- •Лекция 6. Перспективные способы энергоэффективного применения новых и нетрадиционных энергоресурсов, установок и технологий
- •Промышленное и бытовое использование солнечной энергии
- •Система отопления на солнечной энергии solar 17 и 750.
- •Солнечные панели обеспечат чистым электричеством
- •Солнечные здания и проекты
- •Солнечные заправки вдоль дорог в России: правда или миф?
- •Солнечные батареи для подзарядки портативных устройств
- •Солнечные аккумуляторы - новый виток в развитии экологически чистой энергии
- •Солнечная энергия давно уже дешевле ядерной
- •Солнечная электростанция по принципу зелёного листа
- •Солнышко в кармане от шведского дизайнера
- •«Зелёная» зарядка для телефона
- •Солнечная энергия
- •Солнечная радиация
- •Сколько солнечной энергии попадает на землю?
- •Время и место
- •Загрязнение
- •Потенциал
- •Использование солнечной энергии
- •Пассивное использование солнечной энергии
- •История
- •Пассивные солнечные системы
- •Месторасположение
- •Спектр солнечного излучения и теплопередача
- •Основные типы стекла
- •Высококачественное стекло
- •Оконные шторы
- •Тепловая масса (аккумуляция тепла)
- •Теплоизоляция
- •Солнечная архитектура и активные солнечные системы
- •Месторасположение
- •Обогрев
- •Тепловая масса
- •Естественный поток тепла
- •Солнечные коллекторы
- •История
- •Р ынок солнечных коллекторов
- •Потенциал
- •Типы солнечных коллекторов
- •Интегрированный коллектор
- •Плоские коллекторы
- •Жидкостные коллекторы
- •Воздушные коллекторы
- •Принцип действия
- •Солнечные трубчатые вакуумированные коллекторы
- •Концентраторы
- •Солнечные печи и дистилляторы
- •Примеры использования солнечной энергии
- •Солнечные системы горячего водоснабжения
- •Может ли солнечный коллектор соперничать с привычными обогревателями?
- •Сколько энергии можно получить?
- •Принципы определения размеров системы солнечного горячего водоснабжения
- •Солнечный коллектор
- •Ориентация солнечного коллектора
- •Аккумулирующий бак
- •Технический уход
- •Основные правила определения размера системы солнечного горячего водоснабжения
- •Термосифон
- •Обогрев бассейнов
- •Как устроена система обогрева бассейна?
- •Размещение системы
- •Уход и эксплуатация
- •Отопление помещений при помощи солнечной энергии
- •Сезонное аккумулирование тепла
- •Современные системы хранения солнечного тепла
- •Солнечная энергия в сочетании с другими возобновляемыми источниками
- •Промышленное использование солнечного тепла
- •Промышленные высокотемпературные процессы
- •Солнечное охлаждение
- •Солнечные печи
- •Ящичные солнечные печи
- •Рекомендации для строительства солнечной печи
- •Зеркальные печи (с отражателем)
- •Тепловая мощность
- •Солнечное излучение и печи
- •Солнечные печи для развивающихся стран
- •Сколько нужно энергии для приготовления пищи
- •Солнечная дистилляция
- •Основные сведения
- •Эксплуатация солнечного дистиллятора
- •Стоимость
- •Качество воды
- •Конструирование солнечного дистиллятора
- •Солнечные тепловые электростанции
- •Солнечные концентраторы
- •Сопоставление технических характеристик
- •Характеристики солнечных тепловых электростанций (по состоянию на 1993 г.)
- •Сравнение основных солнечных тепловых технологий
- •Некоторые экономические и конструкторские проблемы тепловых солнечных электростанций
- •Стоимость против ценности
- •Преимущества
- •Потенциал
- •Будущее
- •Солнечные пруды
- •Фотоэлектрические элементы
- •История фотоэлементов
- •Рынок фотоэлементов
- •П рименение фотоэлементов
- •Технология
- •Фотоэлементы
- •Солнечные модули
- •Преимущества
- •Сколько стоит электроэнергия, выработанная фотоэлектрической системой?
- •Сколько места занимает фотоэлектрическая система?
