![]() |
|
|
Гелиоэнергетика: состояние и перспективыp> Рис. 5. Простой солнечный опреснительДля повышения эффективности системы необходимо, чтобы при конденсации на поверхности покрытия образовывалась водная пленка, так как при конденсации воды в виде капель значительная часть падающей на поверхность покрытия солнечной радиации отражается ими; даже при сравнительно больших, углах наклона поверхности, когда вода довольно быстро стекает, примерно половина всей поверхности покрытия занята каплями воды. На тщательно очищенной от следов жира стеклянной поверхности обычно образуется пленка воды, тогда как почти на всех, даже более чистых пластмассовых поверхностях сконденсированная вода выпадает в виде капель. На некоторых новых пластических материалах возможна пленочная конденсация воды, но такие материалы вследствие высокой стоимости (приближающейся к стоимости стекла) для рассматриваемых целей непригодны. Очевидно, что производительность такой солнечной опреснительной установки
меняется в течение дня в соответствии с изменением интенсивности солнечной
радиации Р. При очень мелком поддоне скорость получения питьевой воды в
любой момент времени зависит только от величины Р. При глубоком поддоне
температура воды устанавливается лишь через несколько дней, и в дальнейшем
питьевую воду можно получать непрерывно на протяжении суток. Для этого
необходимо, чтобы количество воды в таком резервуаре во много раз превышало
дневную производительность установки, например 100 кг/м2 при глубине около Одним из недостатков подобного рода опреснительных установок является сезонное изменение их производительности. Предпринимались различные попытки преодолеть эту трудность. Например, была предложена установка, в которой вода испарялась с листа темного поглотителя, впитывавшего воду подобно фитилю. Положение такого поглотителя можно регулировать; его можно наклонить так, чтобы интенсивность падающего излучения была максимальна и, как следствие этого, обеспечивалась максимальная производительность установки на протяжении года. Другим хорошо известным типом опреснителя является плавающая пластмассовая установка, включаемая в снаряжение летчиков и моряков многих государств. Другие применения солнечного тепла На протяжении столетий человек использовал тепловое действие солнечных лучей в различных областях своей деятельности, многие из которых имеют важное экономическое и социальное значение в развитии общества. Например, для получения соли путем выпаривания ее из морской воды или сушки таких пищевых продуктов, как фрукты и рыба. Обычно подобные заготовки носят сезонный характер. Удаление воды из пищевых продуктов предотвращает размножение в них бактерий и позволяет сохранить их в течение года. Сушка на солнце происходит медленно, и это ограничивает производительность таких процессов, как получение соли, заготовка дров, каучука и т.п. Ускорение сушки позволяет повысить эффективность перечисленных процессов. Проводятся поиски возможных путей повышения эффективности сушки за счет более рационального размещения обезвоживаемых предметов на солнце и лучшего использования солнечной энергии. Примером подобного исследования может служить работа, проведенная в Национальной физической лаборатории Индии. Было показано, что с помощью простейших солнечных концентраторов можно существенно ускорить процесс сушки пальмовых листьев и сахарного тростника, которые используются сельскими жителями в качестве топлива и для получения сахара. Солнечное излучение также используется и для приготовления пищи. Один из
вариантов конструкции солнечной печи показан на рис. 6. Такая простая печь
быстро нагревается и позволяет приготовить пищу за несколько часов. Затраты
энергии на приготовление пищи (около 300 Вт-ч/кг) обычно не превышают
количества энергии идущей на нагревание самой печи. Если печь защищена от
ветра, равновесная температура устанавливается в ней в течение часа. Для
более быстрого приготовления пищи и осуществления таких требующих высокой
температуры процессов, как, например, жарение, солнечные печи снабжаются
параболическими рефлекторами. Конструкции, подобные изображенным на рис. 7,
с диаметром зеркала около 1,5 м испытывали в различных частях земного шара. Рис. 6. Солнечная кухня типа «горячий ящик» Рис. 7. Солнечная кухня с параболическим зеркалом Перспективы применения теплового действия солнечного излучения связаны с многочисленными исследованиями, проводимыми в различных частях земного шара. Более того, в отдаленных и слаборазвитых районах возможно появление новых видов производства, связанных с использованием солнечной энергии для нагревания и сушки при изготовлении картона, бумаги, кровельных материалов и т. п. Однако широкое внедрение таких процессов требует источников механической и электрической энергии. В следующих главах рассмотрены возможности использования солнечной радиации для получения этих более удобных видов энергии. III. Преобразование солнечного излучения в электроэнергию Солнечное излучение (СИ) можно преобразовывать в электричество через
