РЕферат на тему: Преобразование солнечной энергии в теплоту

0
Тема: Преобразование солнечной энергии в теплоту

Введение  Рождение энергетики  произошло  несколько  миллионов  лет  тому  назад,  когда  люди научились использовать огонь.  Огонь давал им тепло  и свет, был источником вдохновения  и оптимизма, оружием  против  врагов  и  диких  зверей,  лечебным  средством,  помощником  в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.На  протяжении  многих  лет  огонь   поддерживался   путем   сжигания   растительных энергоносителей (древесины, кустарников, камыша, травы, сухих водорослей и т.п.), а  затем была  обнаружена  возможность  использовать  для  поддержания  огня  ископаемые  вещества: каменный уголь, нефть, сланцы, торф.Прекрасный миф  о  Прометее,  даровавшем  людям  огонь  появился  в  Древней  Греции значительно  позже  того,  как  во  многих  частях  света  были  освоены  методы  довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и  рациональным использованием топлива.Сейчас  известно,  что  древесина  —  это  аккумулированная  с  помощью  фотосинтеза солнечная энергия. При сгорании каждого килограмма сухой  древесины  выделяется  около  20000 к Дж тепла, теплота сгорания бурого угля равна примерно 13 000  кДж/кг,  антрацита  25000 кДж/кг, нефти и нефтепродуктов 42 000 кДж/кг, а природного газа 45 000  кДж/кг.  Самой высокой теплотой сгорания обладает водород 120 000 кДж/кг. Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются с  каждым  годом. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив  (нефти,  угля,  газа  и  др.)  конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива — урана и тория,  из  которого  можно  получить  в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива  — водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда  они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без  участия  в этом процессе реакторов деления В связи  с  указанными  проблемами  становится  все  более необходимым использование  нетрадиционных  энергоресурсов,  в  первую  очередь  солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.Среди возобновляемых источников энергии солнечная радиация  по  масштабам  ресурсов, экологической чистоте и повсеместной распространенности наиболее перспективна.Впервые на практическую возможность использования  людьми  огромной  энергии  Солнца указал основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский в 1912  году  во  второй части своей книги: “Исследования мировых пространств  реактивными  приборами”.  Он  писал: “Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства и дадут солнечную энергию,  в два миллиарда раз большую, чем та, которую человечество имеет на Земле”.У нас  есть  не  только  Земля,  но  и  весь  необъятный  Космос,  ресурсы  которогоразнообразны и неисчерпаемы. Оптимисты  уверены  —  наступит  время,  когда  все  наиболее энергоемкие  и  вредные  для  людей  и  других   живых   организмов   производства   будут располагаться в космическом пространстве,  а  Земля  —  необычайно  красивая  и  ухоженная “колыбель  разума”  —  станет  использоваться  только  для  отдыха,  лечения  и  некоторых безвредных для окружающей среды научных исследований. Энергия солнца может быть использована как в  земных  условиях,  так  и  в  космосе. Наземные  солнечные электростанции следует  строить  в  районах  расположенных  как  можно ближе к экватору  с большим  количеством  солнечных  дней.  В  настоящее  время  солнечную энергию  экономически  целесообразно  использовать  для  горячего  водоснабжения  сезонных потребителей типа спортивно-оздоровительных учреждений, баз  отдыха,  дачных  поселков,  а также для обогрева открытых и закрытых плавательных  бассейнов.  В  сухом  жарком  климате Средней Азии рационально  использовать  установки  для  охлаждения  зданий  и  сооружений,сельскохозяйственных объектов, птичников, хранения скоропортящихся продуктов,  медицинских препаратов и т.д. Первые опыты использования солнечной энергии  В 1600 г. во Франции был создан первый солнечный двигатель, работавший  на  нагретом воздухе и использовавшийся для перекачки воды. В конце XVII в. ведущий  французский  химик А. Лавуазье создал первую солнечную печь, в которой достигалась температура в  1650  оС  и нагревались образцы исследуемых материалов в вакууме и защитной атмосфере,  а  также  были изучены свойства углерода  и  платины.  В  1866  г.  француз  А. Мушо  построил  в  Алжире несколько крупных солнечных  концентраторов  и  использовал  их  для  дистилляции  воды  и приводов насосов. На всемирной выставке  в Париже в  1878  г.  А.  Мушо  продемонстрировалсолнечную печь для приготовления пищи, в которой 0,5 кг мяса  можно  было  сварить  за  20 минут.  В  1833  г.  в  США  Дж. Эриксон  построил   солнечный   воздушный   двигатель   с параболоцилиндрическим концентратором размером  4,8*  3,3  м.   