![]() |
|
|
Гелиоэнергетика: состояние и перспективыГелиоэнергетика: состояние и перспективы
Иркутский государственный педагогический университет Факультет математики, физики и информатики Форма обучения заочная. Курсовая работа Гелиоэнергетика: состояние и перспективы Выполнил: студент 3 курса, Гордеев Сергей Научный руководитель: Сухомлин Владимир Оценка: Иркутск 2004 Оглавление Часть I. Введение ……………………………………………………………….4 Глава 1. Природные ресурсы используемые в энергетике. Традиционная и альтернативная энергетика……………………………..4 Глава 2. Виды СЭ…………………………………………………………….6 Часть II. Преобразование солнечного излучения в тепло……………………7 Глава 1. Общие сведения о приемниках излучения………………………..7 Глава 2. Некоторые практические применения солнечных коллекторов..11 Часть III. Преобразование солнечного излучения в электроэнергию……….16 Глава 1. Термоэлектрические генераторы………………………………….16 Глава 2. Фотоэлектрические генераторы…………………………………...21 Глава 3. Перспективы развития фотоэлектрических генераторов………..24 Часть IV. Химическое преобразование солнечного излучения(фотохимия)27 Часть V. Общие проблемы и перспективы развития солнечной энергетики…………………………………………………………………………..31 Часть VI. Заключение…………………………………………………………..35 I. Введение Любое материальное тело для совершения работы должно затратить какое-то количество энергии, поэтому никакая деятельность невозможна без использования энергии. Из всех отраслей хозяйственной деятельности человека энергетика оказывает самое большое влияние на нашу жизнь. Просчеты в этой области имеют серьезные последствия. Тепло и свет в домах, транспортные потоки и работа промышленности - все это требует затрат энергии. Глава 1. Природные ресурсы используемые в энергетике. Традиционная и альтернативная энергетика. Получением, а правильнее сказать, преобразованием энергии лучшие умы человечества занимаются не одну сотню лет. Производство энергии предполагает ее получение в удобном для использования виде, а само получение – только преобразование из одного вида в другой. Современная наука знает следующие три способа освобождения энергии,
заключенной в веществе: 1) за счет изменения электронных связей атомов в
процессе химических реакций; получаемую в результате этого энергию
правильно было бы называть не химической, а атомной, поскольку освобождение
ее связано с существованием атомов (т. е. ядер с электронными оболочками); Первые два способа, как известно, являются основой современной
энергетики, последний же относительно недавно обнаружен и находится в
стадии первого этапа исследования. Запасы различных источников энергии на Таблица 1 Запасы некоторых источников энергии на Земле Основой энергетики сегодняшнего дня являются топливные запасы угля, нефти и газа, а также энергия рек, запасы которых составляют около 5% всех запасов энергии на Земле. И, тем не менее, они удовлетворяют примерно девяносто процентов энергетических потребностей человечества. Подсчитано, что при сегодняшнем уровне потребления энергии, даже без
учета его роста, ископаемых источников энергии хватит еще максимум на 100- С экономической же точки зрения, именно солнечная энергетика (СЭ) выглядит гораздо привлекательнее всех остальных альтернативных источников энергии. Действительно, энергию приливов можно получать не везде, а только на побережье больших водоемов, но даже если использовать все потенциальные источники, вырабатываемой энергии все равно не хватило бы для обеспечения даже текущих потребностей человечества. Энергию ветра, хотя и можно добывать повсеместно, но с ее внедрением связан выход больших площадей из землепользования, кроме того, величина энергии вырабатываемой ветряными электростанциями очень сильно зависит от климатических условий. Впрочем, этот недостаток, в большей или меньшей степени свойственен практически всей альтернативной энергетике. Солнечное же излучение доступно практически в любой точке Земли. Мощность приходящего на Землю излучения составляет примерно 2 МВт•ч/м2 в год, поэтому для солнечной энергетики не требуются большие земельные площади – с поверхности площадью 80-90 км2 можно было бы получать столько же энергии, сколько вырабатывается сейчас. Солнечная энергия также весьма универсальна – ее можно использовать как в виде тепла, так и преобразовывать в механическую и электрическую. К недостаткам СЭ можно отнести присущее всей альтернативной энергетике
непостоянство вырабатываемой энергии. Например, интенсивность солнечного
излучения меняется в зависимости от географической широты от 2.2 МВт•ч/м2
до 1.2 МВт•ч/м2 в год, а суточные колебания интенсивности еще больше (табл. Таблица 2 Интенсивность солнечного излучения на горизонтальной поверхности (инсоляция) Относительная дороговизна фотоэлектрических преобразователей, не позволяла до последнего времени широко использовать их где-то еще кроме как в космонавтике, прогресс в этом направлении достигнут только в последние 7-10 лет. И, тем не менее, несмотря на все недостатки, люди постоянно пытались освоить этот неисчерпаемый и фактически даровой источник энергии, поэтому на сегодняшний день существует довольно много способов ее получения. Глава 2. Виды СЭ Выше уже упоминалось, что солнечное излучение универсально – кроме
непосредственного использования в виде тепла (теплоснабжение, опреснение