преобразование его сначала в тепло, а затем с помощью обычных паровых
турбин и соединенных с ними генераторов в электроэнергию - такие установки
не имеют принципиальных отличий от ТЭС, ГЭС и АЭС - а можно и
непосредственно, минуя тепловую стадию. Преимущества второго способа
очевидны - мало того, что такие устройства значительно проще, компактнее и
дешевле, кроме того, в них существенно меньше и энергетические потери,
неизбежные при каждом преобразовании энергии из одного вида в другой, а это
означает более высокий КПД и экономическую рентабельность установок с
непосредственным преобразованием лучистой энергии. Тем не менее, некоторые
способы преобразования СИ через тепловую фазу будут рассмотрены из-за их
более перспективной основы - термоэлектронной эмиссии и эффекта Зеебека. Глава 1. Термоэлектрические генераторы Термоэлектронный генератор Первый тип устройств для прямого генерирования электрической энергии — термоэлектронный или как его еще называют термоионный генератор. Этот прибор разработан в последние десятилетия, и возможно ему принадлежит исключительно важная роль при производстве электроэнергии в будущем. Принцип действия термоионного генератора поясняет рис. 8. В основу работы генератора положен эффект, обнаруженный Эдисоном в 1883 г. и названный термоионной (термоэлектронной) эмиссией. При нагревании одного из электродов, который позднее стали называть катодом, до достаточно высокой температуры значительная часть его электронов приобретает энергию, при которой они способны покинуть его поверхность. Правда, этот процесс протекает небеспрепятственно, о чем будет сказано ниже Рис. 8. Термоионный генератор. Если поблизости находится другой электрод — анод, то испущенные электроны можно направить к нему и там собрать. Это возможно лишь в том случае, если оба электрода соединить внешней цепью, поскольку в противном случае рост отрицательного заряда на аноде препятствует движению к нему эмиттируемых электронов, и при определенных условиях они не смогут его достигнуть. Но в термоионном генераторе катод и анод соединены внешней цепью. Поэтому поток электронов, то есть электрический ток, проходит через эту цепь, совершая в ней работу. На рис. 8 внешняя нагрузка представлена сопротивлением R, но практически это может быть какое-либо устройство, например электродвигатель. Таким образом, в термоионном генераторе используется часть энергии (в интересующем нас случае это энергия солнечной радиации), израсходованной на нагревание катода, благодаря которой в нагрузке протекает ток и совершается работа. В таблице 4 плотности эмиссионного тока при различных температурах для некоторых, используемых сейчас материалов. Таблица 4 Плотность тока термоэмиссии (А/м2) при различных температурах Такое преобразование солнечной энергии в работу происходит не без потерь,
и, естественно, встает вопрос о КПД подобного устройства. Электроны
покидают катод лишь при его нагревании, поэтому возникают потери энергии
через теплоизлучение. Часть тепловой энергии попадает на анод, который при
сильном разогреве также испускает электроны. Если хотя бы часть из них
достигла катода, это привело бы к уменьшению тока в нагрузке. Поэтому на
охлаждение анода также необходима энергия. Итак, возможности этого способа
преобразования энергии, также небеспредельны, ограничена, и величина его Термоэлектрический генератор (термопары) Возникновение контактной разности потенциалов при соприкосновении двух разнородных проводников, открытое Вольта в последнем десятилетии XVIII века, привлекло внимание физиков к процессам, происходящим в цепях разнородных материалов. Одной из фундаментальных работ в этой области, положившей фактически начало термоэлектрическим исследованиям, явилась статья немецкого ученого Зеебека «К вопросу о магнитной поляризации некоторых металлов и руд, возникающей в условиях разности температур», опубликованная в докладах Прусской академии наук в 1822 г. Суть явления, наблюдавшегося Зеебеком в процессе опыта (и вошедшего впоследствии в физику под термином «эффект Зеебека»), состояла в том, что при замыкании концов цепи, состоящей из двух разнородных металлических материалов, спаи которых находились при разных температурах, магнитная стрелка, помещенная вблизи такой цепи, поворачивалась так же, как в присутствии магнитного материала. Угол поворота стрелки был связан с величиной разности температур на спаях исследуемой цепи. Объективный анализ опытов Зеебека (даже при тогдашнем уровне физических
