 гг. цены на фотоэлементы снижались в среднем на 5 % в год.

     Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических станций, при их площади в несколько квадратных километров это может вызвать затруднения, но применение отполированного стекла на современных солнечных батареях решает эту проблему.

     Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в основном это  касается систем с концентраторами), поэтому возникает необходимость  в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в фотоэлектрических  преобразователях третьего и четвёртого поколений используют для охлаждения преобразование теплового излучения  в излучение наиболее согласованное  с поглощающим материалом фотоэлектрического элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД.

     Через 30 лет эксплуатации эффективность  фотоэлектрических элементов начинает снижаться. Отработавшие своё фотоэлементы, хотя и незначительная их часть, в  основном специального назначения, содержат компонент (кадмий), который недопустимо  выбрасывать на свалку. Нужно дополнительное расширение индустрии по их утилизации. 

     1.2.3 Экологические проблемы

     При производстве фотоэлементов уровень  загрязнений не превышает допустимого  уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. Современные фотоэлементы имеют срок службы 30—50 лет. Применение кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов фотоэлементов, с целью повышения эффективности преобразования, ставит сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют незначительное распространение и соединениям кадмия при современном производстве уже найдена достойная замена.

     В последнее время активно развивается  производство тонкоплёночных фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния, по отношению  к массе подложки на которую наносятся тонкие плёнки. Из-за малого расхода материалов на поглощающий слой, здесь кремния, тонкоплёночные кремниевые фотоэлементы дешевле в производстве, но пока имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию характеристик во времени. Кроме того, развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов на других полупроводниковых материалах, в частности CIS и CIGS, достойных конкурентов кремнию. Так, например, в 2005 году компания «Shell» приняла решение сконцентрироваться на производстве тонкоплёночных элементов, и продала свой бизнес по производству монокристаллических (нетонкоплёночных) кремниевых фотоэлектрических элементов.

     Солнечные концентраторы вызывают большие  по площади затемения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т. д. Нежелательное экологическое действие в районе расположения станции вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветров; в некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Применение низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических системах во время длительной эксплуатации могут привести к значительному загрязнению питьевой воды. Особую опасность представляют жидкости, содержащие хроматы и нитриты, являющиеся высокотоксичными веществами. 

Информация о работе Не традиционные источники энергии