Википедия

Солнечная энергия

Со́лнечная эне́ргия — энергия от Солнца в форме радиации и света. Эта энергия в значительной мере управляет климатом и погодой, и является основой жизни. Технология, использующая солнечную энергию, называется солнечной энергетикой.

image
Карта солнечного излучения на поверхности Земли
image
Карта солнечного излучения — Европа

Солнечная энергия и Земля

В верхние слои атмосферы Земли постоянно поступает 174 ПВт солнечного излучения (инсоляции). Около 6 % инсоляции отражается от атмосферы, 16 % поглощается ею. Средние слои атмосферы в зависимости от погодных условий (облака, пыль, атмосферные загрязнения) отражают до 20 % инсоляции и поглощают 3 %.

Атмосфера не только уменьшает количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, но и диффундирует около 20 % с того что поступает, и фильтрует часть его спектра. После прохождения атмосферы около половины инсоляции находится в видимой части спектра. Вторая половина находится преимущественно в инфракрасной части спектра. Только незначительная часть этой инсоляции приходится на ультрафиолетовое излучение.

Солнечное излучение поглощается поверхностью суши, океанами (покрывают около 71 % поверхности земного шара) и атмосферой. Абсорбция солнечной энергии через , испарение и конденсация водяного пара является движущей силой круговорота воды и управляет ветрами. Солнечные лучи, абсорбированные океаном и сушей, поддерживает среднюю температуру на поверхности Земли, что ныне составляет 14 °C. Благодаря фотосинтезу растений солнечная энергия может превращаться в химическую, которая хранится в виде пищи, древесины и биомассы, которая в конце концов превращается в ископаемое топливо.

Перспективы использования

Солнечная энергия является источником энергии ветра, воды, тепла морей, биомассы, а также причиной образования на протяжении тысячелетий торфа, бурого и каменного угля, нефти и природного газа, однако эта опосредованная энергия и накопленная в течение тысяч и миллионов лет. Энергию Солнца можно использовать и непосредственно, как источник электроэнергии и тепла. Для этого нужно создать устройства, которые концентрируют энергию Солнца на малых площадях и в малых объёмах.

Общее количество солнечной энергии, которую поглощает атмосфера, поверхность суши и океана составляет примерно 3 850 000 эксаджоулей (ЭДж) в год. За один час это даёт больше энергии, чем весь мир использовал за целый 2002 год. Фотосинтез забирает около 3 000 ЭДж в год на производство биомассы. Количество солнечной энергии, которая достигает поверхности земли, такое большое, что за год оно примерно вдвое превзойдет всю энергию, которую потенциально можно выработать из всех невозобновляемых источников: угля, нефти, урановых руд.

«'Годовое поступление солнечного излучения и потребления энергии человеком»'1
Солнце 3 850 000
ветер 2 250
Потенциал биомассы ~200
Мировое потребление энергии2 539
Электроэнергия2 ~67
1 Количество энергии — в эксаджоулях, 1 ЭДж = 1018Дж = 278 ТВт*ч 
2 Потребления по состоянию на 2010 год

Количество солнечной энергии, которую потенциально может использовать человек, отличается от количества энергии, которое находится вблизи земной поверхности. Такие факторы как смена дня и ночи, облачность и доступная поверхность суши уменьшают количество энергии, пригодной для использования.

Географическое положение влияет на энергетический потенциал, поскольку ближе к экватору области принимают большее количество солнечного излучения. Однако, использование устройств на фотовольтации, которые могут изменять свою ориентацию в соответствии с положением Солнца на небосклоне, может значительно повышать потенциал солнечной энергии в отдалённых от экватора областях.

Доступность земель значительно влияет на возможную добычу энергии, поскольку солнечные панели можно устанавливать лишь на землях, которые для этого подходят и не используются для других целей. Например, подходящим местом для установки панелей стали крыши.

Солнечные системы делятся на активные и пассивные, в зависимости от способа впитать солнечную энергию, её переработать и распределить.

Активные солнечные технологии используют фотовольтаику, концентрированную солнечную энергию, солнечные коллекторы, насосы и вентиляторы, чтобы превратить солнечное излучение в полезный выход энергии. Среди пассивных солнечных технологий: использование материалов с благоприятными тепловыми характеристиками, дизайн помещений с естественной циркуляцией воздуха и выгодное расположение зданий относительно положения Солнца. Активные солнечные технологии повышают энергоснабжения, тогда как пассивные уменьшают потребность в дополнительных источниках энергии.

2000 года Программа развития ООН, Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН и Мировой энергетический совет опубликовали оценку потенциала солнечной энергии, которую человечество может добывать, приняв во внимание такие факторы, как инсоляция, облачность и доступна для использования поверхность суши. Оценка показала, что глобальный потенциал солнечной энергии составляет 1,575-49,837 ЭДж на год «(см. таблицу ниже)».

