Гелиоэнергетика
При получении энергии от Солнца путем преобразования её в тепловую, электрическую или энергию оптического диапазона принято выделять наземную и космическую гелиоэнергетику. Как известно, основным источником всех процессов, происходящих в биосфере, является солнечная энергия, падающая на горизонтальную поверхность Земли со средней плотностью 1,36 кВт/м2. Использование лишь 0,01 % общего потока солнечной энергии могло бы полностью обеспечить мировые потребности в энергии.
Подсчитано, что за год от Солнца на Землю поступает в 10 раз больше энергии, чем её запасено во всех разведанных ископаемых энергоносителях. Солнечная энергия, приходящая к Земле, перераспределяется по двум основным каналам: отражается обратно в космическое пространство и преобразуется в энергию геосферы Земли. Преобразованная в геосфере Земли энергия аккумулируется как в виде невозобновляемых (относительно) источников (ископаемых энергоносителей), так и возобновляемых (фитомассы, воздушные потоки, волны и др.).
Энергию Солнца преобразовывают в тепловую с помощью солнечных коллекторов, которые нагревают теплоноситель. В гелиоконденсаторных установках солнечная энергия с помощью отражателей фиксируется на тепловоспринимающую поверхность солнечного коллектора. Далее этот теплоноситель используется для отопления жилых и промышленных зданий или поступает в паровую турбину. Первая солнечная электростанция в СССР мощностью 5 МВт была построена в Крыму. В 1997 г. солнечная установка заработала на датском острове Эрё, которая обеспечивает 15 % годовой потребности в тепле 1260 потребителей острова Маршалл (рис.5.12).
Рис. 5.12. Общий вид гелиоэлектрических конденсаторов
По оценкам специалистов, гелиоконденсаторные установки могут сыграть очень важную роль в решении локальных проблем некоторых пустынных районов мира и, возможно, даже некоторых южных стран в целом. Однако большой вклад (в ближайшие несколько десятков лет) гелиокондерсаторных установок в мировую энергетику вряд ли возможен из-за рассеянности солнечной энергии и необходимости сооружения колоссальных по площади и расходу конструкционных материалов для фиксирующих отражателей. Такие отражатели занимают более 10 % площади, находящихся под гелиоконденсаторной станцией, что приводит к изменению коэффициента отражения земной поверхности и, как следствие этого явления, ведет к нарушению теплового баланса региона. Компенсировать это возможно только при размещении на территории станции пассивных отражателей.
В настоящее время суммарная площадь отражателей, используемых в мировой практике, превышает 6 млрд м2, из них 1,8 млрд м2 – в США и 1,3 – в Японии. КПД фотоэнергетического преобразователя при использовании солнечной радиации на сегодняшний день составляет 13–15 %, при усовершенствовании технологии их производства можно довести КПД ФЭП до 15–17 %.
При использовании достижений в полупроводниковой промышленности создаются кремневые фотоэлементы, обладающие КПД до 40 %. В мировой энергетике гелиоэнергетика составляет всего 0,1 % от общего количества выработанной электроэнергии. Проблема здесь заключается в том, что солнечная радиация поступает только днем.
Поэтому нужны конденсаторы для аккумулирования части энергии, полученной в солнечный день. Как отмечают специалисты, на рубеже ХХ–ХХI вв. производство солнечной энергии в мире составило около 200 МВт, а годовые темпы роста за 5 лет составили примерно 30 %.
- И.Г. Мельцаев, а.Ф. Сорокин, ю.А. Мурзин
- Экология. Природопользование
- И охрана окружающей среды
- Учебник
- Введение
- Глава 1. ПриродНые ресурсы россии и их потенциал
- 1.1. Природно-ресурсный потенциал России
- 1.2. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы
- Топливно-энергетические ресурсы
- 1.3. Водные ресурсы
- 1.4. Естественные биологические ресурсы
- Растительные ресурсы
- Лесные растительные ресурсы
- Ресурсы лекарственных растений
- Ресурсы животного мира
- Ресурсы водных животных
- 1.5. Циклы земельных ресурсов и природный потенциал
- Природный потенциал
- Климатические ресурсы
- 1.6. Взаимодействие природы и общества. Ресурсные циклы
- Эффективность использования природных ресурсов
- Вопросы для самоконтроля
- 2.2. Новые экономические механизмы природопользования
- 2.3. Лицензия на право потребления природных ресурсов
- Лицензия на использование животного мира
- Лицензирование на пользование атмосферным воздухом
- 2.4. Лимитирование природопользования
- 2.5. Договорно-арендные отношения в области природопользования
- Договор аренды комплексного природопользования
- 2.6. Основные положения рационального природопользования
- Вопросы для самоконтроля
- 3.2. Нормирование предельно допустимых выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения
- 3.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сгорании топлива на тепловых электрических станциях
- 3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
- 3.5. Подземные воды и критерии их оценки
- 3.6. Основные источники загрязнения гидросферы и оценка качества вод
- Оценка качества сточных вод
- Обеспечение качества водных объектов
- 3.7. Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты
- 3.8. Оценка загрязнения почв. Деградация почв
- Биоиндикаторы загрязнения экосистем
- 3.9. Основные загрязнители аграрной продукции
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 4.
- 4.2. Воздействие текстильной промышленности на состояние окружающей среды
- 4.3. Проблемы утилизация отходов текстильного производства
- 4.4. Влияние красильного и кожевенного производств на окружающую природную среду
- Вопросы для самоконтроля
- Энергетика и окружающая среда обитания человека
- 5.3. Основные экологические требования к функционированию и развитию энергетики
- 5.4. Экологические требования к традиционным видам энергетики
- 5.5. Экологические аспекты при строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций
- 5.6. Экологические аспекты при эксплуатации атомных электрических станций
- 5.7. Атомная энергетика – источник радионуклидного загрязнения окружающей среды
- 5.8. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 5.9. Методы и способы защиты от действия ионизирующих излучений
- Негативное воздействие энергонасыщенной техники на окружающую среду
- 5.11. Энергетика – источник акустического воздействия на живые организмы
- 5.12. Воздействие инфразвука и ультразвука на живую природу и здоровье человека
- Эффекты влияния инфразвука на человека. Нормативные документы
- Ультразвук
- Альтернативная энергетика
- Гелиоэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветроэнергетика
- Морская энергетика
- Водородная и биоэнергетика
- Электромагнитное воздействие токов высокого напряжения на живые организмы Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- 5.15. Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- 5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
- Гигиеническое нормирование параметров электромагнитных полей для населения
- 5.17. Влияние вибрации на живые организмы и состояние здоровья человека. Защита от вибрации
- Защита от воздействия вибрации
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 6. Влияние загрязненной среды обитания на здоровье населения
- 6.1. Состояние биосферы и болезни человека
- 6.2. Факторы, вызывающие негативные воздействия на население Биологические факторы
- Биологическое оружие
- Дикая фауна как фактор биологической опасности
- Наиболее распространенные ядовитые грибы
- Химические факторы
- 6.3. Химические соединения и физические факторы, вредные и опасные для здоровья человека
- Продукты жизнедеятельности вредителей
- 6.4. Нитраты и их влияние на организм человека
- 6.5. Тяжёлые металлы и их воздействие на здоровье людей
- 6.6. Болезни человека, связанные с влиянием среды обитания
- Экологический спид человечества
- Вопросы для самоконтроля