Автор: Пользователь скрыл имя, 18 Января 2012 в 16:22, реферат
Под нетрадиционными (альтернативными или возобновляемыми) топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) понимают энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, биомассы, сточных вод и твердых бытовых отходов. Энергообъекты, использующие альтернативные ТЭР для получения тепловой, механической и электрической энергии, называют альтернативными источниками энергии.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. Гелиоустановки…………………………………………………………………4
2. Солнечная энергетика………………………………………………………….5
3. Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения..……6
4. Достоинства использования солнечной энергетики………………...……….6
5. Недостатки использования солнечной энергетики…………………………..6
6. Технологии солнечной энергетики……………………………………………8
7. Использование солнечной энергии в Республике Беларусь……………...….8
8. Заинтересованность общества………………………………………………..11
9. Сферы деятельности человека, где энергия солнца получила наибольшее распространение…………………………………………………………………11
Заключение..……………………………………………………………………..12
Список литературы………………………………………………………………13
Содержание:
Введение…………………………………………………………
1. Гелиоустановки…………………………………………
2. Солнечная
энергетика……………………………………………………
3. Способы получения
электричества и тепла из
4. Достоинства
использования солнечной
5. Недостатки
использования солнечной
6. Технологии
солнечной энергетики…………………………
7. Использование
солнечной энергии в
8. Заинтересованность общества………………………………………………..11
9. Сферы деятельности
человека, где энергия солнца
получила наибольшее
Заключение..………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение:
Под нетрадиционными (альтернативными или возобновляемыми) топливно-энергетическими ресурсами (ТЭР) понимают энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, биомассы, сточных вод и твердых бытовых отходов. Энергообъекты, использующие альтернативные ТЭР для получения тепловой, механической и электрической энергии, называют альтернативными источниками энергии.
Основной
особенностью возобновляемых источников
энергии является то, что воспроизводство
их энергетического потенциала происходит
быстрее, чем расходование. Установки,
работающие на возобновляемых источниках,
оказывают гораздо меньшее
— источники механической энергии довольно высокого качества: около 30% - ветроустановки, 60% - гидроустановки, 75% - волновые и приливные станции;
— источники тепловой энергии с качеством не более 35% - прямое или рассеянное солнечное излучение, биотопливо;
— источники
энергии, использующие фотосинтез и фотоэлектрические
явления, имеют различное качество на
разных частотах излучения; в среднем
КПД (коэффициент полезного действия)
фотопреобразователей составляет примерно
15%. Далее, характеризуя возможности различных
возобновляемых энергетических ресурсов
(ЭР), уделим особое внимание целесообразности
их развития и использования в энергобалансе
республики.
Гелиоустановки:
Гелиоустановка – это устройство для преобразования энергии солнечной радиации в другие, удобные для использования виды энергии (например, тепловую или электрическую). Гелиоустановки подразделяют на установки с концентраторами и без них. Первые служат для преобразования энергии солнечной радиации после повышения её плотности с помощью гелиоконцентраторов, вторые — при естественной её плотности. Гелиоустановки различают по назначению, приданному концентратору, характеру преобразовательного процесса и другим признакам или сочетанию признаков.
Гелиоустановки без концентраторов используют для подогрева воды или воздуха, сушки фруктов, овощей и материалов, опреснения воды, получения электроэнергии и др. целей. Большинство этих Г. работает по принципу "горячего ящика".
Гелиоустановки с концентраторами применяют для получения высоких температур с обеспечением "стерильных" технологических условий. КПД таких гелиоустановок обычно не превышает 0,4—0,6.
Для
концентрации солнечных лучей чаще
используют параболоидные, приближённо
параболоидные и параболо-
Параболоидные гелиоустановки с точным концентратором позволяют получать температуры до 3600° С. При такой температуре плавятся практически все металлы и огнеупорные материалы. Параболоидные гелиоустановки с высокой эффективностью применяют в сочетании с различными приёмниками солнечной радиации: высокотемпературной печью, термоэлектрогенератором, термоионным преобразователем, паровым котлом и т.п. С помощью приближённо параболоидных гелиоустановок получают пар промышленных параметров для теплофикации, выработки электроэнергии, опреснения воды, охлаждения.
Параболо-цилиндрические гелиоустановки позволяют получать пар с давлением 0,2—0,4 Мн/м2 (2—4 кгс/см2), их применяют для опреснения воды, приготовления пищи в автоклавах и др. целей.
Наиболее простым способом использования солнечной энергии для бытовых и промышленных нужд является ее преобразование в тепловую энергию. Тепловая гелиоустановка включает в себя:
— приемник, в котором происходит поглощение и преобразование солнечного излучения в тепловую энергию;
— передающее устройство с теплоносителем;
— теплоаккумулятор и другие элементы.
В
качестве приемника используют
коллекторы различных типов и
конструкций. В основе
Солнечная
энергетика:
Солнечная
энергетика - использование солнечного
излучения для получения
Ныне солнечная энергетика широко применяется в случаях, когда малодоступность других источников энергии в совокупности с изобилием солнечного излучения оправдывает её экономически.
Солнце- источник жизни и жесткий убийца, дающий возможность родиться и вырасти каждому живому организму на Земле уже на протяжении нескольких миллиардов лет. Всерьез о технологическом «приручении» солнечного света человек начал задумываться только в прошлом столетии.
Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м2, расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (то есть вне атмосферы Земли), равен 1367 Вт/ м2 (солнечная постоянная). Из-за поглощения атмосферой Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря — 1020 Вт/м2. Однако следует учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную 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 раз меньше. Это количество энергии с единицы площади определяет возможности солнечной энергетики.
Перспективы
выработки солнечной энергии
также уменьшаются из-за глобального
затемнения - антропогенного уменьшения
солнечного излучения, доходящего до поверхности
Земли.
Способы
получения электричества
и тепла из солнечного
излучения:
1) Получение
электроэнергии с помощью
2) 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).
3) «Солнечный
парус» - устройство, способное в
безвоздушном пространстве
4) Термовоздушные электростанции - преобразуют солнечной энергию в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор.
5) Солнечные
аэростатные электростанции - генерируют
водяной пар внутри баллона
аэростата за счет нагрева
солнечным излучением
Достоинства
использования солнечной
энергетики:
1) Общедоступность и неисчерпаемость источника (Солнца).
2) Теоретически,
полная безопасность для
Недостатки
использования солнечной
энергетики:
Фундаментальные проблемы:
1) Из-за
относительно небольшой
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.
2) Поток
солнечной энергии на
Технические проблемы:
1) Солнечная
электростанция не работает
Проблема
зависимости мощности солнечной
электростанции от времени суток
и погодных условий решается в
случае солнечных аэростатных
Информация о работе Гелиоустановки. Солнечная энергетика в Республике Беларусь