Годовой потенциал солнечной энергии по регионам (ЭДж)
Регион Северная Америка Латинская Америка и Карибы Западная Европа Центральная и Восточная Европа Страны бывшего Советского Союза Ближний Восток и Северная Африка Sub-Saharan Африка Pacific Asia Южная Азия Centrally planned Asia Pacific OECD
Минимум 181,1 112,6 25,1 4,5 199,3 412,4 371,9 41,0 38,8 115,5 72,6
Максимум 7 410 3 385 914 154 8 655 11 060 9 528 994 1 339 4 135 2 263

В это время работают нагревательные устройства, которые аккумулируют энергию Солнца, а также опытные образцы электродвигателей и автомобилей, которые используют энергию Солнца.

Солнечная энергия, как полагают, к концу века может составить не более 1 % от общего количества используемой энергии. Ещё в 1870 году в Чили было построено солнечный опреснитель морской воды, который производил до 30 т пресной воды в сутки и работал более 40 лет. Благодаря применению гетеропереходов коэффициент полезного действия солнечных батарей уже достигает 25 %. Налажено производство солнечных батарей в виде длинной поликристаллической кремниевой ленты, которые имеют КПД более 10 %.

Тепловая энергия

Технологии, которые используют тепловую энергию солнца, можно применять для нагрева воды, обогрева помещений, охлаждения помещений и генерации технологической теплоты.

В 1897 году Франк Шуман, американский изобретатель, инженер и пионер по использованию солнечной энергии, построил небольшой демонстрационный солнечный двигатель, принцип работы которого заключался в том, что солнечный свет отражался на квадратные контейнеры, заполненные эфиром, температура кипения которого меньше, чем воды. Внутри до контейнеров были пригнаны чёрные трубы, которые приводили в движение паровой двигатель. В 1908 году Шуман основал компанию Sun Power Company, которая должна была строить большие установки на солнечной энергии. Вместе со своим техническим советником А. С. Э Аккерманом и британским физиком Чарльзом Верноном Бойзом Шуман разработал улучшенную систему, использовав систему зеркал, которые отражали солнечные лучи на коробки солнечных коллекторов, повышая эффективность нагрева до уровня, когда можно было вместо эфира использовать воду. Затем Шуман построил полномасштабный паровой двигатель, который работал на воде под низким давлением. Это дало ему возможность 1912 года запатентовать целую систему с солнечным двигателем.

Между 1912 и 1913 годами Шуман построил первую в мире гелиотермальную электростанцию в городе Маади Египет. Шумановская электростанция использовала , чтобы привести в движение двигатель мощностью 45 — 52 кВт, который перекачивал более 22 000 литров воды за минуту с реки Нил на близлежащие хлопковые поля. Хотя Первая мировая война, а также открытие дешёвой нефти в 1930-х годах, и помешали дальнейшему продвижению солнечной энергии, но шумановское видение и базовый дизайн был возрожден в 1970-х годах на новой волне интереса к гелиотермальной энергии. В 1916 году в прессе часто Цитировали слова Шумана, в которых он защищал использования солнечной энергии:

Мы доказали, что использование солнечной энергии может быть коммерчески выгодным в тропиках, и даже более того, доказали, что после исчерпания запасов нефти и угля, человечество получит неисчерпаемый источник энергии в виде солнечных лучей.


40
Франк шуман
New York Times, 2 июля 1916

Нагревание воды

image
Солнечные водонагреватели направлены к , чтобы повысить эффективность.

В низких географических широтах (ниже 40 градусов) от 60 до 70 % всей бытовой горячей воды температурой до 60 °C могут обеспечить солнечные системы для нагрева воды. Наиболее распространёнными типами солнечных водонагревателей являются: вакуумные трубные коллекторы (44 %) и плоские коллекторы (34 %), которые обычно используют для нагрева бытовой горячей воды; а также прозрачные пластиковые коллекторы (21 %), которые главным образом используют, чтобы подогревать плавательные бассейны.

По состоянию на 2007 год общая установленная мощность солнечных систем для нагрева воды составляла примерно 154 тепловых ГВт. Китай является мировым лидером в этой области, установив по состоянию на 2006 год 70 ГВт тепловых и планируя к 2020 году достичь 210 ГВт тепловых. Израиль и Республика Кипр являются мировыми лидерами по использованию солнечных систем для подогрева воды на душу населения с 90 % домохозяйств, которые их установили. В США, Канаде и Австралии солнечные водоподогреватели служат преимущественно для подогрева плавательных бассейнов, с установленной мощностью состоянию на 2005 год около 18 ГВт тепловых.

Обогрев, охлаждение и вентиляция

В США на приходится 30 % (4.65 EJ/yr) энергии, которая используется в коммерческих зданиях и почти 50 % (10.1 EJ/yr) энергии, которая используется в жилых домах. Системы солнечного обогрева, охлаждения и вентиляции можно использовать, чтобы компенсировать часть этой энергии.

image
Солнечный дом № 1 Массачусетского технологического института, построенный в 1939 году в США, использовал [англ.] для обогрева в течение целого года.

