рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Гелиоэнергетика: состояние и перспективы

Гелиоэнергетика: состояние и перспективы - раздел Физика, Оглавление Часть I. Введение ….4 Глава 1. Природные Ресурсы Используемые В Эн...

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… 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

е. [Алексеев] Таблица 1 Запасы некоторых источников энергии на Земле |Вид... Кроме того, практически все направления альтернативной энергетики безо... Солнечная энергия также весьма универсальна – ее можно использовать ка... Например, интенсивность солнечного излучения меняется в зависимости от...

Общие сведения о приемниках излучения

Рис. Под действием солнечного излучения пластина нагревается до тех пор, по... Эта величина действительно близка к реальной температуре черной пласти... Таблица 3 Радиационные характеристики веществ | |Температура тела или ... Вследствие непараллельности лучей их энергия собирается не точно в фок...

Некоторые практические применения солнечных коллекторов

Площадь солнечных коллекторов. Для рассматриваемой СВУ – это параметр,... [pic] Рис. Для любой пары термоэлектрических элементов скорость теплопередачи чер... 6) и не нуждаются во внешнем источнике ЭДС. Когда на верхний электрод фотоэлемента падает лучистый поток, то некот...

Перспективы развития фотоэлектрических генераторов

Хотя некоторые из результатов исследований в фотохимии имеют важнейшее... Химическое преобразование солнечного излучения (фотохимия). Весьма вероятно, что проводимые в настоящее время исследования позволя... Перспективы развития фотоэлектрических генераторов. Рис.

приложения ее пока весьма ограниченны.

Отчасти это обусловлено отсутствием надлежащей аппаратуры для постановки экспериментов. Только недавно стало возможным изучение ранних стадий фотохимических реакций, продолжительность которых иногда составляет миллионные доли секунды. И теперь фотохимия начала бурно развиваться. Фотодиссоциация При поглощении солнечной радиации атомами и молекулами вещества в нем возникают разнообразные физические эффекты.

Например, при нагревании тел под действием солнечного излучения колебательные и вращательные движения составляющих их молекул становятся более интенсивными. Эти эффекты обусловлены, перераспределением внутри тела энергии фотонов падающего излучения. Теперь будет рассмотрен следующий этап воздействия радиации на вещество: разделение, или лизис, молекул и образование новых химических соединений. С точки зрения преобразования энергии процесс фотолиза интересен тем, что он позволяет «запасать» солнечную энергию посредством получения более устойчивых химических соединений.

При необходимости эту энергию можно реализовать, например, в виде тепла, выделяемого при сжигании таких веществ. Одной из разновидностей фотолиза является разложение воды на водород и кислород. Реакцию разложения воды можно записать в следующем виде: 2Н2О + солнечная энергия > 2Н2 + О2 (3) Затраченную при этом солнечную энергию (по крайней мере часть ее) в дальнейшем мы могли бы получить либо при сжигании водорода и кислорода в печи или двигателе внутреннего сгорания, либо в топливном элементе, где в результате соединения водорода с кислородом с образованием воды вырабатывается электроэнергия.

Отсюда видно, насколько важное значение в жизни людей могло бы иметь осуществление такого рода процессов. Они заслуживают того, чтобы исследовать возможность их реализации. Почему же процесс, описанный уравнением (3), не возникает естественным образом в природе? (В противном случае в воздухе содержалось бы много водорода и было бы мало воды.) Такой процесс мог бы произойти, если бы энергия отдельного фотона оказалась достаточной для разложения молекулы воды. Если же какая-то молекула уже получила порцию энергии от одного фотона, то поглощение ею второго фотона исключено.

Даже при обычных температурах молекулы газа или пара каждую секунду испытывают около 109 столкновений, поэтому любой избыток энергии довольно быстро перераспределяется среди соседних молекул.

Сейчас разложение воды на кислород и водород осуществляется в процессе электролиза. В результате этого процесса под действием электрического напряжения молекулы воды разлагаются на ионы противоположного, знака. Совершаемую при этом работу легко измерить. Для диссоциации одной молекулы воды необходима энергия около 3 эВ. Если процесс диссоциации производится под действием солнечной радиации, то длина волны световых фотонов должна быть меньше 0,4 мкм. Однако в спектре солнечного излучения на уровне моря такие фотоны составляют лишь 3%, следовательно, КПД процесса не превышает 2%. Несмотря на это, использование данного процесса могло быть практически целесообразно, если бы для его реализации не требовалось больших материальных затрат.

Основная трудность заключается в том, что вода прозрачна для фотонов с длиной волны около 0,4 мкм (иначе говоря, поглощение таких фотонов молекулами воды слишком слабое), поэтому КПД процесса оказывается еще меньше. Как видно из рис. 14, при этих длинах волн вода только начинает проявлять сколько-нибудь заметную поглощательную способность.

