Фото солнечная электростанция: D1 81 d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d1 87 d0 bd d0 b0 d1 8f d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 bd d1 86 d0 b8 d1 8f: стоковые картинки, бесплатные, роялти-фри фото D1 81 d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d1 87 d0 bd d0 b0 d1 8f d1 8d d0 bb d0 b5 d0 ba d1 82 d1 80 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 bd d1 86 d0 b8 d1 8f

Содержание

Посреди озера — солнечная электростанция на воде (фото) | Кадр дня | DW

Ренхен • Эта плавучая солнечная электростанция находится посреди карьерного озера около баден-вюртембергского города Ренхен. Большая часть вырабатываемой энергии идет на обеспечение работы здешнего предприятия по добыче песка и гравия. Мощность — 800 тысяч киловатт-часов в год. В выходные дни, когда карьер закрыт, электричество поступает отсюда в общую энергетическую сеть региона.

Понтоны, на которых установлены солнечные батареи, занимают всего два процента площади озера, то есть здесь достаточно места для расширения станции. Однако для этого нужно изменить порядок согласования и разные бюрократические процедуры на федеральном уровне, что сейчас и предлагают сделать здешние политики.

В одном только Бадене насчитывается около полутора сотен карьерных озер, на которых можно разместить такие станции. Обычно эти водоемы на месте бывших карьеров закрыты для свободного доступа по соображениям безопасности, то есть купаться и отдыхать здесь все равно нельзя.

В свою очередь, для развития альтернативной энергетики необходимы обширные площади, которых уже не так много в густонаселенной Германии. Как отмечает агентство dpa со ссылкой на экспертов, так как солнечный свет отражается от воды, батареи плавучих станций могут давать примерно на 10 процентов больше энергии, чем установленные на крышах или полях.

Смотрите также:
Возобновляемые источники энергии в Германии

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Дисен-ам-Аммерзе (Бавария) • На прошлой июльской неделе мы опубликовали этот снимок из Баварии в нашей рубрике «Кадр за кадром» — причем, руководствуясь чисто эстетическими соображениями: не смогли пройти мимо столь живописного ландшафта. Публикация этого пейзажа с солнечными батареями вызвала оживленное обсуждение в соцсетях — о пользе и вреде возобновляемых источников энергии.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Лемвердер (Нижней Саксония) • Поэтому сегодня продолжим тему солнечных панелей и ветряков на немецких просторах. На возобновляемые источники в Германии уже приходится более 40 процентов всего объема вырабатываемой электроэнергии.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Ульм (Баден-Вюртемберг) • При этом официальная немецкая статистика в этих данных учитывает энергию ветра, солнца, воды, а также получаемую разными путями из биомассы и органической части домашних отходов.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Якобсдорф (Бранденбург) • В 2018 году на наземные (оншорные) и морские (офшорные) ветроэнергетические установки и парки в Германии пришлась почти половина всего объема произведенной возобновляемой энергии — 41 % и 8 % соответственно.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Пайц (Бранденбург) • Доля солнечных электростанций в этом возобновляемом энергетическом «коктейле» достигла 20 %.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Юнде (Нижняя Саксония) • Ровно столько же, то есть 20 % пришлось на использование биомассы в качестве альтернативного источника электрической энергии. Еще три процента дает использование органической части домашних отходов.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Хаймбах (Северный Рейн — Вестфалия) • Оставшиеся семь процентов возобновляемой энергии приходятся на ГЭС. Возможности для строительства гидроэлектростанций в Германии ограничены, но используются эти ресурсы уже очень давно. Эту электростанцию в регионе Айфель построили в 1905 году. Оснащенная современными турбинами, она исправно работает до сих пор.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Халлиг Хооге (Шлезвиг-Гольштейн) • Для полноты картины приведем расклад по всем источникам в Германии за 2018 год: АЭС — 13,3 %, бурый уголь — 24,1 %, каменный уголь — 14,0 %, природный газ — 7,4 %, ГЭС — 3,2 %, ветер — 20,2%, солнце — 8,5 %, биомасса — 8,3 %.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Гарцвайлер (Северный Рейн — Вестфалия) • В 2038 году в Германии намерены полностью отказаться от сжигания бурого угля для получения электроэнергии. Последний атомный реактор, согласно решению федерального правительства, должны вывести из эксплуатации в 2022 году. В прошлом году на АЭС и бурый уголь пришлось более 37 %, которые необходимо будет чем-то замещать.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Сиверсдорф (Бранденбург) • По данным на конец 2018 года в Германии насчитывалось более 29 тысяч наземных ветроэнергетических турбин. В прибрежных морских водах Германии расположено еще около 1350 ветряков, однако более четырех десятков из них еще не были подключены в энергетическую сеть.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Северное море (Шлезвиг-Гольштейн) • Серьезную проблему представляет необходимость строительства новых энергетических трасс для транспортировки энергии из северных регионов, где ветер дует чаще и сильнее (здесь много таких турбин), к потребителям в западные и южные части Германии.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Лебус (Бранденбург) • Эти планы вызывают протесты жителей в тех густонаселенных регионах, по которым линии электропередач должны проходить. В некоторых местах люди требуют убирать высоковольтные ЛЭП под землю.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Рюген (Мекленбург — Передняя Померания) • Планы установки новых ветроэнергетических турбин в разных регионах все чаще наталкиваются в Германии на сопротивление со стороны населения. Соответствующие судебные иски часто имеют успех, что уже заметно сказывается на годовых показателях роста отрасли — тем более, что подходящие места становится находить все труднее.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Вормс (Рейнланд-Пфальц) • Согласно данным службы Deutsche WindGuard, в 2018 году в Германии было введено в эксплуатацию всего 743 новых ветряка. При этом предыдущий 2017 год оказался рекордным в истории развития этого вида возобновляемой энергии в ФРГ: почти 1849 новых установок.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Дассов (Мекленбург — Передняя Померания) • Всего в Германии сейчас насчитывается около тысячи гражданских инициатив, выступающих против строительства новых ветряков. Их сторонники считают, что эти установки разрушают жизненное пространство птиц и летучих мышей, уродуют ландшафты, а инфразвук и прочий постоянный шум этих установок вредит здоровью людей, живущих по соседству.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Восточная Фризия (Нижняя Саксония) • Эти инициативы требуют, в частности, в качестве альтернативы рассматривать газовые и паровые электростанции, повышать эффективность угольных станций, а также пересмотреть решение парламента и правительства Германии об отказе от атомной энергии.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Зауэрланд (Северный Рейн — Вестфалия) • Представители отрасли обычно указывают на недоказанность негативного влияния инфразвука на здоровье. Что касается гибели птиц из-за ветровых установок, специалисты называют разные цифры, максимум — до 200 тысяч в год в целом по Германии. Для сравнения: в результате столкновений со стеклами окон и фасадов погибает около 18 миллионов птиц в год.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Сиверсдорф (Бранденбург) • Летучих мышей гибнет более 100 тысяч в год (по некоторым оценкам, втрое больше) — не только от столкновений с лопастями, но и из-за травм, получаемых в результате завихрений воздуха, когда они пролетают рядом. Много гибнет во время сезонной миграции. Эксперты требуют учитывать эти факторы — в частности, отключать ветряки в часы особой активности летучих мышей.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Бедбург-Хау (Северный Рейн — Вестфалия) • Правила выбора мест для ветряков регулируются земельными законами. Например, в Северном Рейне — Вестфалии минимальное расстояние до жилых построек составляет 1500 метров, в Тюрингии — 750 метров. В Баварии это расстояние вычисляется по формуле «Высота установки х 10», то есть, например, два километра между жилыми зданиями и двухсотметровым ветряком.

  • Альтернативные ландшафты Германии

    Ренцов (Мекленбург — Передняя Померания) • Дискуссии о развитии возобновляемых источников энергии часто ведутся в Германии эмоционально и будут продолжаться в обозримом будущем. Чтобы повысить готовность населения видеть в окрестностях такие установки, предлагается, в частности, отчислять дополнительную часть доходов конкретным регионам на различные нужные и полезные для местных жителей проекты.

    Автор: Максим Нелюбин


______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества «DW на русском» и «DW Учеба и работа» и на Telegram-канал «Что там у немцев?» 

Солнечные батареи для дачи 1 кВт — готовый комплект SR-800

Модель: SR-800

Код товара: 0800010

Солнечная электростанция SR-800 предназначена для использования на даче в качестве системы резервного электроснабжения на случаи отключения света длительностью один-два дня.

Если Вам нужна автономная электростанция для дачи, то обратите внимание на другие готовые решения — SA-800 и SAV-1800.

Мощности инвертора PS800-24 достаточно для работы двухкамерного однокомпрессорного холодильника класса А емкостью до 300 литров, освещения, телевизора, радио, компьютера, дрели, электролобзика, любых зарядных устройств и т.д. Одним словом, любого электрооборудования максимальной суммарной мощностью до 800 Вт с пиковой пусковой мощностью до 1,2 кВт.