воды, сушилки и пр.), существует множество способов его использования. Несмотря на многочисленность способов преобразования солнечной энергии, на данный момент наиболее широко используется тепловое действие света и преобразование его в электрическую энергию с помощью фотоэлектрических генераторов. II. Преобразование солнечного излучения в тепло Глава 1. Общие сведения о приемниках излучения Общеизвестно, что на солнце предметы нагреваются. Солнечную энергию можно использовать либо непосредственно — для обогрева домов или приготовления пищи, либо косвенно — для генерирования электричества. На солнце предметы нагреваются в результате поглощения ими энергии солнечного излучения. Для объяснения этого явления в свое время предлагалось множество механизмов, но только появившаяся в этом столетии квантовая теория оказалась в состоянии справиться с подобной проблемой. Во многих устройствах для теплового преобразования используются так называемые коллекторы - приемники солнечного излучения (рис. 1). Получая энергию от солнца, такое устройство вновь излучает ее, не обмениваясь излучением с окружающей средой. Рис. 1. Плоские солнечные коллекторы. ?с Р = ??Т4, (1)
где ? — излучательная способность пластины при низких температурах. [pic] (2) Очевидно, равновесная температура тем выше, чем больше отношение ?с/?. А
согласно табл. 3 [Бринкворт], это отношение иногда, в частности для
полированных металлов, достигает значений 2-3, но чаще оно много меньше. Таблица 3 Радиационные характеристики веществ | |Температура тела или | Важным фактором, влияющим на собирание солнечной энергии, является
длинноволновое излучение, приходящее из атмосферы. Оно испускается главным
образом молекулами углекислого газа и водяного пара при поглощении ими
прямого солнечного излучения, а также излучения, отраженного от земли и
обусловленного конвекцией. Спектры поглощения этих молекул, связанные с их
колебательными и вращательными движениями, лежат в видимой и инфракрасной
областях. Общая интенсивность Ра этого излучения существенно зависит от
содержания в атмосфере водяного пара, особенно вблизи земной поверхности. Дальнейшего повышения равновесной температуры поглотителя можно добиться,
если с помощью зеркал сконцентрировать на нем энергию солнечного излучения. Рис. 2. Концентрация солнечного излучения с помощью плоских зеркал. Рис.3. Концентрация солнечного излучения с помощью параболического зеркала. поглотителя). Следует заметить, что в данном случае с помощью рефлекторов усиливается лишь прямая составляющая солнечной радиации, так как сконцентрировать рассеянную составляющую оказывается невозможным. Наиболее совершенной конструкцией обладает параболический концентратор,
который фокусирует солнечные лучи так, как это показано на рис. 3. В
результате коэффициент концентрации значительно увеличивается. На первый
взгляд кажется, что в фокусе такого концентратора можно получить совершенно
невероятную равновесную температуру, однако на практике этому препятствует
непараллельность солнечных лучей. Если для плоского зеркального отражателя
подобное обстоятельство не имеет существенного значения, то в случае
параболического концентратора оно ограничивает величину коэффициента
концентрации. Вследствие непараллельности лучей их энергия собирается не
точно в фокусе (точке), а в некоторой области вокруг него. На рис. 3
показаны траектории лучей, исходящих от противоположных краев солнечного
диска и попадающих в точки А и Б. Поэтому для получения максимального
количества энергии облучаемое тело должно быть достаточно большим, чтобы
принять все лучи, отраженные от концентратора. Кроме того, с ухудшением
оптических свойств зеркальной поверхности концентратора и с увеличением
размеров приемника солнечной энергии уменьшается эффективное значение К, а,
следовательно, и равновесная температура, Кроме обычных плоских коллекторов и коллекторов с концентраторами
существуют и другие конструкции солнечных коллекторов, например солнечный
бассейн. В таком устройстве поглотителем служит непосредственно водный
бассейн, который при необходимости можно оборудовать любым покрытием. Под
воздействием солнечной радиации температура воды повышается как за счет
непосредственного поглощения водой фотонов энергии, так и за счет
теплообмена между поглощающим излучение днищем бассейна и водой. При
нагревании вода расширяется и нагретые более легкие слои поднимаются вверх. Процесс поглощения солнечной радиации осуществляется здесь отчасти в толще воды, а отчасти у дна бассейна. Он сопровождается сложным перераспределением энергии между различными слоями жидкости за счет теплопроводности и излучения. Вследствие этого характеристики излучения бассейна определяются его поглощающими свойствами. Для простоты можно считать, что такой бассейн подобен плоскому коллектору, поглотитель которого по своим свойствам занимает некоторое промежуточное положение между рассмотренными ранее нейтральным и селективным поглотителями. Солнечные бассейны имеют ряд преимуществ перед коллекторами других типов. В этой главе было рассказано о поглощении солнечной радиации молекулами материальных тел, связанном с ним процессе изменения температуры изолированного тела, а также способах повышения равновесной температуры изолированного тела. В следующей главе будет рассказано о том, как реализуются на практике все эти явления и процессы. Глава 2. Некоторые практические применения солнечных коллекторов Отопление и горячее водоснабжение Использование солнечной энергии для отопления и горячего водоснабжения школ, фабрик, больниц, жилых домов и т.