знаний) мог бы дать однозначное объяснение эффекту, обусловив его
возникновением в подобной цепи электрического тока, тем более, что
воздействие на стрелку прекращалось при размыкании цепи. Однако Зеебек
предложил собственную интерпретацию эффекта, объясняющую его
намагничиванием материалов под действием температуры и разработал в
качестве ее следствия смелую гипотезу происхождения земного магнетизма,
суть которой сводится к тому, что земное магнитное поле образовалось в
результате разности температур между полюсами и экваториальным поясом Составленный Зеебеком обширный термоэлектрический ряд (табл. 5)
представляет интерес и поныне. В современных обозначениях (? —
термоэлектродвижущая сила на 1° С и ? — удельная электропроводность) ряд На основе эффекта Зеебека и создаются термоэлектрогенераторы. На рис.9 показана типичная конструкция термоэлектрического генератора на основе проводников. Обычно проводники соединяются последовательно, так как разность потенциалов на выходе каждой пары проводников в реальных устройствах имеет величину порядка 300—400 мкВ на единицу, разности температур. Поэтому при разности температур 500 К выходное напряжение на каждой паре элементов составляет не более 0,2 В. [pic] Рис. 9. Термоэлектрический генератор. Работу реальных устройств сопровождают определенные необратимые явления. Для любой пары термоэлектрических элементов скорость теплопередачи через проводимость пропорциональна разности температур на их концах (при условии отсутствия рассеяния тепла). Тогда справедливо уравнение Qт=K (T1-T2), (3) где К зависит от теплопроводности материалов, площади поверхности и длины элементов. Джоулево тепло, выделяющееся при прохождении тока I, равно Qдж=I2R, (4) Где К — общее сопротивление элементов, зависящее (как и теплопроводность) от удельного сопротивления материала, размеров и формы элементов. Если опять же предположить, что тепловые потери отсутствуют, то половина энергии, преобразованной в джоулево тепло, проходит к каждому из соединений. Таблица 5 Термоэлектрические ряды Получаемая в нагрузке мощность от такого генератора определяется из соотношения P=S(T1-T2)I - I2R, где S коэффициент Зеебека зависящий от материала проводника. Если считать неизменными другие величины, значение КПД определяется только величиной тока. Установлено, что с уменьшением тока КПД сначала растет, а затем падает. Максимальное значение КПД зависит от параметра Z характеризующего некоторую совокупность свойств проводника, называемого добротностью. Для металлов Z очень мала, поэтому для изготовления ТЭГ применяют легированные полупроводники, для которых добротность при определенных температурах не превышает 0.0005 на 1 К. Тогда при температуре нагревателя 1000 К и охладителя 300 К, общий КПД преобразования составляет лишь около 7% и то при концентрации солнечного излучения с помощью зеркал. Несмотря на то, что КПД современных термоэлектрических генераторов очень
мал, интерес к ним продолжает расти. Если учесть, что еще несколько
десятилетий назад КПД термоэлектрических генераторов был в 10 раз ниже
достигнутого в настоящее время, а поиск новых более совершенных материалов
продолжается, то можно надеяться на дальнейшее усовершенствование этого
типа генераторов. Например, если удастся достигнуть величины добротности Следует заметить, что температурные изменения добротности могут
благоприятно отразиться и на эффективности системы, состоящей из плоского
коллектора и термоэлектрического генератора (рис. 10). Максимальная
температура в данном случае значительно ниже, но для достаточно узкого
интервала температур можно подобрать такую пару термоэлектрических
материалов, которые обеспечат сравнительно высокую добротность. При
температуре Т= 400 К и Z =0,002 на 1 К суммарный КПД составляет около 3,5%. [pic] Рис. 10. Термоэлектрический генератор с плоским коллектором. Из всего сказанного видно, что эффективность систем, в которых солнечная энергия используется для нагревания соответствующих устройств, принципиально ограничена, в результате чего полезно реализуется лишь незначительная доля падающей солнечной энергии. Даже по самым оптимистическим прогнозам КПД подобных устройств не превысит 40%. Таким образом, дальнейшее исследование устройств для преобразования
энергии, в которых исходная стадия является тепловой, кажется бесполезным. Глава 2. Фотоэлектрические генераторы. В преобразователях световой энергии в электрическую используется фотоэффект, открытый в 1887 г. Герцем и обстоятельно исследованный, начиная с 1888 г. Столетовым. Фотоэффект выражается в «выбивании» электронов фотонами света с поверхности тел (внешний фотоэффект) или только из кристаллической решетки внутри полупроводника (внутренний фотоэффект), а также в возникновении под действием света, падающего на границу металл — полупроводник (или n- полупроводник и p-полупроводник) ЭДС, вызывающей появление или изменение тока в цепи (фотоэффект запирающего слоя или вентильный фотоэффект). Устройства, основанные на внешнем и внутреннем фотоэффекте
