- •Конструкции ветрогенераторов.
- •2.Типовая конструкция малых гэс.
- •3. Физическая основа солнечного излучения на Земле.
- •4. Основные элементы солнечных водонагревательных установок.
- •5. Фотоэлемент. Основные характеристики фотоэлемента.
- •6. Разновидности геотермальных станций.
- •7. Основные закономерности преобразования энергии волн. Устройства для преобразования энергии волн
- •8. Разновидности волновых станций.
- •9. Конструкции приливных станций.
- •10. Конструкции океанических тепло- и термоэлектростанций.
- •11. Основные типы биоэнергетических установок.
- •12.Разновидности тепловых аккумуляторов.
3. Физическая основа солнечного излучения на Земле.
В качестве энергетического источника для солнечной энергетики используется энергия солнечного света, которую с помощью специальных конструкций преобразуют в тепловую или электрическую. По данным специалистов всего за одну неделю на земную поверхность от солнца поступает такое количество энергии, которое превосходит энергию мировых запасов всех видов топлива. И хотя темп развития данного направления альтернативной энергетики неуклонно растет, все же солнечная энергетика обладает не только достоинствами, но и недостатками.
Если к основным плюсам можно отнести общедоступность, а главное неисчерпаемость источника энергии, то к недостаткам причисляют:
необходимость аккумуляции получаемой от солнца энергии,
значительную стоимость применяемого оборудования,
зависимость от погодных условий и времени суток,
повышение температуры атмосферы над электростанциями и др.
В пределах Солнечной системы Солнце - самый мощный источник теплового излучения, обусловливающий жизнь на Земле. Солнечное излучение обладает лечебными свойствами (гелиотерапия), используется как средство закаливания. Оно же может оказывать и негативное воздействие на организм (ожог, тепловой удар).
Спектры солнечного излучения на границе земной атмосферы и у поверхности Земли различны
На границе атмосферы спектр Солнца близок к спектру абсолютно черного тела. Максимум испускательной способности приходится на λ1max = 470 нм (синий цвет).
У поверхности Земли спектр солнечного излучения имеет более сложную форму, что связано с поглощением в атмосфере. В частности, в нем отсутствует высокочастотная часть ультрафиолетового излучения, губительная для живых организмов. Эти лучи практически полностью поглощаются озоновым слоем. Максимум испускательной способности приходится на λ2max = 555 нм (зелено-желтый), что соответствует наилучшей чувствительности глаз.
Поток теплового излучения Солнца на границе земной атмосферы определяет солнечная постоянная I.
Поток, достигающий земной поверхности, значительно меньше вследствие поглощения в атмосфере. При самых благоприятных условиях (солнце в зените) он не превышает 1120 Вт/м2. В Москве в момент летнего солнцестояния (июнь) - 930 Вт/м2.
От высоты Солнца над горизонтом самым существенным образом зависит как мощность солнечного излучения у земной поверхности, так и его спектральный состав.
|
4. Основные элементы солнечных водонагревательных установок.
Солнечный водонагреватель — разновидность солнечного коллектора. Предназначен для производства горячей воды путём поглощения солнечного излучения, преобразования его в тепло, аккумуляции и передачи потребителю.
Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя.
Солнечная водонагревательная установка состоит из солнечного нагревателя, бака-аккумулятора, промежуточного теплообменника (рис. 4, а). Установка объемного типа (рис. 4,б) состоит из солнечного нагревателя одновременно являющимся и баком-аккумулятором.
Основным элементом водонагревательной установки является солнечный нагреватель (коллектор). В проточных водонагревательных установках (рис. 4,а) это обычно плоский нагреватель представляющий это тепловоспринимающий элемент различного конструктивного исполнения, уложенный в корпус на слой теплоизоляционного материала и накрытый светопрозрачным материалом (обычно стекло).
По принципу работы солнечные водонагревательные установки можно разделить на два типа: установки с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. В последние годы все больше производится пассивных водонагревателей, которые работают без насоса, а следовательно, не потребляют электроэнергию. Они проще в конструктивном отношении, надежнее в эксплуатации, почти не требуют ухода, а по своей эффективности практически не уступают солнечным водонагревательным установкам с принудительной циркуляцией. Более половины пассивных водонагревателей составляют установки термосифонного типа с естественной циркуляцией, а остальные - это компактные водонагреватели, в которых бак-аккумулятор горячей воды и коллектор солнечной энергии объединены (интегрированы) в единое компактное устройство.
Солнечный водонагреватель с вакуумным коллектором, наиболее эффективный, хотя и самый дорогой, состоит из двух основных элементов:
наружного блока — солнечных вакуумных коллекторов;
внутреннего блока — резервуара-теплообменника.
Наружный блок состоит из вакуумных трубок, с нанесенным с внутренней стороны селективным покрытием в несколько слоев и отражающего слоя. Данное покрытие имеет самое важное значение в работе солнечных коллекторов. Эффективность селективного покрытия измеряется коэффициентом поглощения (α) солнечной энергии, относительной излучающей способностью (ε) длинноволновой тепловой радиации и отношением поглощательной способности к излучательной (α/ε).
Солнечный вакуумный коллектор обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду, ослабляя зависимость от внешней температуры. Коэффициент поглощения энергии коллекторов достигает 98 %, но из-за потерь, связанных с отражением света стеклянными трубками и их неполной светопроницаемостью, он ниже.