д. является одним из наиболее привлекательных способов ее применения. Системы горячего водоснабжения на основе плоского солнечного коллектора уже сейчас получили широкое распространение в Израиле и Японии, а на юге США и даже в Европе действуют довольно большие экспериментальные установки для отопления домов и нагрева воды в плавательных бассейнах. Рис. 4 поможет понять принцип действия солнечного водонагревателя. Находясь в контакте с поглотителем коллектора, вода нагревается и при помощи насоса или естественной циркуляции отводится от него. Затем жидкость поступает в хранилище, откуда ее потребляют по мере надобности, или в теплообменник, через который энергия передается теплоносителю. Рис. 4. Простой солнечный водонагреватель с естественной циркуляцией. В устройстве, изображенном на рис. 4, основным теплообменником является поглотитель. Жидкость здесь либо непосредственно омывает тыльную часть - пластины поглотителя, либо проходит через систему труб, являющихся по существу частью этой пластины. В воздухонагревательных коллекторах пластины поглотителей имеют множество отверстий, при прохождении через которые воздух нагревается. В условиях хорошего теплообмена между окружающей средой и пластинами (это характерно для нагревания жидкости) температуры поглотителя и жидкости одинаковы. Поскольку жидкость нагревается при прохождении через коллектор, очевидно, что на входе жидкости поглотитель холоднее, нежели на выходе. Перепад температуры зависит как от удельной теплоемкости жидкости, так и ее скорости. Полезная мощность такого нагревателя зависит от мощности поступающего на него солнечного излучения, поэтому необходимо, прежде всего, выбрать наилучшую ориентацию коллектора. В принципе любой коллектор с помощью специального механизма можно было бы все время ориентировать на солнце, но это довольно дорогой способ. Поэтому в настоящее время используются неподвижные коллекторы, у которых меняется только угол наклона. Оптимальный угол наклона для наибольшего выхода энергии зависит от широты, например для средних широт составляет ?50-650. Практически все солнечные коллекторы указанной конструкции имеют близкие показатели, важные для оценки их теплотехнического совершенства. В типичной СВУ солнечный коллектор считается ориентированным на юг. Угол наклона коллектора к горизонту выбирался близким по значению широте местности и округлялся в меньшую сторону до целого значения градусов, кратного 5, например, для Москвы с широтой около 560, угол наклона коллектора принимался равным 550. КПД большинства СВУ не превосходят 1%. Помимо характеристик солнечного коллектора, другими важными показателями
типичной СВУ являются ее расчетная производительность по нагреваемой воде Типичная установка предусматривает суточную производительность Vсут = Площадь солнечных коллекторов. Для рассматриваемой СВУ – это параметр, изменяющийся в диапазоне 1–3 м2. Как правило, в характерных для большинства районов России климатических условиях для нагрева в сутки 100 л большей, чем 3 м2 площади солнечного коллектора не требуется и экономически не обосновано. Режимные параметры. Для типичной СВУ предполагается, что расход воды через солнечный коллектор равен 50 л/(м2•ч). Он может быть обеспечен как с помощью циркуляционного насоса, так и в хорошо спроектированных установках за счет естественной циркуляции воды. Выбор данного (оптимального для СВУ) значения удельного расхода обусловлен следующими соображениями. Увеличение удельного расхода более 50 л/(м2•ч), не приводит к заметному увеличению КПД солнечного коллектора, но сопряжено с увеличением мощности и соответственно стоимости насоса или с необходимостью неоправданного подъема бака- аккумулятора над солнечным коллектором для обеспечения соответствующей интенсивности естественной циркуляции воды в контуре. Опреснительные установки Во многих богатых солнцем районах земного шара люди испытывают недостаток пресной воды. И неудивительно, что издавна солнечную энергию здесь использовали для получения питьевой воды из загрязненных или соленых источников. Для этой цели применяли разнообразные устройства различной степени сложности. На рис. 5 показана одна из простейших систем подобного назначения. Предназначенная для очистки вода набирается в поддон, расположенный в нижней части устройства, где она нагревается за счет поглощения солнечной энергии. Поверхность поддона обычно чернят, так как вода почти беспрепятственно пропускает коротковолновую часть солнечного излучения (иногда воду подкрашивают в черный цвет, и она становится поглотителем). С повышением температуры движение молекул воды становится более интенсивным и часть из них покидает поверхность воды. Насыщенный водяными парами воздушный поток поднимается вверх, охлаждается; соприкасаясь с поверхностью прозрачного покрытия, пары частично конденсируются, а образовавшиеся капли стекают по ней вниз. Охлажденный воздух вновь опускается к поверхности воды, замыкая цикл конвективного движения. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое. |
||
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна. |