Два аккумулятора емкостью 55 А*ч и напряжением 12 Вольт способны запасти около 1.3 кВт*ч электроэнергии, которой при пасмурной погоде хватит для работы в течение 24 часов следующих электроприборов:

  1. Холодильник с потреблением 850 Вт*ч/сутки — 850 Вт*ч
  2. Энергосберегающие лампы освещения (3 шт. по 20 Вт по 3 часа/сутки) — 180 Вт*ч
  3. Телевизор 21″ (50 Вт, 3 часа в сутки) — 150 Вт*ч
  4. Зарядное устройство мобильного телефона (5 Вт, 3 часа) — 15 Вт*ч
  5. Дрель (600 Вт, работает 10 минут или 0,167 часа) — 100 Вт*ч

Итого: 1.295 кВт*ч/сутки.

Две солнечные батареи суммарной мощностью 200 Вт будут выдавать в ясную погоду в Московской области около 1 кВт*ч/сутки. Таким образом, при ежедневном расходе 1 кВт*ч и ясной погоде, энергии солнечных батарей будет достаточно для круглосуточного электроснабжения Вашей дачи в течении неограниченного срока. Однако, если расход электроэнергии больше, чем суммарная энергия, получаемая от солнечных батарей, либо в случае пасмурной погоды, реальная длительность автономной работы составит около двух дней.

В московском регионе, в период весна-лето, готовое решение SR-800 можно использовать в качестве автономного источника электроэнергии в случае, если планируемый среднесуточный расход не превышает 600 Вт*ч в сутки.

Применение в данной солнечной электростанции двух солнечных панелей и двух аккумуляторов позволяет снизить габариты и массу отдельных элементов резервной системы, что может быть важным для её перевозки, т.к. не все захотят оставлять на даче относительно дорогое оборудование.

На основе приведенного выше расчета потребления электроэнергии на даче Вы можете сделать свой расчет и понять, достаточно ли для Вашего случая такой резервной системы. Если не достаточно, то мы поможем выбрать необходимые компоненты для Вас — звоните по телефону 8 (495) 619-39-43 или напишите нам.

 

Состав и параметры солнечной электростанции для дачи:

  • Постоянное рабочее напряжение: 24 В.
  • Переменное напряжение на выходе: 220 В, 50 Гц, чистый синус.
  • Тип выходных контактов 220 В: компьютерная розетка IEC320 (ответная часть в комплекте)
  • Максимальная выходная мощность: 800 Вт.
  • Продолжительность работы при отсутствии солнца на нагрузку 850 Вт*ч/сутки (однокомпрессорный холодильник класса А): 36 часов
  • Температура эксплуатации оборудования: от -20°C до +50°C
  • Температура эксплуатации солнечных панелей: от -40°C до +85°C
  • Общий вес всех компонентов солнечной электростанции, кг: 64

 

Опции:

  • замена солнечных батарей на батареи другой мощности (80, 130, 140, 150 Вт)
  • замена аккумуляторов на аккумуляторы другой емкости
  • замена инвертора на инвертор другой мощности (350, 1400, 1800 Вт)

 

Монтаж электростанции:

При покупке солнечной электростанции Вы получаете подробную инструкцию по установке и эксплуатации этой модели со схемой соединений. Максимальное количество электрических соединений уже сделано при сборке и тестировании в техническом отделе компании Солнечные.РУ.

Покупателю остается только подключить аккумуляторы (прикрутить 2 клеммы) и закрепить солнечные батареи, ориентировав их на юг.

Любой человек, даже не разбирающийся в электрике, сможет произвести монтаж за один час.

 


Возможно, Вам также понадобятся:


Отзывы:

Один из наших покупателей прислал нам коротенький отзыв о солнечной электростанции, установленной им в Беларуси: Все установлено за час, работает отлично, буду…

2 июня 2016 г.

Андрей

Лето с автономным электричеством, июль — август 2014 г. Состав системы (на 24 Вольта): 1. Две СБ по 100 Вт – CHN100-36M , 2. Контроллер…

8 сентября 2014 г.

Сергей

В мае 2014 г. впервые попробовал эксплуатировать систему автономного энергоснабжения в деревне в Новгородской области. До этого несколько лет выслушивал соображения скептиков…

19 мая 2014 г.

Сергей


Ваши вопросы и отзывы:

Используя эту форму, Вы можете отправить Ваше мнение об этом товаре, сообщить о неточности в описании или задать нам вопрос. Перед тем, как задать вопрос, посмотрите наш форум. Возможно, там уже есть ответ.

 

Установив на своей даче солнечные батареи, Вы забудете о проблемах с электричеством!

Автономная солнечная электростанция мощностью 1 кВт 1 час

Описание автономной солнечной электростанции

Автономная солнечная электростанция (АСЭС) — полностью независимая электростанция, которая вырабатывает электроэнергию для собственных нужд объектов не подключенных к общей системе электроснабжения, а так же для резервного электропитания. Станция преобразует солнечное излучение в электроэнергию и поставляет её непосредственно во внутреннюю сеть объекта, а излишки накапливает в аккумуляторах. Автономные солнечные станции могут использоваться в качестве единственного источника электрической энергии, а в случае использования гибридного инвертора система может обеспечить не только автономность, но и продажу в сеть по «зеленому» тарифу.

Резерв ёмкости аккумуляторов до 1 часа. Среднегодовая суточная производительность СЭС — до 3,5 кВт*ч/сутки.

Основными комплектующими солнечной автономной электростанции являются:

  1. Солнечный фотомодуль ALM-250P — это поликристаллический фото-модуль состоящий из кремниевых фотоэлементов вырабатывающий энергию номинальной мощностью 250 Вт, и предназначен для использования в системах постоянного тока с напряжением 12 В, 24 В. Фото-модули ALM-250P можно соединять как последовательно, так и параллельно. Такие фото-модули просты в эксплуатации, бесшумны, безопасны и экологически чистые, а также имеют большой срок эксплуатации, более 25 лет.
  2. Контроллер ACM5024Z — это устройство позволяет контролировать выработку эл. энергии солнечными фото-модулями, а так же управлять зарядом/разрядом аккумуляторных батарей. Принцип работы заключается в том, что когда нет нагрузки, то контроллер заряжает аккумуляторы, а когда появляется нагрузка, то идёт распределение эл. энергии между аккумуляторами и потребителями. Могут работать в сети с напряжением 12, 24 и 48 В.
  3. Инвертор AEP-1024 ― это устройство, которое преобразует постоянный ток, получаемый от фотоэлектрических модулей и аккумуляторов, в переменный ток, используемый в бытовых сетях. Технические характеристики инвертора AEP-1024: однофазный инвертор мощностью 1000Вт и напряжением 24В с функцией ИБП. Вход 185-265 (+/- ) 5В, выход 230В(DC). Чистая синусоида, LCD дисплей (выносной пульт), защита от перегрузки.
  4. Аккумулятор AS12-80 GEL — предназначен для накопления выработанной фото-модулями электроэнергии с последующей отдачей. Ёмкость аккумуляторов 80 Ач.
  5. Комплект креплений для солнечных фото-модулей на крышу.
  6. Соединительные провода, коннекторы, соединители и разветлители.

Принцип работы автономной солнечной электростанции

Фото-модули под действием солнечного излучения вырабатывают эл. энергию и передают её на контроллер, который распределяет её между сетью потребления и аккумуляторными батареями. Если фото-модули вырабатывают эл. энергию с избытком, то контроллер направляет этот избыток на зарядку аккумуляторов. Если контроллер направляет эл. энергию в сеть на потребление, то дальше ток поступает в инвертор, который преобразует постоянное напряжение в переменное, для питания всех электро-приборов. В ночное время или в часы низкой солнечной активности аккумуляторы отдают эл. энергию в сеть на потребление.

Преимущества приобретения автономной солнечной электростанции

  • Автономность и бесперебойность.
  • Солнце — независимый безграничный поставщик электрической энергии.
  • Высокий уровень производительности.
  • Срок службы — более 25 лет
  • Значительная экономия при постоянно «растущих» тарифах.
  • Дополнительный доход от продажи электроэнергии в сеть.

Комплект поставки:

  • комплект солнечных батарей ALM-250P- 4 штуки;
  • инвертор AEP-1024;
  • контроллер ACM5024Z;
  • аккумулятор AS12-80 GEL- 2 штуки;
  • документация;
  • упаковка.

В стоимость автономной солнечной электростанции не входит стоимость комплекта креплений для солнечных панелей и расходных материалов.

Покупка в Eko.House

1. Профессиональная консультация

Наши квалифицированные специалисты помогут вам с выбором оптимального решения. Не упустите возможность воспользоваться советом, который может сэкономить вам ваше время и деньги. Звоните, мы рады всем нашим действующим и будущим клиентам. 

2. Есть дешевле — сделаем скидку

Если вы решили купить СЭС  в другом месте, не спешите. Воспользуйтесь специальным предложением «Найди дешевле и получи скидку». Мы постараемся сделать предложение лучше, чем у наших конкурентов. Акция распространяется на весь ассортимент товаров нашего магазина и действует на постоянной основе.