Рис. 14. Поглощение солнечной радиации в воде. Энергия фотонов в этой области достаточна для диссоциации воды, однако в солнечном спектре на уровне моря такие фотоны, отсутствуют. Слабое поглощение фотонов водой препятствует и широкому использованию указанному выше способу разложения воды, то же можно сказать и о других реакциях, например с получением перекиси водорода. Созданию такого типа постоянно действующего аккумулятора энергии препятствует многое.

Довольно часто продукты диссоциации оказываются настолько реактивными, что почти тут же вступают в реакции. В других случаях эти продукты сами поглощают энергию радиации, что приводит к образованию менее полезных промежуточных соединений. Однако поисковые исследования в этой области продолжаются. В принципе совсем необязательно, чтобы исходный материал был дешевым и широкодоступным, поскольку возможны реакции, в которых происходит регенерация рабочего вещества, то есть запасенная в нем энергия восстанавливается, а само вещество можно использовать повторно и т. д. Таким образом, круг веществ, пригодных для осуществления рассматриваемых реакций, значительно расширяется. Фотохимический элемент Одним из проявлений фотохимической активности может служить возникновение разности потенциалов на зажимах химического элемента при освещении одного из его электродов.

Именно разность потенциалов играет здесь решающую роль. Простейший химический элемент представляет собой два электрода из одного металла погруженные в электролит, содержащий ионы того же металла.

В таком элементе разность потенциалов возникает лишь в том случае, если активность ионов вблизи электродов различна. В слабом электролите различие в активности можно получить освещением одного из электродов. Радиация вызывает самые разнообразные эффекты — от простейшего возбуждения до эмиссии электронов из атомов. Большинство таких эффектов приводят к нарушению равновесия в процессах, происходящих на электродах.

Таким образом, если один из электродов элемента освещать солнечными лучами, то благодаря поглощению энергий световых фотонов электроны могут проходить через внешнюю цепь и совершать там работу. Однако до сих пор ещё не обнаружены реакции, в которых указанные процессы происходят с достаточно высоким КПД. Тем не менее, принципиально возможно осуществление целого ряда таких реакций, например, под воздействием ультрафиолетового излучения, фотоны которого имеют достаточно высокую энергию.

КПД фотохимического элемента определяется в основном тремя факторами. Во-первых, КПД процесса поглощения солнечной энергии. Он обусловлен квантовой природой этого процесса, и с учетом распределения солнечной энергии по длинам волн его максимальное значение не превышает 45%. Во-вторых, суммарный КПД непосредственно зависит от соотношения скорости обратного процесса, или обратной реакции, и скорости миграции ионов к поверхности электрода, последняя определяется их подвижностью. Наконец, определенные изменения в электродных реакциях происходят при протекании тока во внешней цепи. Особенно серьезную проблему представляет перенапряжение, при котором потенциал электрода зависит от плотности тока. Оно обусловлено главным образом ограниченной подвижностью ионов (вследствие взаимодействия с другими ионами они могут перемещаться между электродами лишь с некоторой средней скоростью). Разность потенциалов на зажимах фотохимического элемента изменяется от максимального значения в режиме холостого хода до нуля в режиме короткого замыкания, а наилучшему режиму работы элемента соответствует некоторое промежуточное ее значение.

Если принимать во внимание не только неорганические, но и органические вещества, то можно назвать миллионы электродных реакций, пригодных для использования в фотохимических элементах.

Современный уровень знаний в большинстве случаев не позволяет точно предсказать скорости протекания таких реакций (а также связанных с нею факторов, в частности подвижности ионов). В последнее время отмечается повышенный интерес к изучению различных способов производства энергии, в том числе с использованием электрохимических и фотохимических процессов.

Ученые не теряют надежды, хотя полученные до настоящего времени значения суммарного КПД для реакций, казавшихся весьма перспективными, очень разочаровывают. V. Некоторые общие проблемы и перспективы развития солнечной энергетики Солнечную энергию часто считают беспредельной поскольку она почти повсюду без всякого участия нашей стороны льется мощными потоками.

Многих удивляет, почему же этот огромный источник не обеспечивает в изобилии дешевой энергией. Но она, как и энергия других источников, недешева. Любое получение энергии связано с материальными затратами, а затраты на получение солнечной энергии особенно велики. Одним из препятствий широкому использованию солнечной энергии является низкая интенсивность солнечной радиации даже при наилучших атмосферных условиях.

Около полудня в тропиках на освещенной поверхности коллектора она достигает 1 кВт/м2. Но и в этих идеальных условиях многие из рассмотренных нами устройств, предназначенных для преобразования солнечной энергии в другие более удобные для практического применения виды, дают на выходе не больше 150 Вт/м2. Ежедневное же количество получаемой таким способом энергии не превышает 0,5—1 кВт•ч/м2. Необходимость использования коллекторов огромных размеров делает такой способ преобразования неэкономичным и ограничивает его возможности удовлетворением относительно небольших энергетических потребностей местного значения.

В наиболее развитых странах ежедневная энергетическая потребность на душу населения составляет около 50 кВт-ч. Следовательно, чтобы обеспечить энергией город с населением порядка 100 тыс. человек даже при наиболее эффективном методе преобразования солнечной энергии, нужны коллекторы общей площадью около 5 км2. Подобных размеров установка заняла бы всю территорию такого города.

В развивающихся же аграрных странах с их более скромными энергетическими запросами перспективы применения солнечной энергии весьма разнообразны. Солнечные энергоустановки в таких условиях могли бы успешно конкурировать с источниками энергии других типов. Известен опыт успешного применения здесь солнечных водонагревателей. Даже в развитых странах солнечный водонагреватель мог бы полностью обеспечить горячей водой обычный жилой дом, причем необходимая площадь коллектора оказывается несколько меньше крыши дома. Миллионы подобных устройств успешно прошли испытания.

Другое серьезное препятствие к широкому практическому использованию солнечной энергии заключается в значительных сезонных и суточных колебаниях интенсивности солнечной радиации и отсутствие ее в течение большей части суток.

– Конец работы –

Используемые теги: Гелиоэнергетика, состояние, перспективы0.062

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Гелиоэнергетика: состояние и перспективы

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Современное состояние и перспективы международной торговли лицензиями и ноу-хау
Однако есть вполне отчётливые перспективы для развития и есть основания полагать, что постепенно Россия выйдет на один уровень с наиболее развитыми… Не случайно на долю ведущих промышленно развитых стран Запада приходится более… Сейчас в приоритетных наукоемких отраслях производства невозможно найти известных в мире производителей …

АТЭС: состояние и перспективы регионального экономического развития
К их числу относится и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), объединяющий государства с существенными политическими, экономическими и… Появлению межправительственного форума «Азиатско-Тихоокеанское Экономическое… Наработанные СТЭС институционные механизмы и опыт многостороннего сотрудничества были широко использованы при создании…

Современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в РФ
Дальнейшее сокращение общего объема инвестиций сдерживало структурные и технологические преобразования производства, усугубляло проблему… В структуре капитальных вложений увеличивается удельный вес затрат на развитие… В январе - июне за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 12,1 млн.кв. метров общей площади жилых…

Современное состояние и перспективы развития инвестиционной деятельности в Российской Федерации
Выходу российской экономики из инвестиционного кризиса в настоящее время во многом препятствует отсутствие в стране необходимых объемов внутренних… Проблема повышения инвестиционной активности и реконструкции экономики не… В этой связи в 1997 году на первый план выходят задачи создания благоприятных условий и механизмов накопления…

Состояние и перспектива развития РЦБ в России
Кардинально снижен уровень инфляции, существенно меньше стали инфляционные ожидания населения, стабилизировался курс национальной валюты, которая на… В 1994-1996 годах на российском рынке ценных бумаг произошел ряд позитивных… IOSCO , а так же то, что крупнейшие рейтинговые агентства, такие как Moody s b Standart Poor s на протяжении последних…

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ООО «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Изучение специальной литературы по теме дипломного проекта (изготовление плановой основы). Написание введения и 1-ой главы (1-ая редакция).… Написание 3-ей главы (первая редакция). Написание 4-ой и 5-ой главы (1-ая… Завершение написания дипломного проекта.

Финансово-промышленные группы: финансовые аспекты, состояние и перспективы
Первым нормативным актом по данному вопросу стал Указ Президента РФ 2096 от 5 декабря 1993г. О создании финансово-промышленных групп в Российской… Формально отвечая интересам номенклатуры и крупнейших отраслевых и финансовых… Ключевым понятием закона является центральная компания ФПГ, которая может быть инвестиционным институтом как правило,…

Банковская система России: состояние и перспективы
Её практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок… Стабилизация же роста денежной массы - это залог снижения темпов инфляции,… Появляются новые виды финансовых и кредитных учреждений, инструменты и методы обслуживания клиентуры.Современная…

Тема №1: Современные состояния и перспективы развития токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ
На сайте allrefs.net читайте: Тема №1: Современные состояния и перспективы развития токсикологии отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ.

РЕФЕРАТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ НА ТЕМУ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ. 2. Анализ современного состояния нефти в россии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ... ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ... ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ...

0.034
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам