Главная    Почта    Новости    Каталог    Одноклассники    Погода    Работа    Игры     Рефераты     Карты
  
по Казнету new!
по каталогу
в рефератах

Энергия

типов: СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа.
       Идея, лежащая в основе работы  СЭС  башенного  типа,  была  высказана
более 350 лет назад, однако строительство СЭС этого типа началось  только  в
1965 г., а в 80-х годах был построен ряд мощных солнечных  электростанций  в
США, Западной Европе, СССР и в других странах.
      В !985 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.
      [pic]
       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  стоимость  и
большая занимаемая площадь.  Так,  для  размещения  СЭС  мощностью  100  МВт
требуется площадь в 200 га, а для АЭС мощностью 1000 МВт   -  всего  50  га.
Башенные СЭС мощностью до 10  МВт  нерентабельны,  их  оптимальная  мощность
равна 100 МВт , а высота башни 250 м.
      В СЭС распределительного (модульного) типа используется большое  число
модулей, каждый из  которых  включает  параболо-цилиндрический  концентратор
солнечного излучения и приемник,  расположенный  в  фокусе  концентратора  и
используемый  для  нагрева   рабочей   жидкости,   подаваемой   в   тепловой
двигатель, который соединен с электрогенератором. Самая  крупная  СЭС  этого
типа построена в США и имеет мощность 12,5 МВт.
      При небольшой  мощности  СЭС  модульного  типа  более  экономичны  чем
башенные. В СЭС модульного типа обычно используются  линейные  концентраторы
солнечной энергии с максимальной степенью концентрации около 100.
      В соответствии с прогнозом в будущем СЭС займут площадь 13 млн. км2 на
суше и 18 млн. км2 в океане.

                              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 стабильностью.  При  этом  срок  их  службы
практически не  ограничен.  Они  имеют  малую  массу,  отличаются  простотой
обслуживания,  эффективным  использованием  как  прямой,  так  и  рассеянной
солнечной радиации. Модульный тип конструкций позволяет создавать  установки
практически любой мощности и делает их  весьма  перспективными.  Недостатком
ФЭП является высокая стоимость и низкий КПД (в настоящее  время  практически
10-12 %).
      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 используются в основном в космосе,  а на  Земле
только для энергоснабжения  автономных  потребителей  мощностью  до  1  кВт,
питания  радионавигационной  и   маломощной   радиоэлектронной   аппаратуры,
привода экспериментальных электромобилей и самолетов. В 1988 г. в  Австралии
состоялись  первые  всемирные   ралли   солнечных   автомобилей.   По   мере
совершенствования солнечных батарей они будут находить  применение  в  жилых
домах  для  автономного   энергоснабжения,   т.е.   отопления   и   горячего
водоснабжения, а также для выработки электроэнергии для освещения и  питания
бытовых электроприборов.
      В  ряде  стран   разрабатываются   гелиоэнергитические   установки   с
использованием так называемых солнечных прудов.

                               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.
      [pic]
      В солнечном пруду происходит одновременное улавливание и  накапливание
солнечной энергии в большом объеме жидкости.  Обнаружено,  что  в  некоторых
естественных соленых озерах температура воды у дна  может  достигать  70 оС.
Это обусловлено высокой концентрацией соли. В  обычном  водоеме  поглощаемая
солнечная энергия нагревает в основном  поверхностный  слой  и  эта  теплота
довольно быстро теряется, особенно в ночные часы и  при  холодной  ненастной
погоде из-за испарения воды и теплообмена с окружающим  воздухом.  Солнечная
энергия,  проникающая  через  всю  массу   жидкости   в   солнечном   пруду,
поглощается окрашенным в темный  цвет  дном  и  нагревает  прилегающие  слои
жидкости, в результате чего температура ее может достигать 90-100  оС, в  то
время как  температура  поверхностного  слоя  остается  на  уровне  20   оС.
Благодаря высокой теплоемкости  воды  в  солнечном  пруду  за  летний  сезон
накапливается большое  количество  теплоты,  и  вследствие  низких  тепловых
потерь падение температуры в нижнем слое в холодный период  года  происходит
медленно, так что солнечный  пруд  служит  сезонным  аккумулятором  энергии.
Теплота к потребителю отводится из нижней зоны пруда
      Обычно глубина  пруда  составляет  1-3  м.  На  1  м 2  площади  пруда
требуется 500-1000 кг поваренной соли, ее можно заменить хлоридом магния.
      Наиболее крупный из существующих солнечных прудов находится в местечке
Бейт-Ха-Арава  в  Израиле.  Его  площадь  составляет  250  000  м 2   .   Он
используется  для  производства   электроэнергии.   Электрическая   мощность
энергетической  установки,  работающей  по  циклу  Ренкина,  равна  5   МВт.
Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии значительно ниже,  чем  на  СЭС  других
типов.
      Описанный эффект достигается благодаря тому, что по глубине солнечного
пруда поддерживается градиент поваренной  соли,  направленный  сверху  вниз,
т.е. весь объем жидкости как бы разделен на три зоны, концентрация  соли  по
глубине постепенно  увеличивается  и  достигает  максимального  значения  на
нижнем уровне. Толщина этого слоя составляет 2/3 общей  глубины  водоема.  В
нижнем  конвективном  слое  концентрация  соли  максимальна   и   равномерно
распределена в объеме жидкости. Итак, плотность жидкости максимальна  у  дна
пруда и  минимальна  у  его  поверхности  в  соответствии  с  распределением
концентрации  соли.  Солнечный  пруд  служит  одновременно   коллектором   и
аккумулятором  теплоты  и  отличается  низкой  стоимостью  по  сравнению   с
обычными коллекторами солнечной энергии. Отвод теплоты из  солнечного  пруда
может осуществляться либо посредством змеевика, размещенного в  нижнем  слое
жидкости, либо путем отвода  жидкости  из  этого  слоя  в  теплообменник,  в
котором циркулирует теплоноситель.  При  первом  способе  меньше  нарушается
температурное расслоение жидкости в пруду, но второй способ  теплотехнически
более эффективен и экономичен.
      Солнечные пруды могут быть использованы в  гелиосистемах  отопления  и
горячего  водоснабжения  жилых  и   общественных   зданий,   для   получения
технологической теплоты, в системах конденсирования  воздуха  абсорбционного
типа, для производства электроэнергии.

                 Солнечные коллекторы и аккумуляторы теплоты


      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
12345
скачать работу

Энергия

 

Отправка СМС бесплатно

На правах рекламы


ZERO.kz
 
Модератор сайта RESURS.KZ