3. Особенности приобретения

Данное ценовое предложение не включает в себя: коннекторы, защитную автоматику, щит учета и монтажные работы.

4. Продажа сопутствующих товаров

Наш магазин реализует весь спектр товаров для монтажа солнечных электростанций (фото-модули, контроллеры, аккумуляторы заряда, преобразователи напряжения, крепления).

5. Проектирование и монтаж по Украине

Проектирование и монтаж СЭС, с сопутствующими системами — это часто трудоемкий процесс, со своей спецификой. Помимо непосредственной продажи, наши специалисты и подрядные организации помогут вам выстроить эффективное решение для электроснабжения по всей территории Украины. Обращайтесь и все заботы по доставке, монтажу и гарантийному обслуживанию мы возьмем на себя. Без переплат. Кроме того наши специалисты помогут Вам оформить документацию и подключить «зеленый» тариф.


Ferrexpo Жеваго запустила пилотный проект по установке солнечных батарей — новости Украины, ТЭК

Ferrexpo запустила пилотный проект по установке солнечных батарей и получению солнечной энергии. Мощность комплекса составляет 5 МВт. В проекте использовано почти 10 000 солнечных батарей компании Jinko Solar, сообщается в пресс-релизе группы.

Солнечные панели установлены на отвалах карьеров с целью рационального использования площадей, занимаемых в процессе эксплуатации открытых карьеров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

В компании отметили, что стоимость проекта составила несколько миллионов долларов США. Финансирование проекта полностью осуществлено самой компанией, солнечная электростанция без использования каких-либо государственных программ компенсаций, субсидий, дотаций или «зеленого тарифа». 

«Мы добились рыночной окупаемости данного проекта без каких-либо «зеленых тарифов» со стороны государства, что должно быть примером для других предприятий, строящих объекты генерации возобновляемых источников энергии», – отметили в компании.

По словам главы правления Полтавского ГОКа (ПГОКа) Виктора Лотоуса, первая солнечная электростанция будет подавать электроэнергию для потребления предприятиями группы на действующей промышленной площадке. Станция будет производить 6,5-7 млн КВтч электроэнергии в год.

В Феррэкспо отмечают, что солнечная электростанция – это пилотный проект, после которого компания перейдет к полномасштабной замене традиционной электроэнергии на возобновляемую энергию солнца как части программы декарбонизации производимой продукции. В планах Феррекспо – строительство в среднесрочной перспективе электростанции для производства возобновляемой энергии мощностью от 250 до 1000 МВт.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основная деятельность – производство и экспорт железорудных окатышей. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. Ключевым акционером компании является украинский бизнесмен Константин Жеваго.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Солнечные электростанции — Техно Солар

Солнечные электростанции (СЭС)

Солнечная электростанция — это инженерное сооружение, которое служит для преобразования солнечной энергии (радиации, излучения, света) в полезную электрическую энергию. Современные способы преобразования солнечной энергии самые разные и зависят от конструкции той или иной СЭС.

 

Принцип работы солнечной электростанции
Основным элементом солнечной электростанции является фотоэлектрическая панель (PV — photovoltaic panel), которая состоят из цепи фотоэлементов – полупроводниковых устройств, преобразующих солнечную энергию напрямую в электрический ток. Процесс преобразования энергии солнца в электрический ток называется фотоэлектрическим эффектом.

Полупроводник – это такой материал, в атомах которого либо есть лишние электроны (n-тип), либо наоборот, их не хватает (p-тип). Соответственно, полупроводниковый фотоэлемент состоит из двух слоев с разной проводимостью. В качестве катода используется n-слой, а в качестве анода – p-слой.

Лишние электроны из n-слоя могут покидать свои атомы, тогда как p-слой эти электроны захватывает. Именно лучи света «выбивают» электроны из атомов n-слоя, после чего они летят в p-слой занимать пустующие места. Таким способом электроны бегут по кругу, выходя из p-слоя, проходя через нагрузку (в данном случае аккумулятор) и возвращаясь в n-слой.

 

Внешний вид солнечных (фотоэлектрических) панелей

 

Существует три варианта использования солнечных электростанций:

  • СЭС для собственного использования
  • сетевые СЭС
  • комбинированные СЭС

СЭС для собственного использования предназначены для уменьшения потребления электроэнергии из сети и предусматривают преобразование солнечной радиации в электрическую энергию, с целью ее использования только для нужд конкретного объекта. В данных СЭС не предусмотрена возможность продажи (передачи) выработанной электроэнергии другим пользователям или в сеть местной энергокомпании, а так же накопления выработанной электроэнергии с помощью аккумуляторных батареей (АКБ).

Сетевые СЭС предназначены для уменьшения потребление электроэнергии из сети или для выработки электроэнергии в сеть с последующей продажей излишков выработанной электроэнергии в сеть местной энергокомпании по «зеленому тарифу». Сетевая СЭС не предусматривает возможности накопления выработанной электроэнергии и не комплектуется аккумуляторной батареей (АКБ).

Комбинированные СЭС предназначены для уменьшения потребление электроэнергии из сети или для выработки электроэнергии в сеть с последующей продажей излишков выработанной электроэнергии в сеть местной энергокомпании по «зеленому тарифу» или накопления выработанной электроэнергии с помощью аккумуляторных батареей (АКБ).

Согласно Закона Украины «Про электроэнергетику» зеленый тариф – это специальный тариф, по которому закупается электроэнергия, произведенная на объектах электроэнергетики из альтернативных источников энергии (солнечные, ветряные, гидро- (мини и микро), био-электростанции). При этом цена, по которой домохозяйства могут продать электроэнергию, более чем в 10 раз превышает цену, по которой они ее покупают для своих нужд. Получение «зеленого» тарифа для частных домохозяйств можно разделить на шесть основных этапов:

 

Варианты установки солнечных (фотоэлектрических) панелей:

 

  • на кровле здания

 

  • на фасаде здания

 

 

  • отдельно от здания

 

Наша компания «ТЕХНО СОЛАР» готова выполнить следующие работы:

  • расчет и проектирование солнечных электростанций любой мощности
  • подбор необходимого оборудования
  • поставка оборудования в любую точку мира
  • монтаж оборудования в любой точке мира
  • ввод оборудование в эксплуатацию
  • оформление всей необходимой документации для продажи электроэнергии

 

Документация

Коммерческое предложение (солнечные электростанции мощностью от 3 до 30 кВт)

Коммерческое предложение (солнечная электростанция мощностью 180 кВт)

Приложение к коммерческому предложению (солнечная электростанция мощностью 180 кВт)

Опросный лист для расчета солнечной электростанции

 

Готовы ответить на ваши вопросы!

Солнечная электростанция для «умного дома» | Архив С.О.К. | 2019

Необычное расположение солнечных панелей в рассматриваемом проекте обусловлено двумя факторами:

1. Эффективная установка солнечных панелей возможна только на одну сторону кровли дома в зависимости от азимута и угла её наклона, и оптимальным оказалось именно такое расположение.

2. При вертикальном расположении солнечных панелей они оказываются защищены от снега и грязи во время осеннезимнего сезона в Московской области, что значительно облегчает их эксплуатацию.

Важным преимуществом системы является её комплексность: для слаженной совместной работы оба солнечных контроллера соединены между собой и с инверторами МАП Dominator по цифровой шине связи. Причём в этой связке «главным» назначается один из инверторов МАП. Он управляет всей системой посредством специального программного обеспечения, разработанного специалистами компании «Микроарт».


 

Система энергообеспечения дома на основе солнечной электростанции

Система энергообеспечения «умного дома» заказчика состоит из следующих компонентов:
1. Трёхфазной системы инверторов МАП Dominator компании «Микроарт» (российской разработки и производства, мощностью 27 кВт, 48 В по 9 кВт на фазу).
2. 24-х аккумуляторных батарей типа AGM (ёмкостью 200 А·ч и напряжением 12 В).
3. Двух солнечных контроллеров КЭС Dominator MPPT компании «Микроарт» (российской разработки и производства, напряжением до 200 В и током до 100 А).
4. УЗП «Микроарт» (устройство защиты от молний и «выбросов» сети с байпасом).
5. Монокристаллических солнечных панелей Black Mono (48 штук по 200 Вт), установленных вертикально.
6. Системы удалённого мониторинга — ПАК «Малина» (встроенной в инверторы).

Взаимодействие и регулирование происходит автоматически, а владелец системы осуществляет контроль и управление как удалённо (через смартфон, планшет или персональный компьютер), так и через интерфейс самого прибора, но делает это только при необходимости, ведь система построена по принципу «один раз настроил и забыл».

Заказчик сделал выбор в пользу инверторов МАП благодаря их надёжности и функциональности, а также удобному и доступному сервису и возможности гарантийного и постгарантийного обслуживания. Также немаловажным фактором оказался долгий проектный срок службы и пятилетняя гарантия на трёхфазную систему за счёт профессионального монтажа, который осуществили инженеры компании «Микроарт».

