
- •Кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій курсова робота
- •Завдання
- •1. Сонячні електростанції баштового типу.
- •1. Сонячні електростанції баштового типу
- •2. Розрахунок геліоустановки
- •2.1. Сумарна сонячна радіація , що надходить на горизонтальну і похилу поверхню :
- •Рівень сонячної енергії по місяцях ,
- •Значення величини Rφ
- •Інтенсивність сонячної енергії на похилій поверхні в середньому за день місяця ,
- •2.2. Денна питома теплопродуктивність геліоустановки
- •Денна питома теплопродуктивність геліоустановки ,
- •2.3. Місячна питома теплопродуктивність геліоустановки
- •Місячна питома теплопродуктивність геліоустановки ,
- •2.4. Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць
- •Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць ,
- •2.5. Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці
- •Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці , м2
- •2.6. Оцінка енергетичних показників системи гарячого водопостачання
- •2.6.1. Коефіцієнт використання потенційної енергії
- •2.6.2. Коефіцієнт використання енергії , яка виробляється геліоустановкою
- •2.6.3. Коефіцієнт забезпеченості споживача сонячною енергією
- •2.6.4. Коефіцієнт заміщення необхідної енергії
- •2.7. Оцінка економічної ефективності використання геліоустановки й визначення оптимальної площі
- •2.7.1. Кількість корисно вироблюваної енергії й зекономленого палива за сезон
- •2.7.2. Ефективність геліоустановки за енергетичними витратами
- •Висновок
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ , МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА ”
Кафедра теплотехніки та теплових електричних станцій курсова робота
з дисципліни
“ Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії ”
Тема : Розрахунок геліоустановки
Виконав :
студент групи ТЕН - 31
Оверко Р. А.
Керівник :
доцент
Кузик М. П.
Львів - 2013
Зміст
Завдання 3
Вступ 4
1. Сонячні електростанції баштового типу 5
2. Розрахунок геліоустановки 11
2.1. Сумарна сонячна радіація , що надходить на горизонтальну і похилу
поверхню 11
2.2. Денна питома теплопродуктивність геліоустановки 14
2.3. Місячна питома теплопродуктивність геліоустановки 17
2.4. Необхідна кількість енергії для нагрівання води за місяць 19
2.5. Необхідна площа геліоустановки у кожному місяці 19
2.6. Оцінка енергетичних показників системи гарячого водопостачання 20
2.6.1. Коефіцієнт використання потенційної енергії 21
2.6.2. Коефіцієнт використання енергії , яка виробляється геліоустановкою 21
2.6.3. Коефіцієнт забезпеченості споживача сонячною енергією 23
2.6.4. Коефіцієнт заміщення необхідної енергії 25
2.7. Оцінка економічної ефективності використання геліоустановки й
визначення оптимальної площі 26
2.7.1. Кількість корисно вироблюваної енергії й зекономленого палива
за сезон 26
2.7.2. Ефективність геліоустановки за енергетичними витратами 29
Висновок 30
Список літератури 31
Завдання
На курсову роботу з курсу « Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії » ( №10 )
1. Сонячні електростанції баштового типу.
2. Вихідні дані для розрахунку геліоустановки
|
березень |
квітень |
травень |
червень |
липень |
серпень |
вересень |
жовтень |
а |
0,30 |
0,33 |
0,36 |
0,38 |
0,39 |
0,37 |
0,33 |
0,29 |
в |
0,5 |
0,54 |
0,59 |
0,59 |
0,61 |
0,58 |
0,54 |
0,51 |
Початок роботи геліоустановки – 1 березня , завершення роботи – 10 жовтня
Решту даних взяти з табл.3 методичних вказівок « Розрахунок геліоустановки »
Завдання склав доцент каф. ТТЕС М. Кузик
Вступ
Відомо , що щороку у світі споживається стільки нафти , скільки її утворюється в реальних умовах за 2 млн років. І за різними оцінками запаси традиційної для нас нафти закінчаться через 40-50 років , газу й кам’яного вугілля трохи пізніше. І тоді виникне гостра необхідність у пошуку нових поновлюваних джерел енергії.
Поновлювані джерела енергії – це джерела енергії , безупинно поновлювані в біосфері Землі. До них належать : сонячна , вітрова , океанічна , гідроенергія рік , геотермальна енергія , енергія біомаси. Серед усіх поновлюваних джерел енергії сонячна найперспективніша за масштабами своєї поширеності. У підсумку можна сказати , що уся промисловість використовує енергію Сонця. Адже нафта , вугілля й навіть вітер – це теж продукти діяльності Сонця. Але на відміну від них сонячна енергія невичерпна. Уже в цей час поновлювальні джерела енергії розглядаються як серйозне доповнення до традиційних.
Багато країн приділяють велику увагу розвитку сонячної енергетики. Насамперед – це країни Європейського Союзу , Японія й США. У цей час одним із лідерів практичного використання енергії Сонця є Швейцарія , де побудовано близько 3000 геліоустановок на кремнієвих фотоперетворювачах потужністю від 1 до 1000 кВт і сонячних колекторних обладнань для одержання теплової енергії.
Потенціал сонячної енергії у світі становить більше 5000 млрд тонн умовного палива в рік. Незважаючи не це , країни споживають переважно нафту й газ , частка видобутку яких сягає 79,4% від кількості всіх вироблених енергоресурсів , що веде до різкого скорочення викопних ресурсів. За останні сім років ресурси газу скоротилися на 4,5% , а нафти – на 15,7%.
Серед переваг сонячної енергії – її вічність і виняткова екологічна чистота. Сонячна енергія надходить на усю поверхню Землі , лише полярні райони планети страждають від її нестачі. Тобто фактично на усій земній кулі лише хмари та ніч заважають користуватися нею постійно. Така загальна доступність робить цей вид енергії неможливим для монополізації , на відміну від нафти і газу. Звичайно вартість 1 кВт∙год сонячної енергії значно вища , ніж отримана традиційним методом. Лише п’ята частина сонячного світла перетворюється в електричний струм , але ця частка дедалі зростає , завдяки зусиллям учених та інженерів світу.
Немаловажно й те , що геліоустановки можна розміщати на дахах і стінах будинків , на шумозахисних огородженнях автодоріг , на транспортних і промислових спорудженнях. Вони не вимагають для розміщення дорогої сільськогосподарської або міської території.
Енергія Сонця перетворюється за допомогою різних типів геліоустановок в електричну або теплову енергію , а також в електричну і теплову одночасно. Для перетворення сонячної енергії в електричну застосовуються турбогенераторні установки або напівпровідникові фотоелементи , які сьогодні найбільше поширені.