рассматриваться не будут т.к. они аналогичны термоэлектронным генераторам,
рассмотренным выше - различаются лишь способом получения электронного
пучка. Можно только отметить, что КПД таких генераторов очень низок - всего Вентильный фотоэлектрический генератор. Вентильный фотоэффект (фотоэффект запирающего слоя), являющийся разновидностью внутреннего фотоэффекта, это возникновение ЭДС (фото-ЭДС) при освещении контакта двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсутствии внешнего магнитного поля). Фотоэффект запирающего слоя положен в основу устройства
полупроводниковых, или, как их еще иначе называют, вентильных фотоэлементов Рис. 11. Принцип действия солнечного электрогенератора. Фотоэлементы с запирающим слоем строятся с 1888г., т.е. со времени
открытия этого эффекта Ульяниным (учеником Столетова), однако их КПД при
использовании металлов не превышает 1 %. Применение полупроводников с
различными типами проводимости дало значительно лучшие результаты. Пусть n-полупроводник приводится в контакт с p-полупроводником. Электроны из n-полупроводника, где их концентрация выше, будут диффундировать в р- полупроводник, где их концентрация ниже. Диффузия же дырок происходит в обратном направлении. В n-полупроводнике из-за ухода электронов вблизи границы остается нескомпенсированный положительный объемный заряд неподвижных ионов. В р- полупроводнике из-за ухода дырок вблизи границы образуется отрицательный объемный заряд неподвижных ионов (рис. 11). Эти объемные заряды образуют у границы двойной электрический слой (запирающий слой), поле которого, направленное от n-области к p-области, препятствует дальнейшему переходу электронов в направлении п>р и дырок в направлении р>п. Под действием света, проникающего сквозь тонкий слой n-полупроводника, в нем происходит внутренний фотоэффект - образуются пары зарядов электрон- дырка. Если имеется внешняя цепь, то вновь образованные электроны, не имея возможности пройти сквозь запирающий слой, устремляются в нее. Дырки же легко проходят сквозь запирающий слой к р-полупроводнику, где происходит рекомбинация - в цепи начинает протекать ток. Фотоэлементы с вентильным фотоэффектом, обладая, подобно элементам с
внешним фотоэффектом, строгой пропорциональностью фототока интенсивности
излучения, имеют большую по сравнению с ними интегральную чувствительность Таблица 6 Интегральная чувствительность некоторых полупроводниковых материалов Конструктивно любой вентильный фотоэлемент довольно прост. Иногда обработка полупроводникового слоя для создания в нем р-n-перехода
проводится при нанесенном уже верхнем металлическом электроде. Бывает и
так, что полупроводник обрабатывается в отсутствии обоих электродов. Вся эта система помещается в оправку с окошком для светового потока. В оправку вмонтированы две токовые клеммы. Одна из них соединяется с нижним электродом, другая — с верхним. Для предохранения наружной поверхности фотоэлемента, от вредного влияния атмосферного воздуха иногда она покрывается прозрачным лаком. Если фотоэлемент изготавливается из хорошо проводящего полупроводникового вещества, например кремния или германия, то верхний электрод может быть выполнен в виде кольца, если фоточувствительная поверхность имеет форму диска, или прямоугольной рамки. Когда на верхний электрод фотоэлемента падает лучистый поток, то некоторая его часть отражается от металлического слоя, другая часть поглощается в толще этого слоя и, наконец, остальная часть проходит сквозь последний и поглощается в прилегающей области полупроводника. Это приводит к освобождению пар электрон-дырка, о чем было рассказано выше. В результате перемещения дырок к одному электроду, а электронов к другому, они приобретут заряд противоположных знаков и между ними возникнет разность потенциалов. Ее величина до определенного предела будет тем большей, чем больше интенсивность лучистого потока. Что касается КПД современных фотоэлектрических преобразователей, то экспериментально показано, что в них преобразуется только около 50% падающей на элемент солнечной энергии, также показано, что при правильном выборе материалов и достаточной освещенности можно добиться того, чтобы в процессе генерирования энергии принимало участие не менее 80% возникающих под действием фотонов пар электрон-дырка. Фотоэлемент с такими параметрами будет обладать КПД порядка 20%. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
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. |