«Отмечу, что при подборе системы были учтены все особенности условий эксплуатации, — уточняет инженер-проектировщик компании «Микроарт» Алексей Иванов. — Это потребляемая всеми нагрузками мощность, время возможного отключения промышленной сети, а также пусковые токи электроприборов».

Советы эксперта

1. Подкачка в сеть: учёт мощных нагрузок и пусковых токов
При подборе резервной системы важно просчитать суммарную электрическую мощность электрооборудования, которое функционирует одновременно.
Итоговая мощность, требуемая на объекте, должна быть примерно на 20–30% выше максимальной мощности всех электроприборов, подключённых к электросети.
Необходимо учитывать и пусковые токи (превышение нагрузки относительно номинала в два-семь раз в момент запуска). Пусковые токи имеют глубинные насосы, холодильники и другая техника, в конструкции которой есть электродвигатель, насос или компрессор.
Использование правильно подобранного инвертора и комплекта АКБ позволяет обеспечить в случае необходимости «подкачку» к промышленной сети дополнительной мощности со стороны аккумуляторных батарей с помощью инвертора. Таким образом, при наличии мощных нагрузок в доме, превышающих мощность входящей электросети, а также оборудования с пусковыми токами, система автоматически «подкачивает» дополнительную необходимую мощность и обеспечивает работу электроприборов в штатном режиме.

2. Подбор массива АКБ: оптимальное количество и тип АКБ под задачу
Любого свинцово-кислотного аккумулятора ёмкостью 100 А·ч будет достаточно для получения мощности всего лишь 1 кВт (при температуре эксплуатации не ниже +20°C). При снижении температуры снижается и выдаваемая мощность, и эффективная ёмкость.
Разные типы АКБ имеют различную устойчивость к количеству «глубоких» разрядов (минимально возможный порог разряда батареи, при котором плотность электролита падает до величин, близких к плотности дистиллированной воды). Так, например, панцирные АКБ служат 1500 циклов разряда/заряда (на 80%), а гелевые АКБ — около 500.

Таким образом, при подборе АКБ важно учитывать необходимую для ваших задач мощность, условия эксплуатации (в первую очередь температуру), а также предполагаемое время работы без промышленной сети.

Азербайджан договорился о строительстве солнечной электростанции с компанией из ОАЭ

Стороны подписали «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии», «Договор подключения к передающей сети».

БАКУ, 7 апр — Sputnik. Между министерством энергетики Азербайджана, ОАО Azərenerji и компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов подписано соглашение о реализации проекта по строительству солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт, говорится в сообщении министерства.

Стороны подписали «Инвестиционный договор», «Договор купли-продажи энергии», «Договор подключения к передающей сети». Со стороны Азербайджанской Республики контракты подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов и президент Azərenerji Баба Рзаев, а со стороны компании Masdar — генеральный директор Мохамед Джамиль Аль Рамахи.

«Превращение Азербайджана в страну «зеленого роста» с широким использованием возобновляемых источников энергии в течение следующих десяти лет определено главой государства Ильхамом Алиевым как один из национальных приоритетов, который обеспечит социально-экономическое развитие. Подписав эти договора о строительстве солнечных электростанций на сумму около 200 миллионов долларов, мы приближаемся еще на один шаг к нашим целям в области возобновляемых источников энергии и выбросов углерода» — сказал Шахбазов.

© Photo : Ministry of Energy of Azerbaijan

Церемония подписания меморандума между министерством энергетики Азербайджана, ОАО Azərenerji и компанией Masdar из ОАЭ

Солнечная электростанция, которая будет построена в Баку и Абшеронском районе, позволит производить около 500 миллионов киловат-часов электроэнергии в год, экономить 110 миллионов кубометров природного газа, сокращать выбросы углерода на 200 тысяч тонн, создавать новые рабочие места, а также привлекать других инвесторов к новым проектам, отметил министр.

«ОАЭ через компанию Masdar сотрудничает с более чем тридцатью странами по проектам в области возобновляемой энергии мощностью 11 гигаватт. Сегодня мы с гордостью начинаем наш первый проект в области возобновляемой энергии в Азербайджане. Наше партнерство по промышленному проекту по строительству солнечной энергии мощностью 230 мегаватт не только достигнет цели в области чистой энергии, но и поможет создать знания, навыки и рабочие места» — сказал министр промышленности и высоких технологий ОАЭ, председатель правления Masdar Султан Ахмед аль Джабер.

На мероприятии также выступил президент Azərenerji Баба Рзаев, который отметил, что пилотные проекты по ветроэнергетике и солнечной энергетике имеют важное значение в русле диверсификации производства энергии с использованием возобновляемых источников в Азербайджане, который, наряду с обеспечением собственной энергетической безопасности, становится экспортером электроэнергии.

© Photo : Ministry of Energy of Azerbaijan

Церемония подписания меморандума между министерством энергетики Азербайджана, ОАО Azərenerji и компанией Masdar из ОАЭ

«Согласно подписанным договорам, ОАО подключит к сети электростанцию мощностью 230 МВт, которая будет построена компанией, и закупит электроэнергию, которая будет производиться на станции. Электростанция будет интегрирована в энергосистему путем подключения к подстанции «Южная». Вместе мы добьемся своевременного и высокого уровня исполнения этих договоров» — отметил Рзаев.

Напомним, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «Об ускорении реформ в энергетическом секторе» от 29 мая 2019 года, в целях развития сферы возобновляемой энергии в сотрудничестве с около десяти международными энергетическими компаниями, в том числе с Masdar, были тщательно проанализированы предложения компаний по инвестиционным проектам и в условиях высокой конкуренции и прозрачности осуществлен процесс отбора в три этапа.

Согласно результатам отбора, 9 января 2020 года были подписаны исполнительные договоры между министерством энергетики и компанией ACWA Power Королевства Саудовской Аравии и компанией Masdar ОАЭ о реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. Решение вопросов, связанных с реализацией строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт по исполнительному договору также обеспечивается в координации в рамках деятельности комиссии, созданной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 05 декабря 2019 года «О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии».

солнечных электростанций фондовой фотографии | Наши лучшие изображения 1000+ солнечных электростанций

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная энергия

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция для солнечной энергии

Расширенный поиск
РФ Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Фотоэлектрические панели

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Бизнесмен пожимает руку перед солнечной электростанцией

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия. Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Зеркала для солнечной электростанции

Расширенный поиск
RF Роялти-фри

Альтернативная солнечная энергия. Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Изолированная солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная энергия

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция на склоне холма

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Аэрофотоснимок солнечной электростанции.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия. Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечные панели

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Строитель и инвестор солнечной электростанции пожимают руки

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная энергия

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная энергия

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Строительство солнечной электростанции

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативные источники энергии

Расширенные возможности фотосъемки
RF Роялти-фри

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция, использующая возобновляемую энергию Солнца

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция HDR

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Концепция возобновляемых источников энергии

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция в пустыне

Улучшенный фотосъем
RF Роялти-фри

Альтернативная солнечная энергия. Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Вектор низкополигональная солнечная электростанция и город

Улучшенный фото поиск
RF Royalty Free

фотоэлектрические солнечные панели

American Spirit Images
RF Royalty Free

солнечная электростанция на белом фоне

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная панель на красной крыше

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Вид сверху на электростанцию ​​с солнечными панелями, вид сверху

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Частная солнечная электростанция

Расширенные возможности фотосъемки
RF Роялти-фри

Современная солнечная электростанция на солнечной равнине.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная электростанция на пруду

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Современная солнечная электростанция на солнечной равнине.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Строительство солнечной электростанции

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Концепция зеленого бизнеса.деловой человек с солнечной электростанцией

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Строит крышу с использованием возобновляемой солнечной электростанции

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция — Испания

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Электростанция Возобновляемая энергия

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Панели солнечной энергии

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Панели солнечных батарей на фоне солнечного неба

Улучшенный фото поиск
RF Royalty Free

Energy Concept

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Производство возобновляемой энергии. Вид с Aerail на солнечную электростанцию ​​и ветряные генераторы

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Мониторинг камер видеонаблюдения на солнечной электростанции

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Векторный набор персонажей по вопросам экологии.

