Солнечная энергетика
Нам солнце каждый день дарует жизни пламя…
Г. Александров
Энергия солнечного света используется разнообразно и повсеместно. Сегодня наиболее распространено использование солнечной энергии для получения низко- и среднетемпературных теплоносителей в основном для горячего водоснабжения, подогрева воды в бассейнах, отопления, в ряде случаев для получения технологического тепла. Кроме того, солнечная энергия используется для производства электроэнергии на электростанциях, работающих либо по термодинамическому циклу, либо с прямым преобразованием солнечной радиации в электроэнергию.
Солнечный свет используется для выращивания растений в теплицах. Стекло или прозрачная полимерная пленка пропускают основную часть спектра солнечного излучения. В теплице это излучение трансформируется в тепловое инфракрасное излучение, для которого стекло или пленка непрозрачны. На этом же свойстве основано устройство для нагревания воды, например простейшее – емкость с водой, окрашенная в черный цвет и освещаемая солнцем. Солнечные лучи можно сфокусировать с помощью параболических зеркал на поверхности котла, сделанного из меди или алюминия и окрашенного в черный цвет. Однако наиболее перспективным способом получения энергии служит прямое преобразование солнечной энергии в электрическую. В солнечных батареях, состоящих из фотоэлементов, благодаря фотоэффекту возникает разность потенциалов.
В разделе представлена литература, из которой можно узнать о сооружениях фотоэлектрических источников тока, о возможностях использования солнечной энергии в России и других странах мира.
ГОСТ Р 51594 – 2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика. Термины и определения. – Введ. впервые. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 12с.
Алексеев, В. В. Солнечная энергетика (перспективы развития) / В. В. Алексеев, К. В. Чекарев. – М.: Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни науки и техники. Сер. «Физика»; № 12).
Обострившиеся проблемы энергетики требуют разработки методов крупномасштабного производства энергии с помощью альтернативных источников, важнейшим из которых является солнечная энергия. В брошюре дается анализ основных методов ее преобразования: фотоэлектрического, термодинамического и биоконверсии, каждый из которых не решает задачу. Однако объединение всех методов преобразования в гибридных системах позволяет принципиально производить самую дешевую энергию и преодолеть трудности, связанные с суточной и сезонной цикличностью поступления солнечного излучения и зависимостью от погодных условий.
Бокрис, Д. О. Солнечно-водородная энергия. Сила, способная спасти мир / Д. О. Бокрис Т. Н. Везироглу, Д. Л. Смит; пер. с англ. Д. О. Дуникова. – М.: Изд – во МЭИ, 2002. – 164с.
Предлагаемая книга в доступной для широкого круга читателей форме описывает основные идеи Солнечно – Водородной Энергетической Системы.
Даффи, Дж. Основы солнечной теплоэнергетики / Дж. Даффи, У. Бекман, У. ; пер. с англ. О. С. Попеля . – Долгопрудный: Издательский дом «Интеллект», 2013. – 888с.
Книга посвящена описанию расчетно-теоретических и экспериментальных методов исследования процессов теплового преобразования солнечной энергии. Рассмотрены как базовые процессы преобразования энергии, математические модели и методы проектирования солнечных энергоустановок и систем солнечного теплоснабжения, так и подходы к практической реализации этих систем.
Список литературы
1. Использование энергии солнца на территории Оренбургской области / И. В.Сологуб, В. Ю.Соколов, М. И.Филатов, В. А. Сологуб // Труды Всероссийской научно-технической конференции: «Энергетика: состояние, проблемы, перспективы» /Министерство образования и наук РФ, ГОУ ВПО Оренбургский государственный университет. – Оренбург: ОГУ, 2010. – С. 30-33.
2. Осадчий, Г. Б. Гелиокамера искусственного старения – металлоизделий / Г. Б. Осадчий // Вестник машиностроения. – 2006. № 4. – С.81 – 82.
3. Попель, О. С. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии – новый вид современной энергетики и результаты работ ОИВТ РАН [Текст] / О. С. Попель // Энергия. Экономика. Техника. Экология. – 2011. № 6. – С. 210.
4. Семиков, С. Солнечные циклоны / С. Семиков // Инженер. – 2011. – № 1. – С. 22 – 25.
5. Фрид, С. Е. Технические решения для производства солнечных водонагревательных установок из полимерных композиционных материалов / С. Е. Фрид, А. В. Арсатов, М. Ю.Ощепков // Теплоэнергетика. – 2016. – №6. – С. 19– 24.
Патенты