Первый  плоский  коллектор солнечной энергии был  построен  французом  Ш.А. Тельером.  Он  имел  площадь  20  м  2  и использовался в тепловом двигателе, работавшем на аммиаке. В 1885г. Была предложена  схема солнечной установки с плоским коллектором для подачи воды, причем он  был  смонтирован  накрыше пристройки к дому.Первая крупномасштабная установка для дистилляции воды была построена в Чили в  1871 г. американским инженером Ч. Уилсоном. Она эксплуатировалась в течение 30  лет,  поставляя питьевую воду для рудника.В 1890 г. профессор В.К. Церасский в Москве осуществил  процесс  плавления  металлов солнечной энергией, сфокусированной параболоидным зеркалом, в фокусе которого  температура превышала 3000 оС.  Преобразование солнечной энергии в теплоту, работу и электричество  Солнце — гигантское светило, имеющее диаметр 1392 тыс. км. Его масса (2*1030  кг)  в 333 тыс. раз превышает  массу  Земли,  а  объем  в  1,3  млн.  раз  больше  объема  Земли. Химический состав Солнца: 81,76 % водорода, 18,14 % гелия и 0,1% азота. Средняя  плотность вещества  Солнца  равна  1400  кг/м3.  Внутри  Солнца  происходят   термоядерные   реакции превращения водорода в гелий и ежесекундно 4 млрд. кг  материи  преобразуется  в  энергию, излучаемую Солнцем в космическое  пространство  в  виде  электромагнитных  волн  различной длины.Солнечную энергию люди используют с древнейших времен. Еще  в  212г.  н.э.с  помощью концентрированных солнечных лучей зажигали священный  огонь  у  храмов.  Согласно  легенде Приблизительно в то же время греческий ученый Архимед при  защите  родного  города  поджег паруса римского флота.Солнечная радиация — это неисчерпаемый возобновляемый источник  экологически  чистой энергии.Верхней  границы  атмосферы  Земли  за  год  достигает  поток  солнечной  энергии  в количестве 5,6*1024 Дж. Атмосфера Земли отражает 35 % этой энергии  обратно  в  космос,  а остальная энергия расходуется на нагрев земной поверхности, испарительно-осадочный цикл  и образование волн в морях и океанах, воздушных и океанских течений и ветра.Среднегодовое количество солнечной энергии, поступающей за 1 день на 1м2 поверхности Земли, колеблется от 7,2 МДж/м2 на севере до 21,4 МДж/м2  в пустынях и тропиках.Солнечная энергия может быть преобразована в тепловую, механическую и  электрическую энергию, использована в химических и биологических процессах. Солнечные установки  находят применение  в  системах  отопления  и  охлаждения   жилых   и   общественных   зданий,   в технологических процессах, протекающих при низких, средних  и  высоких  температурах.  Они используются для получения горячей воды, опреснения морской или минерализированной   воды, для сушки материалов и сельскохозяйственных продуктов и т.п. Благодаря  солнечной  энергии осуществляется процесс фотосинтеза и рост растений, происходят   различные  фотохимическиепроцессы.Известны методы термодинамического преобразования солнечной энергии в электрическую, основанные  на   использовании   циклов   тепловых   двигателей,   термоэлектрического   и термоэмиссионного    процессов,     а    также    прямые    методы     фотоэлектрического, фотогальванического и фотоэмиссионного преобразований. Наибольшее практическое  применение получили фотоэлектрические преобразователи и системы термодинамического  преобразования  с применением тепловых двигателей.Солнечная энергия преобразуется в электрическую на солнечных электростанциях  (СЭС), имеющих  оборудование,  предназначенное   для   улавливания   солнечной   энергии   и   ее последовательного преобразования в теплоту и электроэнергию. Для  эффективной  работы  СЭС требуется аккумулятор теплоты и система автоматического управления.Улавливание и преобразование солнечной энергии в теплоту  осуществляется  с  помощью оптической  системы  отражателей  и  приемника   сконцентрированной   солнечной   энергии, используемой   для   получения   водяного   пара    или    нагрева    газообразного    или жидкометаллического теплоносителя (рабочего тела).Для размещения солнечных электростанций лучше всего подходят засушливые и  пустынные зоны.На поверхность самых больших пустынь мира общей площадью 20 млн.км2 (площадь  Сахары 7 млн. км2 ) за год поступает около 5*1016  кВт*ч  солнечной  энергии.  При  эффективности преобразования солнечной энергии в  электрическую,  равной  10%,  достаточно  использовать всего 1 % территории пустынных  зон  для  размещения  СЭС,  чтобы  обеспечить  современный мировой уровень энергопотребления. Башенные и модульные электростанции  В настоящее время строятся солнечные  электростанции  в  основном  двух  типов:  СЭС башенного типа и СЭС распределенного (модульного) типа.Идея, лежащая в основе работы СЭС башенного типа,  была  высказана  более  350  лет назад, однако строительство СЭС этого типа началось только в 1965 г., а в 80-х  годах  был построен ряд мощных солнечных электростанций в США,  Западной  Европе,  СССР  и  в  других странах.В !985 г. в п. Щелкино Крымской области была введена в эксплуатацию  первая  в  СССР солнечная электростанция СЭС-5 электрической мощностью 5 МВт;  1600  гелиостатов  (плоских зеркал) площадью 25,5  м2  каждый,  имеющих  коэффициент   отражения  0,71,  концентрируют солнечную энергию на центральный приемник в виде  открытого  цилиндра,  установленного  на башне высотой 89 м и служащего парогенератором.[pic]В  башенных  СЭС  используется   центральный   приемник   с   полем   гелиостатов, обеспечивающим степень  концентрации  в  несколько  тысяч.  Система  слежения  за  Солнцем значительно сложна, так как  требуется вращение  вокруг  двух  осей.  Управление  системой осуществляется с помощью ЭВМ.  В  качестве  рабочего  тела  в  тепловом  двигателе  обычно используется водяной пар с температурой до 550 оС, воздух и  другие  газы  —  до  1000 оС, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) — до 100   оС,  жидкометаллические теплоносители — до 800  оС.Главным недостатком башенных СЭС являются их высокая стоимость и большая  занимаемая площадь. Так, для размещения СЭС мощностью 100 МВт  требуется площадь в 200 га, а для  АЭСмощностью 1000 МВт  — всего 50 га. Башенные СЭС мощностью  до  10  МВт  нерентабельны,  ихоптимальная мощность равна 100 МВт , а высота башни 250 м.В СЭС распределительного  (модульного)  типа  используется  большое  число  модулей,каждый из которых включает параболо-цилиндрический  концентратор  солнечного  излучения  иприемник, расположенный  в  фокусе  концентратора  и  используемый  для  нагрева   рабочейжидкости, подаваемой в тепловой двигатель, который соединен  с  электрогенератором.  Самаякрупная СЭС этого типа построена в США и имеет мощность 12,5 МВт.При небольшой мощности СЭС модульного типа более  экономичны  чем  башенные.  В  СЭСмодульного  типа  обычно  используются  линейные   концентраторы   солнечной   энергии   смаксимальной степенью концентрации около 100.В соответствии с прогнозом в будущем СЭС займут площадь 13 млн. км2  на  суше  и  18млн. км2 в океане. Солнечные батареи Энергия солнечной радиации может быть преобразована в постоянный  электрический  токпосредством солнечных батарей — устройств, состоящих из тонких пленок кремния  или  другихполупроводниковых  материалов.  Преимущество  фотоэлектрических  преобразователей    (ФЭП)обусловлено отсутствием подвижных частей, их  высокой  надежностью  и  стабильностью.  Приэтом срок их службы практически не ограничен. Они имеют малую массу, отличаются  простотойобслуживания, эффективным использованием как прямой, так и рассеянной солнечной  радиации.Модульный тип конструкций позволяет  создавать  установки  практически  любой  мощности  иделает их весьма перспективными. Недостатком ФЭП является высокая стоимость и  низкий  КПД(в настоящее время практически 10-12 %).Фотоэлектрический эффект возникает в солнечном элементе при его освещении  светом  ввидимой   и   ближней   инфракрасной   областях   спектра.   В   солнечном   элементе   изполупроводникового кремния толщиной 50мкм поглощаются фотоны, и их  энергия  преобразуетсяв электрическую посредством  p-n  соединения.Переход  на  гетеросоединения  типа   арсенида   галлия   и   алюминия,   применениеконцентраторов солнечной радиации с кратностью концентрации 50-100 позволяет повысить  КПДс 20 до  35 %. В 1989 г. фирмой “Боинг” создан  двухслойный  элемент,  состоящий  из  двухполупроводников — арсенида и антимонида галия — с коэффициентом  преобразования  солнечнойэнергии в электрическую,  равным  37  %.   В  обычных  кремниевых  элементах  инфракрасноеизлучение не используется, в то время как  в  новом  элементе  в  первом  прозрачном  слое(арсенид галия) поглощается и преобразуется в электричество видимый свет,  а  инфракраснаячасть спектра, проходящая через этот слой, поглощается и преобразуется в электричество  вовтором  слое  (антимониде  галлия),  в  итоге  КПД  составляет  28%+9%=37%,  что    вполнесопоставимо с КПД современных тепловых и атомных электростанций.Солнечные батареи пока используются в основном в космосе,  а  на  Земле  только  дляэнергоснабжения автономных потребителей мощностью до 1 кВт, питания  радионавигационной  ималомощной  радиоэлектронной  аппаратуры,  привода  экспериментальных   электромобилей   исамолетов. В 1988 г. в Австралии состоялись первые всемирные ралли солнечных  автомобилей.По мере совершенствования солнечных батарей они будут находить применение  в  жилых  домахдля автономного энергоснабжения, т.е. отопления и  горячего  водоснабжения,  а  также  длявыработки электроэнергии для освещения и питания бытовых электроприборов.В ряде стран разрабатываются  гелиоэнергитические  установки  с  использованием  такназываемых солнечных прудов. Солнечный пруд СЭС на базе солнечных прудов значительно дешевле СЭС других типов, так  как  они  нетребуют зеркальных отражателей со сложной системой ориентации, однако их  можно  сооружатьтолько в районах с жарким климатом.[pic]В солнечном пруду происходит  одновременное  улавливание  и  накапливание  солнечнойэнергии в большом объеме  жидкости.  Обнаружено,  что  в  некоторых  естественных  соленыхозерах  температура  воды  у  дна  может  достигать   70 оС.   Это   обусловлено   высокойконцентрацией соли. В обычном водоеме поглощаемая солнечная энергия нагревает  в  основномповерхностный слой и эта теплота довольно быстро теряется, особенно в ночные  часы  и  прихолодной ненастной погоде из-за  испарения  воды  и  теплообмена  с  окружающим  воздухом.Солнечная энергия, проникающая через всю массу жидкости  в  солнечном  пруду,  поглощаетсяокрашенным в темный цвет дном и нагревает прилегающие слои  жидкости,  в  результате  чеготемпература ее может достигать 90-100  оС, в то время как температура поверхностного  слояостается на уровне 20  оС. Благодаря  высокой  теплоемкости  воды  в  солнечном  пруду  залетний сезон накапливается  большое  количество  теплоты,  и  вследствие  низких  тепловыхпотерь падение температуры в нижнем слое в холодный период года происходит  медленно,  такчто солнечный пруд служит сезонным аккумулятором энергии. Теплота к потребителю  отводитсяиз нижней зоны прудаОбычно глубина пруда составляет 1-3 м. На 1 м 2 площади пруда требуется 500-1000  кгповаренной соли, ее можно заменить хлоридом магния.Наиболее крупный из существующих солнечных прудов находится в местечке Бейт-Ха-Аравав Израиле. Его  площадь  составляет  250  000  м 2  .  Он  используется  для  производстваэлектроэнергии. Электрическая  мощность  энергетической  установки,  работающей  по  циклуРенкина, равна 5 МВт.  Себестоимость 1 кВт*ч электроэнергии значительно ниже, чем  на  СЭСдругих типов.Описанный эффект  достигается  благодаря  тому,  что  по  глубине  солнечного  прудаподдерживается градиент  поваренной  соли,  направленный  сверху  вниз,  т.е.  весь  объемжидкости  как  бы  разделен  на  три  зоны,  концентрация  соли  по   глубине   постепенноувеличивается и достигает максимального значения на  нижнем  уровне.  Толщина  этого  слоясоставляет 2/3 общей  глубины  водоема.  В  нижнем  конвективном  слое  концентрация  солимаксимальна  и  равномерно  распределена  в  объеме  жидкости.  Итак,  плотность  жидкостимаксимальна у дна пруда и минимальна у его поверхности  в  соответствии  с  распределениемконцентрации соли. Солнечный пруд служит одновременно коллектором и аккумулятором  теплотыи отличается низкой стоимостью по сравнению с  обычными  коллекторами  солнечной  энергии.Отвод  теплоты  из  солнечного  пруда  может  осуществляться  либо  посредством  змеевика,размещенного в  нижнем  слое  жидкости,  либо  путем  отвода  жидкости  из  этого  слоя  втеплообменник, в котором циркулирует теплоноситель. При первом способе  меньше  нарушаетсятемпературное  расслоение  жидкости  в  пруду,  но  второй  способ  теплотехнически  болееэффективен и экономичен.Солнечные пруды  могут  быть  использованы  в  гелиосистемах  отопления  и  горячеговодоснабжения жилых и  общественных  зданий,  для  получения  технологической  теплоты,  всистемах конденсирования воздуха абсорбционного типа, для производства электроэнергии. Солнечные коллекторы и аккумуляторы теплоты  Основным конструктивным элементом солнечной установки является коллектор, в  которомпроисходит улавливание солнечной энергии, ее  преобразование  в  теплоту  и  нагрев  воды,воздуха или какого либо другого теплоносителя. Различают два типа солнечных коллекторов  -плоские  и  фокусирующие.  В  плоских  коллекторах  солнечная  энергия   поглощается   безконцентрации,  а  в  фокусирующих  —  с  концентрацией,  т.е.  с   увеличением   плотностипоступающего   потока   радиации.   Наиболее   распространенным   типом   коллекторов    внизкотемпературных гелиоустановках является плоский  коллектор  солнечной  энергии  (КСЭ).Его работа основана на принципе “горячего ящика”. Для того чтобы изготовить  плоский  КСЭ,необходима прежде всего лучепоглощающая поверхность,  имеющая  надежный  контакт  с  рядомтруб  или  каналов  для  движения   нагреваемого   теплоносителя.   Совокупность   плоскойлучепоглощающей  поверхности  и  труб  (каналов)   для   теплоносителя   образует   единыйконструктивный элемент —  абсорбер.  Для  лучшего  поглощения  солнечной  энергии  верхняяповерхность абсорбера должна быть окрашена в черный  цвет  или  должна  иметь  специальноепоглощающее покрытие.  Максимальная температура, до которой можно нагреть теплоноситель  вплоском коллекторе, не превышает 100 оС. К числу принципиальных преимуществ  плоского  КСЭпо сравнению с коллекторами  других типов относится его способность улавливать как  прямую(лучистую), так и рассеянную солнечную энергию и как следствие  этого  —  возможность  егостационарной установки без необходимости слежения за Солнцем.Абсорбер плоского коллектора солнечной  энергии,  как  правило,  изготавливается  изметалла с высокой теплопроводимостью, а именно из стали, алюминия и даже из меди.При использовании концентраторов, т.е. оптических устройств типа  зеркал  или  линз,достигается повышение плотности потока солнечной энергии. Это имеет место  в  фокусирующихколлекторах солнечной энергии, требующих специального механизма для слежения  за  Солнцем.Зеркала — плоские, параболоидные или  параболо-цилиндрические  —  изготовляют  из  тонкогометаллического листа или фольги или других материалов с высокой  отражающей  способностью;линзы — из стекла  или  пластмасс.  Фокусирующие  коллекторы  обычно  применяют  там,  гдетребуются высокие температуры (солнечные электростанции, печи, кухни  и  т.п.  В  системахтеплоснабжения зданий они как правило не используются. Необходимость аккумулирования теплоты в гелиосистемах обусловлена несоответствием вовремени   и   по   количественным   показателям   поступления   солнечной    радиации    итеплопотребления. Поток солнечной энергии изменяется в течение  суток  от  нуля  в  ночноевремя  до  максимального  значения  в  солнечный  полдень.  Поскольку  тепловая   нагрузкаотопления максимальна в декабре — январе, а поступление солнечной энергии  в  этот  периодминимально, для  обеспечения  теплопотребления  необходимо  улавливать  солнечной  энергиибольше, чем требуется в данный момент, а избыток накапливать в аккумуляторе теплоты.Аккумуляторы можно классифицировать по характеристике  физико-химических  процессов,протекающих в теплоаккумулирующих материалах (ТАМ):аккумуляторы емкостного  типа,  в  которых  используется  теплоемкость  нагреваемого(охлаждаемого)  аккумулирующего  материала  без  изменения   его   агрегатного   состояния(природный камень, галька, вода, водные растворы солей и др.);аккумуляторы фазового перехода вещества, в которых  используется  теплота  плавления(затвердевая) вещества;аккумуляторы энергии, основанные на выделении и  поглощении  теплоты  при  обратимыххимических и фотохимических реакциях.    Солнечные установки коммунально-бытового назначения  Солнечные водонагревательные установки  Сейчас  во  всем  мире   в   эксплуатации   находится   более   5   млн.   солнечныхводонагревательных установок, используемых в индивидуальных жилых домах,  централизованныхсистемах горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, включая гостиницы,  больницы,спортивно-оздоровительные учреждения и т.п. Налажено промышленное  производство  солнечныхводонагревателей в таких странах,  как  Япония,  Израиль,  Кипр,  США,  Австралия,  Индия,Франция, ЮАР и др.На  отопление,  горячее  водоснабжение  и  кондиционирование  воздуха  в   жилых   ,общественных   и   промышленных   зданиях   расходуется   30-35    %    общего    годовогоэнергопотребления.В районах, имеющих более 1800 ч солнечного сияния в год, целесообразно  использоватьсолнечную  энергию  для  теплоснабжения  зданий.  Солнечные  водонагревательные  установкиполучили довольно широкое распространение благодаря простоте их  конструкции,  надежности,быстрой окупаемости.По принципу работы солнечные водонагревательные установки  можно  разделить  на  дватипа: установки с естественной и принудительной  циркуляцией  теплоносителя.  В  последниегоды все больше производится пассивных водонагревателей, которые работают  без  насоса,  аследовательно,  не  потребляют  электроэнергию.  Они  проще  в  конструктивном  отношении,надежнее в эксплуатации, почти не требуют ухода, а по своей эффективности  практически  неуступают солнечным водонагревательным установкам с принудительной циркуляцией.Солнечная водонагревательная установка с естественной циркуляцией содержит коллекторсолнечной энергии, бак-аккумулятора подводится холодная вола (ХВ), и из его верхней  частиотводится  потребителям  горячая  вода  (ГВ).  Перечисленные  элементы   образуют   контурестественной циркуляции воды. По подъемной трубе  горячая  вода  из  коллектора  солнечнойэнергии поступает а бак-аккумулятор, а по отпускной трубе из бака  в  коллектор  поступаетболее холодная вода для нагрева за счет поглощенной солнечной энергии.  Поскольку  средняятемпература воды в подъемной трубе выше, чем в отпускной, плотность воды,  напротив,  нижево второй трубе. И вследствие этого возникает разность давлений (Па), вызывающая  движениеводы в контуре циркуляции: (p=gH (p1 -p2),  где g -ускорение  свободного  падения,  равноедля равниных районов 9,81 м/с2 ; H- разность отметок низа солнечного  коллектора  (нулевойуровень) и места подвода горячей  воды  в  бак-аккумулятор,  м;  p1  —  плотность  воды  вподъемной трубе при температуре Т2 кг/м3.Очевидно, что чем больше разность температур воды, тем больше  разность  давлений  иинтенсивнее движение воды, Аналогичное влияние оказывает увеличение разности отметок H.Непременным  условием  эффективной  работы  солнечной  водонагревательной  установкитермосифонного типа является тепловая изоляция всех нагретых поверхностей —  прежде  всегобака-аккумулятора, подъемной  и  отпускной  труб,  патрубка  для  отвода  горячей  воды  кводоразборным кранам или душу и воздушника.В  условиях  холодного  климата  в   солнечном   коллекторе   следует   использоватьнезамерзающий теплоноситель — смесь воды с этилен- или пропеленглиголем, глизантин  (смесьводы с глицерином) и др.Солнечные водонагревательные  установки  с  естественной  циркуляцией  теплоносителяявляются саморегулирующимися системами, и расход жидкости  в  них  полностью  определяетсяинтенсивностью  поступающего   солнечного   излучения,   а   также   теплотехническими   игидравлическими    характеристиками    солнечного    коллектора,    бака-аккумулятора    исоединительных трубопроводов.Установки с принудительной циркуляцией теплоносителя целесообразно использовать  длягорячего водоснабжения крупных объектов. В них  солнечный   коллектор  представляет  собойбольшой массив модулей КСЭ. Эти установки имеют большую термопроизводительность,  но,  какправило, они довольно сложны.Принципиальная схема установки с циркуляцией  воды в контуре КСЭ  с  помощью  насосаподачей холодной  воды  в  бак-аккумулятор  и  регулированием  температуры  горячей  воды,поступающей к  потребителю,  путем  подмешивания  холодной  воды  в  смесительном  клапанепоказана на рисунке.Солнечные  водонагреватели  могут  использоваться  в  качестве  первой  ступени  дляпредварительного подогрева воды в обычных топливных системах горячего водоснабжения.По экономическим соображениям за счет солнечной энергии целесообразно  покрывать  до80  %  нагрузки  горячего  водоснабжения,  поэтому  необходимо  использовать    наряду   сколлекторами солнечной энергии (КСЭ) также дополнительные источники энергии (ДИЭ).[pic]  В качестве ДИЭ может использоваться электронагреватель  или  топливный  котел.   Дляиндивидуальных  потребителей  следует   рекомендовать   использовать   водонагреватели   сестественной циркуляцией воды или  компактные  устройства,  поскольку  они  имеют  хорошуюэффективность при невысокой цене и просты в конструктивном отношении, а  следовательно,  инадежны.  Система солнечного теплоснабжения зданий  Различают активные и пассивные системы солнечного теплоснабжения зданий. Характернымпризнаком активных систем является  наличие  коллектора  солнечной  энергии,  аккумуляторатеплоты, дополнительного источника энергии, трубопроводов,  теплообменников,  насосов  иливентиляторов и устройств для автоматического контроля и управления. В  пассивных  системахроль солнечного коллектора  и  аккумулятора  теплоты  обычно  выполняют  сами  ограждающиеконструкции  здания,  а  движение  теплоносителя   (воздуха)   осуществляется    за   счетестественной конверции  без применения вентилятора. В странах  ЕЭС  в  2000  г.  пассивныегелиосистемы будут давать экономию 50 млн. т нефти в год.В зданиях, в которых предусматривается эффективное использование солнечной  энергии,должен быть обеспечен высокий уровень сохранения энергии, особенно  в  условиях  холодногоклимата. При этом мощность гелиосистемы и дополнительного источника энергии,  а  также  ихразмеры и стоимость будут минимальными. Пассивные гелиосистемы отопления зданий  Для отопления зданий используются следующие типы пассивных гелиосистем:С прямым улавливанием солнечного излучения,  поступающего  через  здания  или  черезпримыкающую к южной стене здания солнечную теплицу (зимний сад, оранжерею).С непрямым улавливанием солнечного излучения,  т.е.  с  теплоаккумулирующей  стеной,расположенной за остеклением южного фасада;С контуром конвективной циркуляции воздуха и галечным аккумулятором теплоты.   Крометого, могут использоваться  гибкие  системы,  включающие  элементы  пассивной  и  активнойгелиосистемы.Пассивные системы  составляют  интегральную  часть  самого  здания,  которое  должнопроектироваться таким  образом,  чтобы  обеспечивать  наиболее  эффективное  использованиесолнечной энергии для отопления. Наряду  с  окнами  и  остекленными  поверхностями  южногофасада для улавливания солнечного излучения также используются остекленные проемы в  крышеи дополнительные окна в верхней части здания, которые повышают уровень комфорта  человека,так как исключают прямое попадание солнечных лучей в  лицо.  Одно  из  важнейших   условийэффективности   работы   пассивной   гелиосистемы   заключается   в   правильном    выбореместоположения  и  ориентации  здания  на  основе  критерия  максимального  поступления  иулавливания солнечного излучения в зимние месяцы.Прямое улавливание солнечной энергии может эффективно осуществляться при  соблюденииследующих условий:1) оптимальная ориентация дома — вдоль оси восток-запад или с отклонением до 30о  отэтой оси;2) на южной стороне 50-70 % всех окон, а на северной — не более  10%,  причем  южныеокна должны иметь двухслойное остекление, а северные окна — трехслойное;3) здание должно иметь улучшенную тепловую изоляцию и низкие теплопотери  вследствиеинфильтрации наружного воздуха;4) внутренняя планировка здания должна обеспечивать расположение жилых комнат с этойстороны, а вспомогательных помещений — с северной;5) должна быть обеспечена  достаточная  теплоаккумулирующая  способность  внутреннихстен и пола для поглощения и аккумулирования теплоты солнечной энергии;6) для предотвращения перегрева помещений в летний период  над  окнами  должны  бытьпредусмотрены навесы, козырьки и т.п.КПД  такой  системы  отопления,  как  правило  составляет  25-30  %,  но  в  особоблагоприятных климатических условиях  может  быть  значительно  выше  и  достигать  60  %.Существенным недостатком этой системы  являются  большие  суточные  колебания  температурывоздуха внутри помещений. Пассивные системы  имеют  такой  же  срок  службы,  как  и  самоздание.  Наряду  с  получением  теплоты  эти  системы  также   обеспечивают    эффективноеиспользование дневного освещения, благодаря чему снижается потребление электроэнергии.  Активные гелиосистемы отопления зданий  В состав активной системы солнечного отопления входят коллектор  солнечной  энергии,аккумулятор теплоты, дополнительный   (резервный)  источник  энергии,  теплообменники  дляпередачи теплоты из КСЭ в аккумулятор и из него к потребителям,  насосы  или  вентиляторы,трубопроводы с арматурой и  комплекс  устройств  для  автоматического  управления  работойсистемы. Солнечный коллектор обычно устанавливается на крыше дома, остальное  оборудованиегелиосистемы  отопления  и  горячего  водоснабжения  дома  размещается  в   подвале.   Тамустанавливаются основной аккумулятор теплоты, теплообменник для подогрева  воды,  бак  дляаккумулирования горячей воды,  теплообменник  для  нагрева  воздуха  для  отопления  дома,расширительный бак и теплообменник для передачи теплоты от антифриза к воде. Снаружи  доманаходится теплообменник, предназначенный  для  сброса  избыточного  количества  уловленнойсолнечной теплоты в летний период.Сравнение активных и пассивных гелиосистем дает возможность выявить их  преимуществаи  недостатки.  Преимущества  активных  гелиосистем  связаны  с  легкостью   и   гибкостьюинтегрирования систем со зданием, возможностью автоматического управления работой  системыи снижением тепловых потерь. Однако при  применении активных гелиосистем  часто  возникаютпроблемы, обусловленные   недостаточной  надежностью  оборудования,  в  том  числе  системавтоматического управления. В отличии от них пассивные системы просты, надежны в работе  инедороги, но они также имеют недостатки. прежде всего возникают трудности  с  поддержаниемтемпературного режима, необходимого для  обеспечения  теплового  комфорта  в  отапливаемыхпомещениях.  В  гибридных  системах  можно  соединить  достоинства  активных  и  пассивныхэлементов и устранить многие  недостатки,  повысив  тем  самым  эффективность  систем  приумеренных капиталовложениях. Электроэнергия из космоса  Идея сооружения Международной опытной космической  электростанции  (КСЭС),  подающейэлектроэнергию земным потребителям, возникла в 1960 году и не сходит с тех пор со  страницпопулярных и научных изданий.КСЭС в совокупности с промежуточными  атмосферными  сооружениями  сможет  на  толькоподавать электроэнергию  земным  потребителям,  но   и  непосредственно  освещать  большиеучастки земной поверхности ночью и затенять их днем, регулировать  климатические  условия,уничтожать тайфуны и смерчи, снабжать энергией космические  корабли,  воздушные  средства,наземный транспорт, удаленные от линий электропередачи промышленные предприятия и т.д.Целесообразность  создания  КСЭС  диктуется  неисчерпаемостью   солнечной   энергии,экологическими соображениями и необходимостью сохранять ныне широко применяемые  природныеэнергоносители (нефть, газ, уголь) для нужд химической промышленности.КСЭС с периодически  сменяемым  персоналом  могла  бы  стать  на  только  прообразомсверхмощных станций будущего, но и  одновременно  выполнять  огромное  количество  обычной“космической работы” (исследования, наблюдения, эксперименты) Потребность в такой  опытнойКСЭС имеется уже сейчас, причем не только потребность, но и возможность  ее  создания  приусловии международного сотрудничества.При этом следует  учесть,  что  наша  страна  первой  в  мире  освоила  пилотируемыекосмические полеты с пребыванием людей на станции в течение одного года, у  нас  создан  иопробован в космосе уникальный монтажный инструмент,  а  космонавтами  получен  уникальныйопыт работы по развертыванию  крупногабаритных  космических  сооружений,  в  том  числе  идополнительных панелей солнечных батарей, освоены длительные рабочие выходы космонавтов  воткрытый космос, успешно проведены первые испытания  новой  универсальной  ракеты-носителя“Энергия”, способной выводить на околоземную орбиту более 100 т полезного груза.