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечные панели и ветряная турбина

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечных элементов для солнечной энергии

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

солнечная панель

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Альтернативная солнечная энергия.Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

возобновляемые источники энергии

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Солнечная электростанция

Fotosearch Enhanced
RF Royalty Free

Следующая страница

Изображения солнечной энергии | Бесплатные HD-фоны, PNG, векторы и шаблоны

изображений солнечной энергии | Бесплатные HD-фоны, PNG, векторы и шаблоны — rawpixel Ресурсы для проектирования солнечной энергии · Красивые фоны, фотографии, PNG, шаблоны плакатов, рисунки, графика, логотипы и многое другое.Безопасен для коммерческого использования. Фотоэлектрические электростанции крупным планом

Бесплатно

Естественный свет вектор бликов линз на золотом фоне эффект солнечных лучей

бесплатно

Png эффект естественного освещения прозрачный элемент дизайна бликов линзы

Бесплатно

Крупным планом фотоэлектрические электростанции Экологичная команда инженеров с солнечной панелью Эко- дружелюбная команда инженеров с солнечной панелью Солнечные панели в калифорнийской пустыне мобильные обои

бесплатно

Солнечные панели в калифорнийской пустыне

бесплатно

зеленый город инфографики экологический вектор

бесплатно

фотоэлектрические электростанции крупным планом

бесплатно

вид сзади экологичной женщины держит солнечную панель в небе Солнечные панели на крыше социальный баннер Экологичный инженер, работающий над проектом солнечной панели. Вид сзади экологически чистой женщины, держащей солнечную панель в небе. Концепция энергосбережения с солнечными панелями

Бесплатно

Красивый сад с возобновляемой энергией Группа инженеров, имеющих Концепция энергосбережения с солнечными панелями

Бесплатно

Вектор концепции энергосбережения в синем

Бесплатно

Люди держат иллюстрацию значков концепции устойчивой энергетики Люди держат иллюстрацию значков концепции устойчивой энергетики Иллюстрация людей с природными ресурсами Иллюстрация инженера с солнечной панелью

Бесплатно

Эко дружественный вектор

Бесплатно

Люди, держащие значки энергосбережения Рисованное солнце с элементом дизайна лица

Бесплатно

Рисованное солнце с элементом дизайна лица

Бесплатно

Веселые экологически чистые инженеры Команда ng на встрече Вектор бликов линз естественного света на ярко-розовом фоне

Бесплатно

Экологичная команда инженеров рассматривает план здания Экологичная команда инженеров с солнечной панелью Полутоновое солнце с наклейкой на лице с белой рамкой

Бесплатно

ENERGY слово типографика текст на фоне галактики

Бесплатно

Разнообразные люди, держащие значки энергосбережения Набор psd шаблона баннера экологических технологий Набор psd шаблона баннера экологических технологий Разнообразные люди, держащие значки глобального потепления Набор psd баннеров экологических технологий Крупный план фотоэлектрических электростанций

Бесплатно

Крупный план фотогальваники электростанции Трехмерное изображение панели солнечных батарей Нарисованное от руки солнце и полумесяц с набором элементов дизайна лица

Бесплатно

Нарисованное от руки солнце с наложением стикера в полутоновом стиле

Бесплатно

Концепция энергосбережения вектор синим цветом

Бесплатно

Векторизованное солнце с лицом элемент дизайна

Fr ee

Креативный мужчина держит лампочку Экологичная команда инженеров с солнечной панелью Экологичный инженер работает над проектом солнечной панели Экологичная инженерная команда смотрит на план здания Счастливые дети в начальной школе Солнечная энергия окружающая среда шаблон вектор экологически чистые технологии баннер Значок солнца psd символ возобновляемых источников энергии ЭНЕРГИЯ текст png типография эффект галактики слово

Бесплатно

значок солнца вектор символ возобновляемых источников энергии Значок солнца вектор символ возобновляемых источников энергии Веселый мальчик, держащий значок солнца СОЛНЕЧНОЕ слово типографика текст на фоне галактики

Бесплатно

Экологические технологии редактируемый вектор шаблон для сообщение в социальных сетях СОЛНЕЧНОЕ слово png типография эффект галактики текст

Бесплатно

Концепция осведомленности о глобальном потеплении Иллюстрация альтернативной энергии солнечной энергии Концепция энергосбережения с солнечными панелями

Бесплатно

Солнечные тепловые электростанции — U.S. Управление энергетической информации (EIA)

Солнечные тепловые энергетические системы используют концентрированную солнечную энергию

Солнечные системы тепловой энергии / выработки электроэнергии собирают и концентрируют солнечный свет для производства высокотемпературного тепла, необходимого для выработки электроэнергии. Все солнечные тепловые энергетические системы имеют коллекторы солнечной энергии с двумя основными компонентами: отражатели (зеркала), которые улавливают и фокусируют солнечный свет на приемник . В большинстве типов систем жидкий теплоноситель нагревается и циркулирует в ресивере и используется для производства пара.Пар преобразуется в механическую энергию в турбине, которая приводит в действие генератор для производства электроэнергии. Системы солнечной тепловой энергии имеют системы слежения, которые удерживают солнечный свет на приемнике в течение дня, когда солнце меняет положение в небе. Солнечные тепловые электростанции обычно имеют большое поле или массив коллекторов, которые поставляют тепло турбине и генератору. Некоторые солнечные тепловые электростанции в Соединенных Штатах имеют две или более солнечных электростанций с отдельными массивами и генераторами.

Солнечные тепловые энергетические системы могут также иметь компонент системы накопления тепловой энергии, который позволяет системе солнечного коллектора нагревать систему накопления энергии в течение дня, а тепло от системы накопления используется для производства электроэнергии вечером или в пасмурную погоду. Солнечные тепловые электростанции также могут быть гибридными системами, которые используют другие виды топлива (обычно природный газ) для дополнения энергии солнца в периоды низкой солнечной радиации.

Типы концентрирующих солнечных тепловых электростанций

Линейные обогатительные системы

Линейные концентрирующие системы собирают солнечную энергию с помощью длинных прямоугольных изогнутых (U-образных) зеркал.Зеркала фокусируют солнечный свет на приемники (трубки), которые проходят по длине зеркал. Концентрированный солнечный свет нагревает жидкость, текущую по трубкам. Жидкость направляется в теплообменник для кипячения воды в обычном паротурбинном генераторе для производства электроэнергии. Существует два основных типа систем линейных концентраторов: системы с параболическим желобом, в которых приемные трубки расположены вдоль фокальной линии каждого параболического зеркала, и линейные системы отражателей Френеля, в которых одна приемная трубка расположена над несколькими зеркалами, чтобы обеспечить большую подвижность зеркал в отслеживание солнца.

Линейная электростанция с концентрирующим коллектором имеет большое количество, или , поле , коллекторов в параллельных рядах, которые обычно выровнены в направлении север-юг для максимального сбора солнечной энергии. Эта конфигурация позволяет зеркалам отслеживать солнце с востока на запад в течение дня и непрерывно концентрировать солнечный свет на приемных трубках.

Параболические желоба

Параболический желобный коллектор имеет длинный отражатель параболической формы, который фокусирует солнечные лучи на приемной трубе, расположенной в фокусе параболы.Коллектор наклоняется вместе с солнцем, чтобы солнечный свет фокусировался на приемнике, когда солнце движется с востока на запад в течение дня.

Благодаря своей параболической форме желоб может фокусировать солнечный свет от 30 до 100 раз больше его нормальной интенсивности (коэффициента концентрации) на приемной трубе, расположенной вдоль фокальной линии желоба, достигая рабочих температур выше 750 ° F.

Электростанция с параболическим желобом

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Линейные концентрирующие системы с параболическим желобом используются в самой долго действующей солнечной тепловой электростанции в мире — Солнечной энергетической системе (SEGS).Объект с девятью отдельными заводами расположен в пустыне Мохаве в Калифорнии. Первая станция в системе, SEGS I, работала с 1984 по 2015 год, а вторая, SEGS II, — с 1985 по 2015 год. SEGS III – VII (3–7), каждая из которых имеет летнюю генерирующую мощность 36 мегаватт (МВт). , вступили в строй в 1986, 1987 и 1988 годах. SEGS VIII и IX (8 и 9), каждая из которых имеет чистую летнюю электрическую мощность 88 МВт, начали работу в 1989 и 1990 годах, соответственно. В совокупности семь действующих в настоящее время станций SEGS III – IX имеют общую чистую летнюю электрическую мощность около 356 МВт, что делает их одними из крупнейших солнечных тепловых электростанций в мире.

  • Электростанция Солана: объект мощностью 280 МВт, состоящий из двух станций с компонентом хранения энергии в Хила-Бенд, Аризона
  • Проект солнечной энергии в Мохаве: объект мощностью 280 МВт с двумя электростанциями в Барстоу, Калифорния
  • Genesis Solar Energy Project: двухэлектростанция мощностью 250 МВт в Блайте, Калифорния
  • Nevada Solar One: электростанция мощностью 69 МВт недалеко от Боулдер-Сити, Невада

Линейные отражатели Френеля

Системы с линейным отражателем Френеля (LFR) похожи на системы с параболическим желобом в том, что зеркала (отражатели) концентрируют солнечный свет на приемнике, расположенном над зеркалами.В этих отражателях используется эффект линзы Френеля, который позволяет получить концентрирующее зеркало с большой апертурой и коротким фокусным расстоянием. Эти системы способны концентрировать солнечную энергию примерно в 30 раз по интенсивности. Компактные линейные отражатели Френеля (CLFR), также называемые концентрирующими линейными отражателями Френеля, представляют собой тип технологии LFR, которая имеет несколько поглотителей в непосредственной близости от зеркал. Несколько приемников позволяют зеркалам изменять свой наклон, чтобы свести к минимуму то, насколько они блокируют доступ к соседним отражателям для солнечного света.Такое расположение повышает эффективность системы и снижает требования к материалам и затраты. Демонстрационная солнечная электростанция CLFR была построена недалеко от Бейкерсфилда, Калифорния, в 2008 году, но в настоящее время не работает.

