В. Г. Лабейш. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учеб пособие. Спб.: Сзту, 2003. 79 с
Download 1.5 Mb. Pdf ko'rish
|
В. Г. Лабейш Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (2003)
=
η t η 0i η э Q , Вт, (3.6) где η 0i – относительный внутренний КПД турбины, η э – КПД электрогенератора (в пределах 0,92…0,96). Реальная мощность СЭС меньше теоретической вследствие затрат энергии на собственные нужды (привод наосов и т.д.). Для паротурбинных СЭС характерны высокие капитальные затраты, главным образом из-за высокой стоимости автоматизированных зеркал- гелиостатов. Стоимость 1 киловатта установленной мощности на башенной СЭС «Солар – 1», как и Крымской СЭС, более чем в 10 раз превышает ха- рактерную для традиционных установок. Экономичнее оказалось другое техническое решение, реализованное в США в 1985 году. Вместо дорогих стеклянных зеркал – гелиостатов здесь используется пленка с металличе- ским напылением ой вакуум, придают ей параболическую форму. Эти вогнутые зеркала фокусирую ряется пи башня с баком-парогенератором не нужна. Стоимость одного кило- у себестоимость киловатт-часа произ рактерной для угольных станций. На СЭС «Альмерия» (Испани контура парогенератора кий натрий, во втором контуре – танном в Германии, солнечные луч который приво газотурбинной установке воздуха цикле.В итоге повы Ряд паротурбинных СЭС разли и в Италии. Разрабатываются проект установками, в в еплоносителя перед ту М . Солнечные водонагреватели чего водоснабжения с начала ХХ в (США, Германии, Норвегии), при г мам энергосбережения, широко ра яются в целях отопления а. К настоящему времени в ряде стран сударственной поддержке по програм- ространены установленные на крышах 32 или на застекленных верандах солнечные коллекторы из полимерных пла- солнечного модуля-водонагревателя очень просто (рис. .3). П ы- де двух пластин с ще- и нижней жней части бака, нагретая в труба раств - лекто и котельных. мире существуют также воздушные (калориферные) системы сол- ечного отопления. Нагретый в солнечном коллекторе воздух протекает через теплоаккумуля е галькой. При необходимости обогр гоняют венти- лятор кации является применение оконного стекла, покрытого полиэфирной стмасс с застеклением. Устройство 3 лоский экран с приваренными снизу трубами освещается солнечн ми лучами. Применяются и беструбные экраны, в ви левым зазором между ними. Экран соединен трубами с верхней частями бака-накопителя. В контуре устанавливается естественная цирку- ляция: в трубы поступает холодная вода из ни х экрана вода с меньшей плотностью вы- текает в верхнюю часть бака. Верхнюю пластину экрана красят черной ма- товой краской, чтобы увеличить коэффициент поглощения лучистой энергии, и покрывают стеклом или полимерной пленкой для защиты от атмосферных осадков. В регионах с отрицатель- ными температурами кон- тур заполняют водным ором антифриза; на- гретый солнечным излу- чением антифриз отдает теплоту воде бака-накопителя в трубчатом теплообменнике. По оценкам норвежских энергетиков, годовая экономия энергии от систем солнечного теплоснабжения в северной Европе составляет 250…300 кВт.ч на квадратный метр площади коллектора. Стоимость солнечных кол водонагреватель Рис. 3.3. Простейший солнечный ров в Норвегии – около 80 евро за квадратный метр, включая защит- ное покрытие при установке на крыше. Период самоокупаемости при суще- ствующих в Норвегии ценах на электроэнергию – около 10 лет. При этом исключается загрязнение окружающей среды в результате сжигания орга- нического топлива в котлах традиционных ТЭЦ В н тор - мкость, заполненную щебнем или ева помещения комнатный воздух про ом через слой гальки. Воздушная солнечная отопительная система может эксплуатироваться и без теплоаккумулятора. В этом случае вентиля- тор прогоняет комнатный воздух непосредственно через воздушный сол- нечный коллектор. Новым способом использования солнечного излучения для теплофи- 33 пленкой с металлическим напылением. Это стекло прозрачно для лучей светового диапазона длин волн, несущих максимум энергии в солнечном спект о на сосуде, испаряют воду. Пар конденсируется ке, и конденсат стекает в сборник опресненной . Разработаны также солнечные хо- лодильные установки, в которых хла- доагент (аммиак) испаряется солнечным излучением и в дальнейшем участвует в холодильного цикла абсорбци- типа. Солнечное тепловое обо- рудование (тепловые панели, установки горячего теплоснабжения, солнечные опреснители) выпускает НПО «Маши- ностроение» в г. Реутов Московской . Солнечная энергия используется - е и лическим зеркалом на нагреваемом объекте (на- е). По сравне- т солнечная опреснительная установка? тории ре, но оно отражает инфракрасное излучение из помещения и таким образом обеспечивает «парниковый эффект» в квартире. Такие стекла все шире применяются в Финляндии. Солнечная энергия может использоваться для опреснения морской и загрязненной воды. Простейший солнечный опреснитель представляет со- бой сосуд, заполненный слоем соленой воды малой толщины; солнечные лучи, ск нцентрированные на наклонной плоской стен пример, плавильном тигл воды работе онного обл луч также в небольших высокотемператур ных олнечны установках (рис. 3.4). С фокусируются парабо нию с нагреванием в печах такие уста- новки создают более интенсивный на- грев и чистоту процесса. Такое же уст- ройство имеют «солнечные кухни». Download 1.5 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling
ma'muriyatiga murojaat qiling