Выполнил ученик 9 класса Солоухинской ООШ Бахтин Артем Руководитель Борзых Л.М.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ - БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ - БУДУЩЕЕ ЗЕМЛИ.
Advertisements

Использование энергии Солнца на Земле
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА НА ЗЕМЛЕ. Солнце является источником жизни для всего земногоисточником жизни СолнцеСолнце – это основной источник энергии.
Производство, передача и использование электрической энергии.
Использование энергии солнечных батарей в бытовых целях (нагрев воды)
Производство электрической энергии Владанец С. 11а.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА НА ЗЕМЛЕ Матвеев Юрий, 9 «А» класс.
ЭНЕРГЕТИКА МОСКВЫ
Выполнила Иванова Валерия 11 « А ». - Тепловая электроэнергетика - Ядерная энергетика - Гидроэнергетика - Альтернативные виды получения электроэнергии.
Атомная энергетика Запасов топлива хватит: Угля на 350 лет Нефти на 40 лет Газа на 60 лет.
Аккумулятор - это источник электрического тока, действие которого основано на химических реакциях. В отличие от обычного гальванического элемента аккумулятор.
1. Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей НТР. 2. Оказывает наибольшее влияние на нашу жизнь. Тепло и свет в домах, транспортные потоки.
Солнечная энергия и возможности ее использования в мировой экономике Подготовлено Бубновой Т.М. Преподаватель Ю.П. Господарик.
Тест «Проверь себя» 1. Сколько энергии, поступающей в дом, используется для обогрева? (более половины). 2. Сколько энергии, поступающей в дом, используется.
Альтернативные источники электроэнергии 1. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 2. ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГИЯ 3. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Солнечная энергия Солнечная энергетика направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения.
«Применение аккумуляторов». Автор: Ухова Екатерина Учитель: Степанюк Елена Александровна.
НАНОТЕХНОЛОГИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ Учеников 11 а класса: Дунаева Сергея Лебедева Ивана Машкова Артема Сотникова Александра.
Южно-Сахалинская ТЭЦ 1: проект по замене внешнего и внутреннего освещения.
Энергетика будущего Учитель географии: Манухина Т.И. Учитель физики: Бурмисова Г.В.
Транксрипт:

Выполнил ученик 9 класса Солоухинской ООШ Бахтин Артем Руководитель Борзых Л.М.

1. ВВЕДЕНИЕ 2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 3. ФОТОТЕРМИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВЕТА 4. СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ 5. ПРОИЗВОДСТВО СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И В БЫТУ 7. КОСМИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – ФАНТАСТИКА ИЛИ БУДУЩЕЕ? 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы вступили в XXI век. Общепризнано, что в наше время одной из самых серьезнейших угроз для существования человечества на земном шаре является энергетический кризис. Солнечная энергия – это энергия будущего, но она уже сегодня реально конкурирует с другими источниками энергии, которыми человечество располагает - нефтью, например. Даже в индустриальном мире, в облачных странах, мы можем получать все необходимые нам тепло и электричество, используя энергию Солнца.

Солнце – это основной источник энергии на Земле и первопричина, создавшая энергетические ресурсы нашей планеты: угля, нефти, газа, энергии ветра и падающей воды. Энергия Солнца выделяется в виде лучистой энергии и количество этой энергии огромно. Мы с Земли наблюдаем только внешнюю оболочку Солнца – фотосферу, которая и излучает солнечную радиацию.

В Лаборатории возобновляемых источников энергии РАН завершена разработка Атласа распределения ресурсов солнечной энергии по территории России, создана климатическая база данных, ориентированная на использование солнечной энергии. Составлены карты поступления солнечной радиации на поверхность земли.

Два основных способа преобразования солнечной энергии: фототермический и фотоэлектрический. В первом случае используется солнечный коллектор, устанавливаемый на крыше здания. В нем вода нагревается до С.

а) трубчатого радиатора. Трубчатый радиатор для абсорбера из медных трубок б) платы абсорбера, представленной металлическим листом, к которому крепится рубчатый радиатор.