Башни солнечной энергии

В солнечной энергетической башне используется большое поле плоских зеркал, отслеживающих солнце, называемых гелиостатами, для отражения и концентрации солнечного света на приемнике на вершине башни. Солнечный свет может концентрироваться до 1500 раз.В некоторых градирнях в качестве теплоносителя используется вода. Передовые разработки экспериментируют с расплавом нитратной соли из-за его превосходных способностей к теплопередаче и хранению энергии. Возможность аккумулирования тепловой энергии позволяет системе производить электроэнергию в пасмурную погоду или ночью.

  • Солнечная электростанция Иванпа: объект с тремя отдельными коллекторными полями и башнями с комбинированной полезной летней производственной мощностью 399 МВт в Иванпа Драй Лейк, Калифорния
  • Проект солнечной энергии Crescent Dunes: объект с одной башней мощностью 110 МВт с компонентом хранения энергии в Тонапе, Невада

Башня солнечной энергии

Источник: Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL)

Солнечная антенна / двигатели

Источник: стоковая фотография (защищена авторским правом)

Солнечная антенна / двигатели

В системах солнечной антенны / двигателя используется зеркальная антенна, похожая на очень большую спутниковую антенну.Чтобы снизить затраты, зеркальная тарелка обычно состоит из множества небольших плоских зеркал, сформированных в форме тарелки. Тарельчатая поверхность направляет и концентрирует солнечный свет на тепловом приемнике, который поглощает и собирает тепло и передает его двигателю-генератору. Наиболее распространенным типом теплового двигателя, используемого в системах тарелка / двигатель, является двигатель Стирлинга. Эта система использует жидкость, нагретую ресивером, для перемещения поршней и создания механической энергии. Механическая энергия запускает генератор или генератор переменного тока для производства электроэнергии.

Солнечные тарелки / двигатели всегда направлены прямо на солнце и концентрируют солнечную энергию в фокусе тарелки. Коэффициент концентрации солнечной тарелки намного выше, чем у линейных концентрирующих систем, и она имеет температуру рабочей жидкости выше 1380 ° F. Электрогенерирующее оборудование, используемое с солнечной тарелкой, может быть установлено в центральной точке тарелки, что делает его подходящим для удаленных мест, или энергия может собираться из нескольких установок и преобразовываться в электричество в центральной точке.

В Соединенных Штатах нет проектов по установке солнечных тарелок / двигателей для коммунальных предприятий, находящихся в коммерческой эксплуатации.

Последнее обновление: 17 февраля 2021 г.

Использование энергии Солнца: как работают солнечные электростанции

Солнечные электростанции — это удивительные образцы инженерной мысли. Но как именно они работают?

Читайте дальше, чтобы узнать больше.

Что такое солнечная электростанция?

Солнечная электростанция — это объект любого типа, который преобразует солнечный свет либо напрямую, например, фотоэлектрические установки, либо косвенно, например, солнечные тепловые электростанции, в электричество.

Источник: Heliogen

Они бывают разных типов, каждый из которых использует отдельные методы, позволяющие использовать силу солнца.

В следующей статье мы кратко рассмотрим различные типы солнечных электростанций, которые используют энергию Солнца для производства электроэнергии.

Что такое фотоэлектрическая солнечная электростанция?

Фотоэлектрические электростанции используют большие площади фотоэлектрических элементов, известных как фотоэлектрические или солнечные элементы, для преобразования солнечного света в полезную электроэнергию.Эти элементы обычно изготавливаются из кремниевых сплавов и являются технологией, с которой большинство людей знакомо — есть вероятность, что у вас даже может быть один на вашей крыше.

Сами панели бывают разных форм:

1. Кристаллические солнечные панели: как следует из названия, эти типы панелей сделаны из кристаллического кремния. Они могут быть монокристаллическими или поликристаллическими (также называемыми поликристаллическими). Как правило, монокристаллические версии более эффективны (около 20% или выше), но дороже, чем их альтернативы (которые, как правило, имеют эффективность 15-17%), но со временем прогресс сокращает разрыв между ними.

ФЭ-панель в Марке, Италия. Источник: CA ‘Marinello 1 / Flickr

2. Тонкопленочные солнечные панели. Эти типы панелей состоят из ряда пленок, которые поглощают свет в различных частях электромагнитного спектра. Обычно они изготавливаются из аморфного кремния (a-Si), теллурида кадмия (CdTe), сульфида кадмия (CdS) и диселенида меди, индия (галлия). Этот тип панелей идеально подходит для применения в качестве гибких пленок на существующих поверхностях или для интеграции в строительные материалы, такие как кровельная черепица.

Эти типы солнечных панелей вырабатывают электроэнергию, которая затем, как правило, напрямую подается в национальную сеть или хранится в батареях.

Электростанции, использующие эти типы панелей, обычно имеют следующие основные компоненты:

— Солнечные панели преобразуют солнечный свет в полезное электричество. Они имеют тенденцию генерировать постоянный ток напряжением до 1500 В;

— Эти заводы нуждаются в инверторах для преобразования постоянного тока в переменный ток

— Они обычно имеют некоторую форму системы мониторинга для контроля и управления установкой и;

— Они часто напрямую подключены к какой-либо внешней электросети.

— Если электростанция вырабатывает более 500 кВт, обычно также используются повышающие трансформаторы.

Источник: yangphoto / iStock

Как работает солнечная фотоэлектрическая электростанция?

Солнечные фотоэлектрические электростанции работают так же, как и небольшие фотоэлектрические панели бытового масштаба.

Как мы уже видели, большинство солнечных фотоэлектрических панелей изготавливаются из полупроводниковых материалов, обычно из кремния. Когда фотоны от солнечного света попадают на полупроводниковый материал, генерируются свободные электроны, которые затем могут течь через материал, создавая постоянный электрический ток.

Это называется фотоэлектрическим эффектом. Затем постоянный ток необходимо преобразовать в переменный ток (AC) с помощью инвертора, прежде чем его можно будет напрямую использовать или подавать в электрическую сеть.

Фотоэлектрические панели отличаются от других солнечных электростанций, поскольку они используют фотоэффект напрямую, без необходимости в других процессах или устройствах. Например, в них не используется жидкий теплоноситель, например вода, как в солнечных тепловых установках.

Фотоэлектрические панели не концентрируют энергию, они просто преобразуют фотоны в электричество, которое затем передается в другое место.

Что такое солнечная тепловая электростанция?

Солнечные тепловые электростанции, с другой стороны, сосредотачиваются на солнечном свете или собирают его таким образом, чтобы генерировать пар для питания турбины и выработки электроэнергии. Солнечные тепловые электростанции также можно разделить на еще три различных типа:

  • Линейные
  • Параболические желоба Солнечные тепловые
  • Солнечные тарелки Электростанции

Наиболее распространенные формы солнечных электростанций характеризуются использованием полей линейных коллекторов, параболических желобных коллекторов или солнечных тарелок.Эти типы объектов обычно состоят из большого «поля» параллельных рядов солнечных коллекторов.

Они, как правило, состоят из трех отдельных типов систем:

1. Системы параболических желобов

В параболических желобах используются отражатели в форме параболы, которые способны фокусировать на коллекторе от 30 до 100 раз больше нормального солнечного света. Этот метод используется для нагрева жидкости, которая затем собирается в центральном месте для генерации перегретого пара под высоким давлением.

Пример системы параболического желоба.Источник: USA.Gov/Wikimedia Commons

Эти системы наклоняются для отслеживания солнца в течение дня.

Самая долгоживущая в мире солнечная тепловая установка, система производства солнечной энергии (SEGS) в пустыне Мохаве, Калифорния, является одной из таких электростанций. Первая станция, SEGS 1, была построена в 1984 году.

Последняя построенная станция, SEGS IX, с мощностью выработки электроэнергии 92 мегаватт (МВт) , была введена в эксплуатацию в 1990 году. Общая установленная мощность объекта составляет около 354 МВт нетто (394 МВт брутто) — это делает его одним из крупнейших в мире проектов солнечной энергии и тепловой энергии.

Эти солнечные тепловые электростанции работают, фокусируя солнечный свет от длинных параболических зеркал на приемные трубки, которые проходят по всей длине зеркала в их фокусной точке. Эта концентрированная солнечная энергия нагревает жидкость, которая непрерывно течет по трубкам.

Эта нагретая жидкость затем направляется в теплообменник для кипячения воды в обычном паротурбинном генераторе для выработки электроэнергии.

