Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2011 в 20:41, реферат
Сегодняшние ловцы солнечных лучей совсем не похожи на безумца, нарисованного фантазией Джонатана Свифта, хотя они занимаются, по существу, тем же, что и свифтовский герой,—пытаются поймать солнечные лучи и найти им энергетическое применение.
Уже древнейшие люди думали, что вся жизнь на Земле порождена и неразрывно связана с Солнцем. В религиях самых разных населяющих Землю народов, одним из самых главных богов всегда был бог Солнца, дарующий животворящее тепло всему сущему.
1. Солнечные коллекторы 5
2. Солнечная опреснительная установка 7
3. Монтаж гелиостатов Крымской солнечной электростанции 11
4. Строительство солнечной электростанции 14
5. Автоматическая межпланетная станция «Вега» 19
6. Гелиостанция 20
7. Космическая тепловая станция 28
Используемаялитература 29
Грандиозные
успехи космонавтики перевели эти идеи
из ранга научно-фантастических в
рамки конкретных инженерных разработок.
На Международном конгрессе
Большинство
исследователей считают, что будущие
космические энергогиганты
Можно построить на орбите и обычную тепловую электростанцию, в которой турбину будет вращать поток инертного газа, сильно разогретого концентрированными солнечными лучами. Разработан проект такой солнечной космической электростанции, состоящей из 16 блоков по 500 тысяч киловатт каждый. Казалось бы, такие махины, как турбины и генераторы, невыгодно поднимать на орбиту, да кроме того, нужно построить и огромный параболический концентратор солнечной энергии, нагревающей рабочее тело турбины. Но оказалось, что удельная масса такой электростанции (то есть масса, приходящаяся на 1 киловатт произведенной мощности) получается вдвое меньшей, чем для станции с существующими солнечными батареями. Так что тепловая электростанция в космосе — не столь уж нерациональная идея. Правда, ожидать существенного снижения удельной массы тепловой электростанции не приходится, а прогресс в производстве солнечных батарей обещает снижение их удельной массы в сотни раз. Если это произойдет, то преимущество будет, конечно, за батареями.
Передача электроэнергии из космоса на Землю может осуществляться пучком сверхвысокочастотного излучения. Для этого в космосе нужно соорудить передающую антенну, а на Земле — приемную. Кроме того, нужно вывести в космос устройства, преобразующие постоянный ток, рожденный солнечной батареей, в сверхвысокочастотное излучение. Диаметр передающей антенны должен быть около километра, а масса, вместе с преобразовательными устройствами, несколько тысяч тонн. Приемная антенна должна быть значительно больше (ведь энергетический пучок обязательно рассеется атмосферой). Ее площадь должна составить около 300 квадратных километров. Но земные проблемы решаются легче.
Для
строительства космической
Первый
опыт, который очень пригодится будущим
монтажникам космически»
Космическая
станция «Салют-7» находилась на
орбите уже немало дней, когда стало
ясно, что для проведения многочисленных
экспериментов, задуманных учеными, мощности
корабельной электростанции—
Две новые панели солнечных батарей были доставлены на орбиту на борту спутника «Космос-1443» весной 1983 года. Экипаж «Союза Т-9» — космонавты В. Ляхов и А. Александров — перенес их на борт «Салюта-7». Теперь предстояла работа в открытом космосе.
Дополнительные солнечные батареи были установлены 1 и 3 ноября 1983 года. Четкую и методичную работу космонавтов в невероятно трудных условиях открытого космоса видели миллионы телезрителей. Сложнейшая монтажная операция была проведена великолепно. Новые модули увеличили производство электроэнергии более чем в полтора раза.
Но
и этого оказалось
Будущим
проектировщикам космических
7.
Космическая тепловая станция
Технические трудности, которые будет необходимо преодолеть конструкторам космических энергостанций, колоссальны, но принципиально разрешимы. Другое дело — экономика таких сооружений. Кое-какие оценки производят уже сейчас, хотя экономические расчеты космических энергостанций могут быть сделаны лишь весьма приближенно. Сооружение космической электростанции будет выгодным лишь тогда, когда стоимость киловатт-часа выработанной энергии составит примерно такую же величину, как стоимость энергии, выработанной на Земле. По оценкам американских специалистов, для выполнения этого условия стоимость солнечной электростанции в космосе должна быть не более 8 миллиардов долларов. Этой величины можно достичь, если в 10 раз снизить (по сравнению с существующей) стоимость одного киловатта мощности, вырабатываемой солнечными батареями, и во столько же раз — стоимость доставки полезного груза на орбиту. А это — невероятно трудные задачи. Видимо, в ближайшие десятилетия мы вряд ли сможем использовать космическую электроэнергию.
Но
в списке резервов человечества этот
источник энергии обязательно будет
значиться на одном из первых мест.
Используемая литература:
1.
Системы солнечного тепло- и хладоснабжения.
Под ред. Сарнацкого Э.В., Чистовича С.А..
Авезов Р.Р., Барский-Зорин М.А., Васильева
И.М. и др. -М.: Стройиздат, 1990
2.
Солнечная энергетика (перевод докладов
зарубежных авторов). Малевский Ю.Н., Колтун
М.М. -М: Мир, 1979
3.
Солнечный дом. Сабади П.Р. -М.: Стройиздат,
1981
4. Солнечные электрические станции. Ахмедов Р.Б., Баум И.В., Пожарнов В.А., Чаховский В.М. -М: ВИНИТИ, 1986