- •Простые фотоэлектрические системы
- •Солнечные насосы
- •Проектирование домашней фотоэлектрической системы с аккумулятором
- •Расчет энергопотребления
- •Постоянное напряжение
- •Аккумулятор
- •Определение размера аккумулятора
- •Регулятор заряда
- •Инвертор
- •Устройства слежения за солнцем
- •Срок эксплуатации и калькуляция цен компонентов
- •Фотоэлектрические системы с генераторами
- •Фотоэлектрические системы, присоединенные к сети
- •Промышленные фотоэлектрические установки
- •Основные принципы оценки потенциала, барьеров и влияния солнечной энергии Солнечное отопление
- •Cолнечный потенциал
- •Оценка ресурса
- •Барьеры
- •Влияние на экономику, экологию и занятость населения Экономика
- •Экология
- •Вопрос занятости
- •Доля солнечной энергии в национальной энергетике
- •Фотоэлектрическая энергия
- •Советы проектировщику
- •Оценка ресурса
- •Типичные характеристики системы
- •Барьеры
- •Влияние на такие аспекты развития региона как экономика, экология и занятость населения
- •Некоторые правила
- •Энергетическое использование бытовых и промышленных отходов
- •Энергетическое использование отходов
- •Переработка бытовых и приравненных к ним промышленных отходов
- •Утилизация бытовых отходов – проблема, требующая безотлагательного решения
- •Новая энерготехнологическая система полной переработки и утилизации твердых бытовых отходов(этс-тбпо).
- •1. Для сферы производства по позиции а
- •2. Для сферы производства по позиции б
- •3. Для сферы производства по позиции в
- •Установки кипящего слоя
- •Азотирование и карбонитрирование в кипящем слое
- •Аппараты кипящего слоя Технология
- •Чертеж сушилки кипящего слоя диаметром 600 мм
- •Установка обжарочная в кипящем слое для арахиса
- •Котлы с циркулирующим кипящим слоем
- •Опыт промышленного внедрения чистой угольной технологии кипящего слоя на водоугольном топливе
- •Возможности использования отходов лесопромышленных предприятий для получения энергии
- •Технологии фильтрации/обезвоживания компании "андритц" (andritz)
- •Вакуумная фильтрация
- •Фильтрация под давлением
- •Центрифугирование в угольной промышленности
- •Камерные и мембранные фильтр-прессы
- •Основные этапы фильтрации
- •Ленточные пресс-фильтры
- •Сушка угля в кипящем слое
- •Теплонасосные установки
- •Теплонасосные установки Viessmann Vitocal 300 (bw 226)
- •"Использование низкопотенциальной тепловой энергии земли в теплонасосных системах"
- •Грунт как источник низкопотенциальной тепловой энергии
- •Виды систем использования низкопотенциальной тепловой энергии Земли
- •«Устойчивость» систем использования низкопотенциального тепла Земли
- •Стандарты и нормативы
- •Теплонасосная установка, утилизирующая теплоту неочищенных сточных вод (г. Зеленоград)
- •Фоторепортаж с объекта в г. Зеленоград
- •"О тепловом ресурсе сточных вод и его использовании"
- •Абсорбционные бромистолитиевые машины для охлаждения и нагрева воды
- •Основные типы и номинальные параметры тепловых насосов Теплосибмаш
- •Теплонасосные установки и термотрансформаторы
- •1. Парокомпрессионная теплонасосная установка (ктну).
- •2. Абсорбционная теплонасосная установка (атну) с абсорбционной колонной.
- •3. Абсорбционная теплонасосная установка (атну) со струйным абсорбером.
- •4. Термохимические трансформаторы с турбиной.
- •5. Пароструйный термотрансформатор (эжектор).
- •От простого погодного регулятора до нулевого теплопотребления. Этапы модернизации теплоснабжения жилого дома
- •Лаборатории Основы трансформации теплоты (отт)
- •Тепломассообменных процессов и установок (тмпу)
- •Автоматизированные системы управления технологическими процессами (асутп)
- •Центральный тепловой пункт (цтп мэи)
- •Тепловой насос в Байкальске
- •Тепловые насосы для России: технология использования геотермального и сбросного тепла предприятиями
- •Заключение
- •Тепловые насосы в Китае
- •Эффективные отопительно-охлаждающие системы EarthLinked tm
- •Топливные элементы
- •Водородная энергетика и топливные элементы
- •Топливные элементы: прошлое, настоящее, будущее.