2. Линейные концентрирующие системы

Линейные концентрирующие системы, иногда называемые отражателями Френеля, также состоят из больших «полей» зеркал, отслеживающих солнце, которые, как правило, выровнены в направлении север-юг для максимального улавливания солнечного света.Эта установка позволяет рядам зеркал отслеживать солнце с востока на запад в течение дня.

Пример малогабаритной линейной обогатительной системы. Источник: CSIRO / Wikimedia Commons

Как и их собратья с параболическими зеркалами, линейные концентрирующие системы собирают солнечную энергию с помощью длинных прямоугольных U-образных зеркал. Однако, в отличие от параболических систем, линейные системы отражателей Френеля размещают приемную трубку над зеркалами, чтобы обеспечить большую мобильность зеркал при отслеживании солнца.

Эти типы систем используют эффект линзы Френеля, который позволяет использовать большое концентрирующее зеркало с большой апертурой и коротким фокусным расстоянием.Такая установка позволяет подобным системам фокусировать солнечный свет примерно в 30 раз в больше нормальной интенсивности.

3. Солнечные тарелки и двигатели

В солнечных тарелках также используются зеркала для фокусировки солнечной энергии на коллекторе. Они, как правило, состоят из тарелок, таких как большие спутниковые тарелки, которые покрыты мозаикой из маленьких зеркал, которые фокусируют энергию на приемнике в фокусной точке.

Подобно параболической и линейной системам, тарельчатая зеркальная поверхность направляет и концентрирует солнечный свет на тепловом приемнике в фокусе антенны.Затем этот ресивер передает выделяемое тепло двигателю-генератору.

Наиболее распространенным типом теплового двигателя, используемого в системах тарелка / двигатель, является двигатель Стирлинга. Нагретая жидкость из приемника тарелки используется для перемещения поршней в двигателе для создания механической энергии.

Электростанция с линейным отражателем Френеля. Источник: energy.gov

Эта механическая энергия затем поступает в генератор или генератор переменного тока для выработки электроэнергии.

Солнечные тарелки / двигатели всегда направлены прямо на солнце и концентрируют солнечную энергию в фокусе тарелки.Коэффициент концентрации солнечной тарелки намного выше, чем у линейных концентрирующих систем, и она имеет температуру рабочей жидкости выше 749 градусов Цельсия.

Электрогенерирующее оборудование может быть установлено либо непосредственно в центральной точке антенны (отлично подходит для удаленных мест), либо собрано с множества тарелок и выработки электроэнергии, происходящей в центральной точке.

Армия США в настоящее время разрабатывает систему мощностью 1,5 МВт на армейском складе Туэле в штате Юта, используя 429 солнечных антенн с двигателем Стирлинга.

4. Башни солнечной энергии

Башни солнечной энергии представляют собой интересный метод, в котором от сотен до тысяч плоских зеркал, отслеживающих солнце (гелиостатов), отражают и концентрируют солнечную энергию на центральной башне. Этот метод способен концентрировать солнечный свет в 1500 раз больше, чем обычно можно было бы от одного прямого солнечного света.

Башня солнечной энергии Иванпа. Источник: Aioannides / Wikimedia Commons

Один интересный пример такого типа электростанции можно найти в Юлихе, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.Комплекс расположен на площади 18 000 квадратных километров и вмещает более 2 000 гелиостатов, которые фокусируют солнечный свет на центральную 60-метровую башню.

Министерство энергетики США и другие электроэнергетические компании построили и эксплуатировали первую демонстрационную солнечную электростанцию ​​недалеко от Барстоу, Калифорния, в 1980-х и 1990-х годах.

Некоторые в настоящее время также находятся в разработке в Чили.

Сегодня в США построены три башни солнечной энергии. Это солнечная электростанция 392 МВт, Ivanpah в Айвэнпа-Драй-Лейк, Калифорния, проект 110 МВт Crescent Dunes в Неваде (который в настоящее время не работает) и 5 MW Sierra Sun Tower в Мохаве. Пустыня, Калифорния (закрыта).

Концентрированная солнечная энергия используется для нагрева воздуха в градирне до 700 градусов Цельсия . Тепло улавливается котлом и используется для производства электроэнергии с помощью паровой турбины.

Некоторые башни также используют воду в качестве теплоносителя. В настоящее время исследуются и испытываются более совершенные системы, в которых будут использоваться соли нитратов из-за их более высоких свойств теплопередачи и хранения по сравнению с водой и воздухом.

Возможность аккумулирования тепловой энергии позволяет системе производить электричество в пасмурную погоду или ночью.

Эти солнечные электростанции идеально подходят для работы в районах с неблагоприятными погодными условиями. Они используются в пустыне Мохаве в Калифорнии и выдерживают град и песчаные бури. Однако два из построенных на данный момент заводов оказались слишком дорогими в эксплуатации.

5. Солнечный пруд

Солнечные пруды Солнечные электростанции используют бассейн с соленой водой, который собирает и накапливает солнечную тепловую энергию. Он использует технику, называемую технологией градиента солености.

Источник: EcoMENA

Этот метод создает тепловую ловушку в пруду, где произведенная энергия может быть использована напрямую или сохранена для дальнейшего использования. Этот тип электростанции использовался в Израиле на электростанции Бейт-ха-Арава в период с 1984 по 1988 год.

Другие солнечные пруды были построены в Бхудже, Индия (он больше не работает) и Эль-Пасо, штат Техас.

Солнечные водоемы используют большой объем соленой воды для сбора и хранения солнечной тепловой энергии. Соленая вода естественным образом образует вертикальный градиент солености, известный как галоклин, с водой низкой солености наверху и водой высокой солености внизу.

Уровни концентрации соли увеличиваются с глубиной, и, следовательно, плотность также увеличивается от поверхности к дну озера, пока раствор не станет однородным на заданной глубине.

Принцип довольно прост. Солнечные лучи проникают в пруд и в конечном итоге достигают дна бассейна.

В обычном пруду или водоеме вода на дне водоема нагревается, становится менее плотной и поднимается вверх, создавая конвекционное течение. Солнечные водоемы предназначены для того, чтобы препятствовать этому процессу, добавляя соль в воду до тех пор, пока нижние уровни не станут полностью насыщенными.

Поскольку вода с высокой соленостью не смешивается легко с водой с низкой соленостью над ней, конвекционные потоки содержатся в каждом отдельном слое, и между ними происходит минимальное перемешивание.

Этот процесс концентрирует тепловую энергию и снижает потери тепла из водоема. В среднем вода с высокой соленостью может достигать 90 градусов по Цельсию , а слои с низкой соленостью поддерживают около 30 градусов по Цельсию .

Эту горячую соленую воду затем можно откачать для использования в производстве электроэнергии, через турбину или в качестве источника тепловой энергии.

И это пока все, ребята.

Как видите, солнечная энергия — это не только фотоэлектрические панели. На самом деле, есть разные способы использования солнечной энергии для нашей пользы.

Просто круто.

Вы знаете, что такое фотоэлектрическая энергия?

ЧТО ТАКОЕ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ И КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Фотоэлектрическая солнечная энергия — это чистый, возобновляемый источник энергии , который использует солнечное излучение для производства электроэнергии. Он основан на так называемом фотоэлектрическом эффекте, с помощью которого определенные материалы могут поглощать фотоны (световые частицы) и высвобождать электроны, генерируя электрический ток.

Для этой цели используется полупроводниковый прибор, называемый фотоэлектрическим элементом , который может быть изготовлен из монокристаллического, поликристаллического или аморфного кремния или других тонкопленочных полупроводниковых материалов. Ячейки, изготовленные из монокристаллического кремния, получаются из монокристалла чистого кремния и достигают максимальной эффективности, в среднем от 18% до 20%.Те, которые сделаны из поликристаллического кремния, состоят из блоков из нескольких кристаллов, поэтому они дешевле и имеют средний КПД от 16% до 17,5%. Наконец, те, которые сделаны из аморфного кремния, имеют неупорядоченную кристаллическую решетку, что приводит к более низким характеристикам (средняя эффективность от 8% до 9%), но также к более низкой цене.

ВИДЫ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Есть два типа фотоэлектрических станций: те, которые подключены к сети, и те, которые не подключены. Внутри первого есть два подкласса:

  • Фотоэлектрические электростанции: вся энергия, производимая панелями, подается в электрическую сеть.
  • Генератор с собственным потреблением: часть произведенной электроэнергии потребляется производителем (например, в жилом помещении), а остальная часть сбрасывается в сеть. Кроме того, производитель забирает из сети энергию, необходимую для удовлетворения своих потребностей, когда агрегат не дает достаточно энергии.

Эти подключенные к сети установки состоят из трех основных элементов:

  • Фотоэлектрические панели: это группы фотоэлектрических элементов, установленных между слоями кремния, которые улавливают солнечное излучение и преобразуют свет (фотоны) в электрическую энергию (электроны).
  • Инверторы: они преобразуют постоянный электрический ток, производимый панелями, в переменный ток, пригодный для потребления.
  • Трансформаторы: переменный ток, генерируемый инверторами, имеет низкое напряжение (380-800 В), поэтому для повышения его до среднего напряжения (до 36 кВ) используется трансформатор.

