Нетрадиционные возобновимые источники энергии
| Категория реферата: Рефераты по экологии
| Теги реферата: диплом образец, продажа рефератов
| Добавил(а) на сайт: Морин.
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата
В реальных гелиосистемах плоско-линейная линза Френеля используется
редко из-за ее высокой стоимости.
Рис.3. Солнечный водонагреватель
[pic]
Водонагреватель Водонагреватель предназначен для снабжения горячей водой, в основном, индивидуальных хозяйств. Устройство состоит из короба со
змеевиком, бака холодной воды, бака-аккумулятора и труб. Короб стационарно
устанавливается под углом 30-50° с ориентацией на южную сторону. Холодная, более тяжелая, вода постоянно поступает в нижнюю часть короба, там она
нагревается и, вытесненная холодной водой, поступает в бак-аккумулятор. Она
может быть использована для отопления, для душа либо для других бытовых
нужд.
Дневная производительность на широте 50° примерно равна 2 кВт/ч с
квадратного метра. Температура воды в баке-аккумуляторе достигает 60-70°.
КПД установки – 40%.
Тепловые концентраторы Каждый, кто хоть раз бывал в теплицах, знает, как
резко отличаются условия внутри нее от окружающих: Температура в ней выше
. Солнечные лучи почти беспрепятственно проходят сквозь прозрачное покрытие
и нагревают почву, растения, стены, конструкцию крыши. В обратном
направлении тепло рассеивается мало из-за повышенной концентрации
углекислого газа. По сходному принципу работают и тепловые концентраторы.
Это – деревянные, металлические, или пластиковые короба, с одной стороны закрытые одинарным или двойным стеклом. Внутрь короба для максимального поглощения солнечных лучей вставляют волнистый металлический лист, окрашенный в черный цвет. В коробе нагревается воздух или вода, которые периодически или постоянно отбираются оттуда с помощью вентилятора или насоса.
ЖИЛОЙ ДОМ С СОЛНЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ
Среднее за год значение суммарной солнечной радиации на широте
55°, поступающей в сутки на 20 м 2 горизонтальной поверхности, составляет 50-60 кВт/ч. Это соответствует затратам энергии на отопление
дома площадью 60 м2 .
Для условий эксплуатации сезонно обитаемого жилища средней
полосы наиболее подходящей является воздушная система теплоснабжения.
Воздух нагревается в солнечном коллекторе и по воздуховодам подается в
помещение. Удобства применения воздушного теплоносителя по сравнению с
жидкостным очевидны:
- нет опасности, что система замерзнет;
-нет необходимости в трубах и кранах;
- простота и дешевизна.
Недостаток – невысокая теплоемкость воздуха.
Конструктивно коллектор представляет собой ряд застекленных вертикальных коробов, внутренняя поверхность которых зачернена матовой краской, не дающей запаха при нагреве. Ширина короба около 60 см. В части расположения солнечного коллектора на доме предпочтение отдается вертикальному варианту. Он много проще в строительстве и дальнейшем обслуживании. По сравнению с наклонным коллектором (например, занимающим часть крыши), не требуется уплотнения от воды, отпадает проблема снеговой нагрузки, с вертикальных стекол легко смыть пыль.
Плоский коллектор, помимо прямой солнечной радиации, воспринимает рассеянную и отраженную радиацию: в пасмурную погоду, при
легкой облачности, словом, в тех условиях, какие мы реально имеем в
средней полосе. Плоский коллектор не создает высокопотенциальной
теплоты, как концентрирующий коллектор, но для конвекционного отопления
этого и не требуется, здесь достаточно иметь низкопотенциальную теплоту.
Солнечный коллектор располагается на фасаде, ориентированном на юг
(допустимо отклонение до 30° на восток или на запад) .
Неравномерность солнечной радиации в течение дня, а также
желание обогревать дом ночью и в пасмурный день диктует необходимость
устройства теплового аккумулятора. Днем он накапливает тепловую энергию, а
ночью отдает. Для работы с воздушным коллектором наиболее рациональным
считается гравийно-галечный аккумулятор. Он дешев, прост в строительстве.
Гравийную засыпку можно разместить в теплоизолированной заглубленной
цокольной части дома. Теплый воздух нагнетается в аккумулятор с помощью
вентилятора.
Для дома, площадью 60 м 2 , объем аккумулятора составляет от 3 до
6 м3 . Разброс определяется качеством исполнения элементов гелиосистемы, теплоизоляцией, а также режимом солнечной радиации в конкретной местности.
Система солнечного теплоснабжения дома работает в четырех режимах
(рис. 4. а-г):
– отопление и аккумулирование тепловой энергии (а);
– отопление от аккумулятора (б);
– аккумулирование тепловой энергии (в);
– отопление от коллектора (г).
В холодные солнечные дни нагретый в коллекторе воздух поднимается и через отверстия у потолка поступает в помещения. Циркуляция воздуха идет за счет естественной конвекции. В ясные теплые дни горячий воздух забирается из верхней зоны коллектора и с помощью вентилятора прокачивается через гравий, заряжая тепловой аккумулятор. Для ночного отопления и на случай пасмурной погоды воздух из помещения прогоняется через аккумулятор и возвращается в комнаты подогретый.
В средней полосе гелиосистема лишь частично обеспечивает
потребности отопления. Опыт эксплуатации показывает, что сезонная экономия
топлива за счет использования солнечной энергии достигает 60%.
[pic] [pic] [pic]
[pic] Рис. 4. Солнечный дом
ВЕТРОВАЯ ЭНЕРГИЯ.
Огромна энергия движущихся воздушных масс. Запасы энергии ветра более чем
в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех рек планеты. Постоянно и
повсюду на земле дуют ветры- от легкого ветерка, несущего желанную прохладу
в летний зной, до могучих ураганов, приносящих неисчислимый урон и
разрушения. Всегда неспокоен воздушный океан, на дне которого мы живем.
Ветры, дующие на просторах нашей страны, могли бы легко удовлетворить все
ее потребности в электроэнергии! Климатические условия позволяют
развивать ветроэнергетику на огромной территории от наших западных границ
до берегов Енисея. Богаты энергией ветра северные районы страны вдоль
побережья Северного Ледовитого океана, где она особенно необходима
мужественным людям, обживающим эти богатейшие края. Почему же столь
обильный, доступный да и экологически чистый источник энергии так слабо
используется? В наши дни двигатели, использующие ветер, покрывают всего
одну тысячную мировых потребностей в энергии. Техника 20 века открыла
совершенно новые возможности для ветроэнергетики, задача которой стала
другой -получение электроэнергии. В начале века Н.Е. Жуковский разработал
теорию ветродвигателя, на основе которой могли быть созданы
высокопроизводительные установки, способные получать энергию от самого
слабого ветерка. Появилось множество проектов ветроагрегатов, несравненно
более совершенных, чем старые ветряные мельницы. В новых проектах
используются достижения многих отраслей знания. В наши дни к созданию
конструкций ветроколеса - сердца любой ветроэнергетической установки-
привлекаются специалисты-самолетостроители, умеющие выбрать наиболее
целесообразный профиль лопасти, исследовать его в аэродинамической трубе.
Усилиями ученых и инженеров созданы самые разнообразные конструкции
современных ветровых установок.
Первой лопастной машиной, использовавшей энергию ветра, был парус.
Парус и ветродвигатель кроме одного источника энергии объединяет один и
тот же используемый принцип. Исследования Ю. С. Крючкова показали, что
парус можно представить в виде ветродвигателя с бесконечным диаметром
колеса. Парус является наиболее совершенной лопастной машиной, с наивысшим
коэффициентом полезного действия, которая непосредственно использует
энергию ветра для движения.
Рис.5.Ветродвигатель каруснльного типа
[pic]
Ветроэнергетика, использующая ветроколеса и ветрокарусели (двигатели
карусельного типа см. рис. 5.), возрождается сейчас, прежде всего, в
наземных установках.В США уже построены и эксплуатируются коммерческие
установки. Проекты наполовину финансируются из государственного бюджета.
Вторую половину инвестируют будущие потребители экологически чистой
энергии.
Еще в 1714 году француз Дю Квит предложил использовать ветродвигатель в
качестве движителя для перемещения по воде. Пятилопастное ветроколесо, установленное на треноге, должно было приводить в движение гребные колеса.
Идея так и осталась на бумаге, хотя понятно, что ветер произвольного
направления может двигать судно в любом направлении .
Первые разработки теории ветродвигателя относятся к 1918 г. В. Залевский
заинтересовался ветряками и авиацией одновременно. Он начал создавать
полную теорию ветряной мельницы и вывел несколько теоретических положений, которым должна отвечать ветроустановка.
В начале ХХ века интерес к воздушным винтам и ветроколесам не был обособлен от общих тенденций времени – использовать ветер, где это только возможно. Первоначально наибольшее распространение ветроустановки получили в сельском хозяйстве. Воздушный винт использовали для привода судовых механизмов. На всемирно известном «Фраме» («Фрам» [фр. frum вперед] – исследовательское судно Ф. Нансена, исследователя Арктики ) он вращал динамомашину. На парусниках ветряки приводили в движение насосы и якорные механизмы.
В России к началу нынешнего века вращалось около 2500 тысяч ветряков
общей мощностью миллион киловатт. После 1917 года мельницы остались без
хозяев и постепенно разрушились. Правда, делались попытки использовать
энергию ветра уже на научной и государственной основе. В 1931 году вблизи
Ялты была построена крупнейшая по тем временам ветроэнергетическая
установка мощностью 100 кВт, а позднее разработан проект агрегата на 5000
кВт. Но реализовать его не удалось, так как Институт ветроэнергетики, занимавшийся этой проблемой, был закрыт.
Сложившаяся ситуация отнюдь не обусловливалась местным головотяпством.
Такова была общемировая тенденция. В США к 1940 году построили
ветроагрегат мощностью в 1250 кВт. К концу войны одна из его лопастей
получила повреждение. Ее даже не стали ремонтировать – экономисты
подсчитали, что выгодней использовать обычную дизельную электростанцию.
Дальнейшие исследования этой установки прекратились, а ее создатель и
владелец П. Путнэм изложил свой горестный опыт в прекрасной книге
«Энергия ветра», которая не потеряла до сих пор своей актуальности.
Неудавшиеся попытки использовать энергию ветра в крупномасштабной энергетике сороковых годов не были случайны. Нефть оставалась сравнительно дешевой, резко снизились удельные капитальные вложения на крупных тепловых электростанциях, освоение гидроэнергии, как тогда казалось, гарантирует и низкие цены и удовлетворительную экологическую чистоту.
Существенным недостатком энергии ветра является ее изменчивость во
времени, но его можно скомпенсировать за счет расположения ветроагрегатов.
Если в условиях полной автономии объединить несколько десятков крупных
ветроагрегатов, то средняя их мощность будет постоянной. При наличии
других источников энергии ветрогенератор может дополнять существующие. И, наконец, от ветродвигателя можно непосредственно получать механическую
энергию.
ВЕТЕР
Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: готовые рефераты, сочинение егэ.
Категории:
Предыдущая страница реферата | 1 2 3 4 5 6 | Следующая страница реферата