Практическое использование солнечной энергии в космонавтике началось в 1958 году  напервом ИСЗ США и на третьем советском ИСЗ. Эти  спутники, как  известно,  имели  солнечныебатареи.Первая публикация по проблеме КСЭС с  изложением  технической  сущности  принадлежитамериканскому инженеру П. Гейзеру. В его проекте масса КСЭС  достигает  30  тыс.т,  размер(“размах”) солнечных батарей 60 км, а электрическая мощность — примерно 8,5  ГВт.    Такимобразом, мощность спроектированной станции выше мощности эксплуатируемых  ныне  крупнейшихэлектростанций мира: ГЭС “Гленд-Кули” (США) — 6,2 ГВт,  Красноярской  ГЭС  —  6  ГВт,  АЭС“Фукушима”- 4,7 ГВт, ТЭС “Кашима”- 4,4 ГВт (Япония).Целесообразность создания КСЭС и  КТЭС   диктуется  неисчерпаемостью  как  солнечнойэнергии, так и горючего для КТЭС- космического водорода,  экологическими  соображениями  инеобходимостью сохранить ныне широко применяемые природные  химические  энергоресурсы  длянужд химической промышленности.Всвязи с печальным опытом аварии на Чернобыльской АЭС возникает вопрос, а не  грозитли создание КСЭС какими-либо новыми бедами людям, ведь передача энергии будет  происходитьчерез атмосферу, а следовательно, воздействовать на ее состав и  динамику.  Будет  ли  этовоздействие положительным? Расчеты вселяют оптимизм, но  окончательный  ответ  может  датьтолько опытная эксплуатация электропередачи Космос-Земля. Наличие  энергетических  установок  характерно  для  всех   космических   аппаратов.Характеристики космических солнечных батарей (СБ), применяемых в настоящее  время,  весьмаразнообразны. Удельная масса панельных СБ составляет 5-10 кг/м2, причем около 40  %  массыприходится на полупроводниковые элементы,  а  остальное  на  конструкцию.  Ожидается,  чтоиспользование материалов на основе бора и углерода позволит уменьшить массу конструкций  в2  раза.Срок службы СБ пока подтвержден 5 годами, однако считается, что он  может  составить30 лет, правда , с деградацией (уменьшением) КПД СБ к концу этого периода на 40 %.Достигнутое КПД для двухслойного элемента, составленного из арсенида галлия (GaAs) икремния (Si), равно 28,5 % , что   касается  дальнейших  перспектив,  то  они  оцениваютсядовольно высокими значениями до 60 %.В космической энергетике большая  роль  отводится  аккумуляторам.  Самые  лучшие  изсовременных маховиков способны накапливать весьма значительную  энергию  —  до  1  МДж/кг,хотя  существуют  и  такие  экспериментальные  устройства,  которые  способны  накапливатьэнергию до 12 МДж/кг. Но для расчетов ограничиваются значением 0,07 МДж/кг.Вряд ли первая опытная КСЭС установленной мощностью для  земных  потребителей  5000кВт способна сколько-нибудь существенно помочь энергетике нашей страны. Тем не менее  она,как и первая АЭС, необходима, причем главный смысл ее эксплуатации — натуральное  изучениеспособов беспроводной передачи энергии на сверхдальние расстояния, изучение влияния  этогопроцесса на окружающую среду, оптимизация параметров станции.Первые практические опыты в нашей стране по передаче энергии без проводов с  помощьюСВЧ-излучения были проведены под  руководством  профессора  С.И.  Тетельбаума  в  Киевскомполитехническом институте около  30  лет  назад.  две  простейшие  квадратные  антенны  состороной квадрата 100 м при длине волны 1 см позволили передавать  энергию  на  расстояние50 км с КПД 40%, а на  расстояние  5  км  —  с  КПД  60%.  Современное  состояние  техникипозволяет существенно улучшить  все  показатели  беспроводной  линии  передачи  энергии  спомощью СВЧ-излучения. [pic]1- стыковочные узлы; 2- головной блок; 3- вспомогательные СБ; 4 — отражатели; 5-основные СБ; 6- дополнительные СБ; 7 -СВЧ-антены; 8- СВЧ-лучи Список использованной литературы  1) Н.В. Харченко Индивидуальные солнечные установки М. Энергоатомиздат 1991 г.2) Р.Р. Авезов, А.Ю. Орлов Солнечные системы отопления и горячего  водоснабжения  Ташкент:Фан 1988 г3) Дверняков В.С. Солнце — жизнь, энергия Киев:  Наукова думка 19864) Колтун М.М. Солнце и человечество М: Наука 19815) В.П. Бурдаков Электроэнергия из космоса  М: Энергоатомиздат 1991 Содержание Введение    1 Первые опыты использования солнечной энергии     2 Преобразование солнечной энергии в теплоту, работу и электричество 3 Башенные и модульные электростанции   4 Солнечные батареи    6 Солнечный пруд  7 Солнечные коллекторы и аккумуляторы теплоты      8 Солнечные установки коммунально-бытового назначения     10 Солнечные водонагревательные установки     10 Система солнечного теплоснабжения зданий   12Пассивные гелиосистемы отопления зданий   13Активные гелиосистемы отопления зданий    14 Электроэнергия из космоса  16 Список использованной литературы  20