Автономные объекты работают изолированно и часто расположены в удаленных местах и ​​на фермах для удовлетворения потребностей в освещении, поддержки телекоммуникаций и работы насосов в оросительных системах. Этим изолированным установкам для работы требуются два дополнительных элемента:

  • Батареи: для хранения энергии, производимой панелями, которая не используется, когда она генерируется, накопленная энергия может затем использоваться при необходимости.
  • Контроллеры: для защиты аккумулятора от перезарядки и предотвращения неэффективного использования аккумулятора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ

Как работают фотоэлектрические электростанции?

СМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ: Как работают фотоэлектрические электростанции? [PDF]

Узнайте о процессе подробно

  • Благодаря фотоэлектрическому эффекту, электромагнитное излучение, испускаемое солнцем , преобразуется непосредственно в электрическую энергию.
  • Фотоэлектрические панели состоят из ячеек, которые поглощают световые частицы (фотоны) и выделяют электроны или постоянный электрический ток. Для получения желаемой мощности панели соединяются последовательно, образуя цепочки.
  • Непрерывная электрическая энергия, производимая панелями , преобразуется в переменный ток инверторами. Эти элементы также контролируют качество электроэнергии, подаваемой в сеть.
  • Трансформаторы повышают напряжение до среднего (до 36 кВ).
  • Электроэнергия переменного тока, теперь пригодная для потребления, распределяется по линиям передачи, способными передавать ток на большие расстояния. В их конструкции используются неизолированные металлические жилы, они изготавливаются путем размещения металлической проволоки вокруг центральной проволоки.

Скрыть информацию

ПРЕИМУЩЕСТВА ФОТОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Информация и факты о солнечной энергии

Солнечная энергия — это технология, используемая для использования солнечной энергии и ее использования.По состоянию на 2011 год эта технология обеспечивала менее одной десятой процента мирового спроса на энергию.

Многие знакомы с так называемыми фотоэлектрическими элементами или солнечными панелями, которые используются в космических кораблях, крышах домов и портативных калькуляторах. Ячейки сделаны из полупроводниковых материалов, подобных тем, которые используются в компьютерных микросхемах. Когда солнечный свет попадает на клетки, он выбивает электроны из их атомов. Когда электроны проходят через ячейку, они вырабатывают электричество.

В гораздо большем масштабе солнечно-тепловые электростанции используют различные методы для концентрации солнечной энергии в качестве источника тепла.Затем тепло используется для кипячения воды для привода паровой турбины, которая вырабатывает электричество почти так же, как угольные и атомные электростанции, снабжая электричеством тысячи людей.

Солнце вырабатывало энергию миллиарды лет. Каждый час солнце излучает на Землю больше энергии, чем необходимо для удовлетворения глобальных потребностей в энергии в течение всего года.

Фотография Отиса Имбодена

Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

Как использовать солнечную энергию

В одном методе длинные впадины U-образных зеркал фокусируют солнечный свет на масляной трубе, проходящей через середину.Затем горячее масло кипятит воду для производства электроэнергии. Другой метод использует подвижные зеркала для фокусировки солнечных лучей на коллекторной башне, где находится приемник. Расплавленная соль, протекающая через ресивер, нагревается для запуска генератора.

Другие солнечные технологии пассивны. Например, большие окна, расположенные на солнечной стороне здания, пропускают солнечный свет к теплопоглощающим материалам на полу и стенах. Эти поверхности затем отдают тепло ночью, чтобы сохранить тепло в здании. Точно так же абсорбирующие плиты на крыше могут нагревать жидкость в трубках, по которым в дом подается горячая вода.

Солнечная энергия считается неисчерпаемым источником топлива, не загрязняющим окружающую среду, а зачастую и бесшумным. Технология также универсальна. Например, солнечные элементы генерируют энергию для далеких мест, таких как спутники на околоземной орбите и хижины глубоко в Скалистых горах, так же легко, как они могут питать здания в центре города и футуристические автомобили.

Ловушки

Солнечная энергия не работает ночью без запоминающего устройства, такого как аккумулятор, а облачная погода может сделать эту технологию ненадежной в течение дня.Солнечные технологии также очень дороги и требуют большой площади суши для сбора солнечной энергии со скоростью, полезной для многих людей.

Несмотря на недостатки, использование солнечной энергии росло примерно на 20 процентов в год за последние 15 лет благодаря быстрому падению цен и повышению эффективности. Япония, Германия и США являются основными рынками солнечных батарей. Благодаря налоговым льготам и эффективному взаимодействию с энергетическими компаниями солнечная электроэнергия может окупиться за пять-десять лет.

Технология концентрирования солнечной энергии (CSP)



Технологии концентрирующей солнечной энергии (CSP)

В технологиях концентрирования солнечной энергии (CSP) используются зеркала для концентрации (фокусировки) солнечной энергии света и преобразования ее в тепло для создания пара для привода турбины, вырабатывающей электроэнергию.

Технология

CSP использует сфокусированный солнечный свет . Установки CSP вырабатывают электроэнергию, используя зеркала для концентрации (фокусировки) солнечной энергии и преобразования ее в высокотемпературное тепло.Затем это тепло направляется через обычный генератор. Установки состоят из двух частей: одна собирает солнечную энергию и преобразует ее в тепло, а другая преобразует тепловую энергию в электричество. Краткое видео, показывающее, как работает концентрирование солнечной энергии (на примере системы параболического желоба), доступно на веб-сайте Министерства энергетики США по технологиям солнечной энергии.

В США заводы CSP надежно работают более 15 лет. Все технологические подходы CSP требуют больших площадей для сбора солнечного излучения при использовании для производства электроэнергии в промышленных масштабах.

Технология

CSP использует три альтернативных технологических подхода: системы желобов, системы силовых опор и системы тарелки / двигателя.

Желоба

  • Желобные системы используют большие U-образные (параболические) отражатели (фокусирующие зеркала), у которых есть заполненные маслом трубы, идущие вдоль их центра или фокальной точки, как показано на рисунке 1. Зеркальные отражатели наклонены к солнцу, и сфокусируйте солнечный свет на трубах, чтобы нагреть масло внутри до 750 ° F. Затем горячее масло используется для кипячения воды, благодаря чему пар запускается в обычные паровые турбины и генераторы.
  • Щелкните фото ниже, чтобы просмотреть интерактивные панорамы сооружений параболического желоба.


    Параболический желоб SEGS IX 360 ° — Интерактивная панорама. Источник: Аргоннская национальная лаборатория.


    Один параболический желоб Невады — интерактивная панорама 360 °. Источник: Аргоннская национальная лаборатория

    Power Tower Systems

  • Системы Power Tower , также называемые центральными приемниками, используют множество больших плоских гелиостатов (зеркал), чтобы отслеживать солнце и фокусировать его лучи на приемнике.Как показано на Рисунке 3, приемник расположен на вершине высокой башни, в которой концентрированный солнечный свет нагревает жидкость, такую ​​как расплавленную соль, до температуры 1050 ° F. Горячую жидкость можно сразу использовать для производства пара для выработки электроэнергии или хранить для дальнейшего использования. Расплавленная соль эффективно сохраняет тепло, поэтому ее можно хранить в течение нескольких дней, прежде чем превратить в электричество. Это означает, что электричество можно производить в периоды пиковой потребности в пасмурные дни или даже через несколько часов после захода солнца.
  • Щелкните фото ниже, чтобы просмотреть интерактивную панораму сооружения вышки ГЭС.


    eSolar Sierra Suntower Power Tower — интерактивная панорама.
    Источник: Аргоннская национальная лаборатория

    Системы двигателя тарелки

  • Системы антенны / двигателя используют зеркальные антенны (примерно в 10 раз больше, чем спутниковая антенна на заднем дворе) для фокусировки и концентрации солнечного света на приемнике. Как показано на рисунке 5, приемник установлен в центральной точке антенны. Чтобы уловить максимальное количество солнечной энергии, тарелка отслеживает солнце по небу.Ресивер интегрирован в высокоэффективный двигатель «внешнего» внутреннего сгорания. Двигатель имеет тонкие трубки, содержащие газообразный водород или гелий, которые проходят по внешней стороне четырех поршневых цилиндров двигателя и открываются в цилиндры. Когда концентрированный солнечный свет падает на приемник, он нагревает газ в трубках до очень высоких температур, что приводит к расширению горячего газа внутри цилиндров. Расширяющийся газ приводит в движение поршни. Поршни вращают коленчатый вал, который приводит в действие электрогенератор. Ресивер, двигатель и генератор составляют единый интегрированный узел, установленный в фокусе зеркальной антенны.
  • Фотоэлектрические солнечные технологии

    The Solar Energy Development PEIS также рассмотрит воздействие на окружающую среду, связанное с фотоэлектрическими (PV) технологиями солнечной энергии; см.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *