Предности и функције соларне енергије
Остави поруку
Предности соларне енергије
(1) Универзално: сунце сија на земљи, нема географског ограничења било да је копно или море, било да су планине или острва, свуда је, може се директно развијати и користити, лако се сакупља и није му потребно рударење и транспорт.
(2) Безопасно: Развој и коришћење соларне енергије неће загађивати животну средину, она је један од најчистијих извора енергије, у све озбиљнијем загађењу животне средине данас, ово је изузетно драгоцено.
(3) Огроман: Сунчево зрачење које сваке године стигне до површине земље је еквивалентно око 130 трилиона тона угља, што је највећи извор енергије који се данас може развити у свету.
(4) Дугачко: према стопи нуклеарне енергије коју генерише Сунце, складиштење водоника је довољно за одржавање десетина милијарди година, а живот Земље је око милијарди година, у том смислу може бити рекао да је сунчева енергија неисцрпна.
Акција соларне енергије:
(1) Коришћење светлости и топлоте
Његов основни принцип је да сакупља енергију сунчевог зрачења и претвара је у топлотну енергију кроз интеракцију са материјом. Тренутно се најчешће користе уређаји за прикупљање соларне енергије, углавном равни колектор, колектор вакуумске цеви, керамички соларни колектор и колектор за фокусирање (корито, тањир и торањ) и друге 4 врсте. Обично према различитим температурама и употребама које се могу постићи, коришћење соларне топлоте се дели на коришћење ниске температуре (<200℃), medium temperature utilization (200 ~ 800℃) and high temperature utilization (>800 степени). Употреба ниске температуре углавном укључује соларне бојлере, соларне сушаре, соларне коморе, соларно грејање (соларна кућа), соларни стакленик, соларни систем за хлађење клима уређаја, итд., Употреба средње температуре углавном укључује соларне пећи, концентрацију соларне топлотне енергије уређаји за сакупљање топлоте и сл., а употреба високе температуре углавном укључује високотемпературне соларне пећи.
(2) Искоришћеност производње електричне енергије
Велика употреба соларне енергије у будућности је за производњу електричне енергије. Постоји много начина да се соларна енергија користи за производњу електричне енергије. Постоје две главне врсте које су коришћене.
1. Конверзија светлост-топлота-електрична енергија. Користи топлоту коју генерише сунчево зрачење за производњу електричне енергије. Генерално, соларни колектори се користе за претварање апсорбоване топлотне енергије у пару радног медија, а затим пара покреће гасну турбину да покреће генератор за производњу електричне енергије. Први процес је претварање светлости у топлоту, а други процес је конверзија топлоте у електричну енергију. Овај начин је једноставан и лак, ниске цене и велики поврат, погодан за промоцију великих размера у Кини.
2, светло-електрична конверзија. Његов основни принцип је коришћење фотонапонског ефекта за претварање сунчевог зрачења директно у електричну енергију, а основни уређај му је соларна ћелија. Нажалост, ова метода ефикасности производње електричне енергије је само 10%, њена цена је већа од животног века, нема економске вредности. У процесу производње соларних ћелија често се производи секундарно загађење.
Соларне ћелије
Захтеви материјала: отпорност на ултраљубичасто зрачење, пропусност се не смањује. Компоненте од каљеног стакла могу да издрже удар кугле леда пречника 25 мм при брзини од 23 м/с.
Употреба: Производња соларне енергије се широко користи у соларним уличним светиљкама, соларним светлима за убијање инсеката, соларним преносним системима, соларној мобилној енергији, производима за соларне апликације, комуникацијској снази, соларним лампама, соларним зградама и другим пољима.
Соларна енергија ће вероватно постати главни извор електричне енергије до 2050. године, уз помоћ колапса цене опреме за производњу. ИЕА извештава да ће соларни фотонапонски (ПВ) системи допринети до 16% светске електричне енергије до 2050. године, а соларна топлотна енергија (СТЕ) из соларних фарми ће обезбедити 11%.
(3) Фотохемијско коришћење
Ово је метода фотохемијске конверзије која користи сунчево зрачење за директно разлагање воде да би се произвео водоник. Укључује фотосинтезу, фотохемију, хемију фотосензитивности и реакцију фоторазлагања.
Фотохемијска конверзија је процес којим апсорпција светлосног зрачења доводи до хемијске реакције и претвара се у хемијску енергију. Његови основни облици су фотосинтеза у биљкама и фотохемијске реакције које користе хемијске промене за складиштење сунчеве енергије.
Биљке се ослањају на хлорофил да би претвориле светлосну енергију у хемијску енергију да би постигле сопствени раст и репродукцију, ако се открије мистерија фотохемијске конверзије, вештачки хлорофил се може реализовати да генерише електричну енергију. Соларна фотохемијска конверзија се активно истражује и проучава.
Процес претварања сунчеве енергије у биомасу остварује се фотосинтезом биљака. Џиновске морске алге.
(4) Искоришћење горива
Европска унија је од јуна 2011. године посвећена развоју и производњи „соларног“ горива коришћењем енергије високе температуре коју дају сунчеви зраци и употребом воде и угљен-диоксида као сировина. До сада је тим за истраживање и развој успешно постигао први у свету процес производње обновљивих горива у лабораторијским размерама, а његови производи су у потпуности усклађени са стандардима Европске уније за авионе и аутомобилско гориво, без икаквих промена прилагођавања авионских и аутомобилских мотора.
Прототип "соларног" мазута који је развијен и дизајниран углавном се састоји од два техничка дела: први део користи енергију високе температуре коју стварају концентрисани сунчеви зраци, допуњен додатком материјала од металног оксида са независним правима интелектуалне својине ЕТХ Цирих, за претварање воде и угљен-диоксида у сингас у самостално дизајнираном и развијеном соларном високотемпературном реактору, чије су главне компоненте водоник и угљен-моноксид; Други део, заснован на Фисцхер-Тропсцх принципу, претвара високотемпературни синтетички гас отпадне топлоте у "соларни" производ лож уља који се може комерцијално применити на тржишту.