Главный нагревательный элемент (трубчатый абсорбер) размещается в коробчатом корпусе, в нижней части которого находится слой теплоизоляции. Сверху корпус защищен покровным стеклом. Между покровным стеклом и абсорбером оставляется воздушная прослойка - пространство проявления "парникового" эффекта. Солнечный коллектор с трубчатым абсорбером Несколько солнечных коллекторов, объединенных с резервуаром- термо аккумулятором, могут составить отличную термосифонную систему для обеспечения горячей водой в летнее время.

Второй способ – будущее солнечной энергетики – применение солнечных батарей (в фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии используется кремний с добавками других элементов).

Солнечные батареи – один из основных способов получения электрической энергии на космических аппаратах: они работают долгое время, безопасны, экологически чистые.

НО С ПРИМЕНЕНИЕМ БОЛЕЕ ПРОСТЫХ И ДЕШЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ СНИЗИТСЯ. СЭС способны обеспечить электроэнергией промышленные предприятия и населенные пункты. СЭС построены во многих странах с «хорошим» солнцем. Главное препятствие на пути их широкого распространения – высокая себестоимость электроэнергии.

Две солнечные электростанции мощностью более 1 ГВт будут построены на федеральных землях СШАДве солнечные электростанции мощностью более 1 ГВт будут построены на федеральных землях США Министерство внутренних дел США одобрило и дало разрешение по двум проектам стоимостью $6 млрд. Оба проекта, Blythe – параболический солнечный коллектор на 1,000 МВт и Calico – солнечная электростанция на МВт, разместятся на федеральных землях в калифорнийской пустыне. Blythe будет одной из крупнейших солнечных электростанций в мире.

ABB выигрывает заказ на строительство солнечных электростанций в Италии ABB, группа ведущих предприятий по технологии автоматизации из Швейцарии, выиграла заказ на $27 млн. и оборудует четыре солнечных электростанции, которые будут генерировать «чистую» энергию на Сицилии. Электростанции будут иметь полную мощность более 17 МВт. Основная электростанция (7.7 МВт) будет оборудована в Duccotto и дополнится электростанциями в Francofonte (2.3 МВт), Monreale (3.3 МВт) и Sapeu (3.8 МВт).

СОЛНЕЧНО-ВЕТРОВАЯ УСТАНОВКА

За последние лет «солнечные дома» стали расти как грибы после дождя. Такой дом может полностью удовлетворить запросы его обитателей в тепле и свете. И при этом – никаких отключений и перебоев в подаче электроэнергии, никаких проводов, никаких счетчиков, никаких запасов дров или угля.

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ НА КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ Используется для зарядки электромобилей.

Микроэлектроника Для обеспечения электричеством и подзарядки аккумуляторов различной бытовой техники – калькуляторов, плееров, фонарей и т.д.

Ночной светильник на солнечной батарее Ночной светильник на солнечной батарее Эта схема разработана для питания белых светодиодов от солнечной батареи с автоматическим включением в темноте. Она может использоваться как внутри, так и вне помещений. Особенностью устройства является выбор режимов OFF/ON/On_at_Dark (Выключено/Включено/Включен ие_в_темноте), отключение устройства при низком напряжении аккумулятора для продления срока его службы, а также включение от датчика освещенности.

Солнечные батареи Солнечные регуляторы (контроллеры заряда )

инвертер для параллельной работы с сетью централизованного электроснабжения. Построение по принципу Grid-Connected означает, что если отсутствует потребление от системы, то вырабатываемая электроэнергия перенаправляется в сеть централизованного электроснабжения.

Светодиодный фонарь на солнечной батарее для ландшафтной подсветки Светодиодный фонарь на солнечной батарее для ландшафтной подсветки В этой схеме автоматического светодиодного фонаря для ландшафтной подсветки используется фоторезистор и солнечная батарея 6 В/5 Вт. В течение дня 6-вольтовый свинцовый аккумулятор заряжается от солнечной батареи. Когда на улице темнеет, включается цепочка светодиодов.