- •Топливный элемент
- •Устройство тэ
- •Принцип разделения потоков топлива и окислителя
- •Пример водородно-кислородного топливного элемента
- •Мембрана
- •Типы топливных элементов
- •История
- •История исследований в России
- •Экологичность
- •Компактные размеры
- •Проблемы топливных элементов
- •См. Также
- •Примечания
- •Электромобили вчера, сегодня и завтра
- •Топливные элементы с прямым окислением угля (dcfc)
- •9 Сентября 2010 года:
- •Дополнение от 26 сентября 2010 г. Проекту не помешает помощь Дополнение от 30 сентября
- •На основе нанотрубок создан катализатор для топливных элементов
- •Новые разработки в сфере мини-тэц
- •Топливные элементы
- •Топливные элементы с полимерно-электролитической мембраной (рем - пзм)
- •Топливные элементы с полимерно-электролитической мембраной (sofc)
- •Силовые установки с топливными элементами
- •Стирлинг-моторы
- •Принцип действия и свойства стирлингового мотора
- •Разработка мини-тэц со стирлинговыни моторани
- •Новые компактные газовые турбины для мини-тэц
- •Применение космических технологий в энергетике
- •Владимир Емельянов: космические технологии для малой энергетики
- •Энергия атома используется для электроснабжения маяков и спутников
- •Научно-технологические прогнозы развития энергетики России
- •Наса построит ядерный реактор на Луне
- •Четыре условия для создания эффективной системы солнечной энергетики в Космосе
- •Космическая энергетика и её перспективы
- •Калифорния одобряет строительство орбитальной энергостанции
- •Нанотехнологии в энергетике
- •Нанотехнологии на рынке энергетики
- •Углеродные нанотехнологии в энергетике: три возможных пути применения
- •1. Конверсия попутного нефтяного газа в углеродные наноструктуры и водород
Принцип действия
Воздушные солнечные коллекторы можно разделить на группы по способу циркуляции воздуха. В простейшем из них воздух проходит через коллектор под поглотителем. Этот вид коллектора пригоден только для подъема температуры на 3-5 оC из-за высоких потерь тепла на поверхности коллектора через конвекцию и излучение. Эти потери можно значительно снизить, накрыв поглотитель прозрачным материалом с низкой проводимостью инфракрасного излучения. В таком коллекторе поток воздуха возникает либо под поглотителем, либо между поглотителем и прозрачным покрытием. Благодаря прозрачной крышке излучение тепла с поглотителя снижается незначительно, но из-за снижения конвективных теплопотерь можно достичь подъема температуры на 20-50 оC в зависимости от количества солнечной радиации и интенсивности воздушного потока. Можно добиться дальнейшего снижения тепловых потерь, проведя воздушный поток и над поглотителем и под ним, так как при этом удваивается площадь поверхности теплопередачи. Потери тепла из-за излучения при этом снизятся благодаря пониженной температуре поглотителя. Однако одновременно происходит и снижение поглотительной способности абсорбера из-за наслоения пыли, если воздушный поток проходит с обеих сторон поглотителя.
Некоторые солнечные коллекторы позволяют снизить затраты за счет отказа от остекления, металлического ящика и теплоизоляции. Такой коллектор изготавливают из черных перфорированных металлических листов, которые позволяют достичь хорошего теплообмена. Солнце нагревает металл, а вентилятор втягивает нагретый воздух сквозь отверстия в металле. Такие коллекторы разного размера используются в частных домах. Типичный коллектор размером 2,4 на 0,8 метра может нагревать 0,002 м3 наружного воздуха в секунду. В солнечный зимний день воздух в коллекторе нагревается на 28 оC по сравнению с наружным. При этом улучшается качество воздуха внутри дома, так как коллектор непосредственно нагревает поступающий снаружи свежий воздух. Эти коллекторы достигли очень высокой эффективности - в некоторых случаях промышленного применения она превышает 70%. К тому же они не требуют остекления, изоляции и дешевы в изготовлении.
Солнечные трубчатые вакуумированные коллекторы
Т
радиционные
простые плоские солнечные коллекторы
были спроектированы для применения в
регионах с теплым солнечным климатом.
Они резко теряют в эффективности в
неблагоприятные дни - в холодную, облачную
и ветреную погоду. Более того, вызванные
погодными условиями конденсация и
влажность приводят к преждевременному
износу внутренних материалов, а это, в
свою очередь, - к ухудшению эксплуатационных
качеств системы и ее поломкам. Эти
недостатки устраняются путем использования
вакуумированных коллекторов.
Вакуумированные коллекторы нагревают воду для бытового применения там, где нужна вода более высокой температуры. Солнечная радиация проходит сквозь наружную стеклянную трубку, попадает на трубку-поглотитель и превращается в тепло. Оно передается жидкости, протекающей по трубке. Коллектор состоит из нескольких рядов параллельных стеклянных трубок, к каждой из которых прикреплен трубчатый поглотитель (вместо пластины-поглотителя в плоских коллекторах) с селективным покрытием. Нагретая жидкость циркулирует через теплообменник и отдает тепло воде, содержащейся в баке-накопителе.
Вакуумированные коллекторы являются модульными, т.е. трубки можно добавлять или убирать по мере надобности, в зависимости от потребности в горячей воде. При изготовлении коллекторов этого типа из пространства между трубками высасывается воздух и образуется вакуум. Благодаря этому устраняются потери тепла, связанные с теплопроводностью воздуха и конвекцией, вызванной его циркуляцией. Остается радиационная потеря тепла (тепловая энергия движется от теплой к холодной поверхности, даже в условиях вакуума). Однако эта потеря мала и незначительна по сравнению с количеством тепла, передаваемого жидкости в трубке-поглотителе. Вакуум в стеклянной трубке - лучшая из возможных теплоизоляций для коллектора - снижает потери тепла и защищает поглотитель и теплоотводящую трубку от неблагоприятных внешних воздействий. Результат - отличные рабочие характеристики, превосходящие любой другой вид солнечного коллектора.
Существует множество различных видов вакуумированных коллекторов. В некоторых внутри трубки-поглотителя проходит еще одна, третья стеклянная трубка; есть и другие конструкции теплопередающих ребер и жидкостных трубок. Существует вакуумный коллектор, который вмещает по 19 литров воды в каждой трубке, устраняя, таким образом, потребность в отдельном баке для хранения воды. Можно также разместить позади вакуумных трубок рефлекторы, чтобы дополнительно концентрировать на коллекторе солнечную радиацию.
Такие факторы, как атмосферное давление и технические трудности, связанные с запайкой оболочки коллектора, делают его производство весьма трудоемким. Для преодоления колоссальной силы атмосферного давления необходимо укрепить прозрачную оболочку массой внутренних опор. До сих пор не решена проблема создания эффективной высоковакуумной системы при умеренной себестоимости. Имеет смысл применять и адаптировать более совершенные технологии, разработанные для ламповой промышленности с ее испытанным массовым производством. Вполне осуществимо на практике создание трубчатого вакуумированного коллектора и поддержание в нем высокого вакуума по аналогии с электролампами и трубками для телевизоров. Для снижения потерь тепла через внутреннюю газовую атмосферу (т.е. конвективных потерь) необходимо поддерживать идеальную вакуумную изоляцию коллектора в течение всего периода его службы.
В регионах с высокими перепадами температур эти коллекторы гораздо эффективнее плоских по ряду причин. Во-первых, они хорошо работают в условиях как прямой, так и рассеянной солнечной радиации. Эта особенность в сочетании со свойством вакуума сводить к минимуму потери тепла наружу делает эти коллекторы незаменимыми в условиях холодной пасмурной зимы. Во-вторых, благодаря округлой форме вакуумной трубки, солнечный свет падает перпендикулярно поглотителю в течение большей части дня. Для сравнения, в неподвижно закрепленном плоском коллекторе солнечный свет падает перпендикулярно его поверхности только в полдень. Вакуумированные коллекторы отличаются более высокой температурой воды и эффективностью, чем плоские, но при этом они и дороже.