Тепловая масса — это любой материал, который можно применять, чтобы сохранять тепло, в частности солнечное. Среди материалов, которые могут выполнять функцию тепловой массы, камень, цемент и вода. На протяжении истории их применяли в засушливом или теплом климате, чтобы сохранить помещение прохладным, поскольку они впитывают солнечную энергию в течение дня и выпускают накопленное тепло ночью. Однако их можно применять и в прохладных регионах, чтобы сохранять тепло. Размер и расположение тепловой массы зависит от нескольких факторов, таких как климат, соотношение времени солнечной освещенности и пребывание в тени. Если тепловую массу правильно разместить, то она сохраняет температуру в помещении в комфортном диапазоне и уменьшает потребность в устройствах для дополнительного обогрева и охлаждения.

[англ.] (или тепловой дымоход, в этом контексте) — это пассивная система солнечной вентиляции, состоящей из вертикального ствола, который соединяет внутреннюю и внешнюю стороны здания. Если дымоход нагревается, то воздух внутри также нагревается, вызывая [англ.] который протягивает воздух через дом. Его работу можно улучшить, если использовать непрозрачные материалы и тепловую массу таким образом, который напоминает теплицу.

Листопадные растения предложено как способ контролировать солнечное нагревание и охлаждение. Если они растут на южной стороне здания в северном полушарии или северной стороне здания в южном полушарии, то их листья обеспечивает тень в течение лета, тогда как голые стволы без препятствий пропускают солнечные лучи зимой.

Приготовление еды

image
Параболическая тарелка вырабатывает пар для приготовления пищи, (Индия)

Солнечные печи используют солнечный свет для приготовления пищи, сушки и пастеризации. Их можно разделить на три широких категории: камерные печи (англ. box cookers), панельные печи (англ. panel cookers) и отражательные печи (англ. reflector cookers). Простейшая солнечная печь — камерная, которую впервые построил Орас Бенедикт де Соссюр 1767 года. Простая камерная печь состоит из изолированного контейнера с прозрачной крышкой. Она может эффективно применяться при частично закрытом облаками небе и обычно достигает температуры 90-150 °C. Панельная печь использует отражающую панель, чтобы направить солнечные лучи на изолированный контейнер и достичь температуры, сравнимой с камерной печью. Отражательные печи используют различную геометрию отражателя (тарелку, корыто, зеркала Френеля), чтобы сфокусировать лучи на контейнер. Эти печи достигают температуры 315 °C, но требуют прямого луча и их нужно переставлять вместе с изменением положения Солнца.

Технологическое тепло

Системы концентрации солнечной энергии, такие как параболические тарелки, корыта и отражатели Шеффлера могут обеспечивать технологическое тепло для коммерческих и индустриальных нужд. Первой коммерческой системой был [англ.] (STEP) в Шенандоа, (Джорджия, США), где поле со 114 параболических тарелок обеспечило 50 % технологического тепла, вентиляции воздуха и потребностей в электроэнергии для швейной фабрики. Эта подключеная к сети когенерационная установка обеспечила 400 кВт электроэнергии а также тепловую энергию в виде 401 Вт пара и 468 кВт охлажденной воды и обеспечивала хранение тепла с одногодинним пиковой нагрузкой. Пруды-испарители — это мелкие бассейны, которые сконцентровують растворенные в воде твердые вещества с помощью испарение. Использование прудов-испарителей, чтобы добыть соль из морской воды, является одним из старейших применений солнечной энергии. Среди современных применений: повышение концентрации солей при добыче металлов методом выщелачивания, а также удаления твердых веществ из сточных вод. При использовании [англ.], [англ.] и вешалок белье высыхает в процессе испарения под действием ветра и солнечных лучей без потребления электроэнергии и газа. В законах некоторых штатов даже специально прописана защита «права сушить» одежду. Unglazed transpired collectors (UTC) — это перфорированные стены («стена-коллектор»), направленные в сторону солнца, используемые для предварительного нагрева вентиляционного воздуха. UTC могут поднять температуру входящего воздуха до 22 °C (40 °F) и обеспечить температуру воздуха на выходе 45 °C (81 °F)-60 °C (108 °F). Короткий период возврата вложенных денег (от 3 до 12 лет) делает transpired collectors финансово выгоднее, чем glazed collection systems. По состоянию на 2003 год более 80 систем с суммарной коллекторной площадью 35 000 м2 были установлены во всем мире, включая коллектор площадью 860 м2 в Коста-Рике для сушки кофейных бобов и коллектор площадью 1300 м2 в Коимбатурe (Индия) для высушивания бархатцев.

Обработка воды

image
Дезинфекция воды с помощью солнечного света в Индонезии

Солнечное опреснение можно использовать, чтобы превратить или солоноватую воду в питьевую. Впервые пример такого преобразования зафиксировали арабские алхимики XVI века. Впервые масштабный проект из солнечного опреснения построили в 1872 году в чилийском шахтёрском городке Лас-Салинас. Завод, который имел площадь солнечного коллектора 4700 м2 мог производить до 22 700 л питьевой воды и оставался в работе на протяжении 40 лет. Индивидуальные конструкции неподвижных элементов включают в себя односкатные, двухскатные (тепличные или типовые), вертикальные, конические, перевернутые поглотители, мультифитиль и множественные эффекты. Эти опреснители могут работать в пассивном, активном и гибридном режимах. Double-slope казани наиболее экономически выгодные для децентрализованных бытовых нужд, тогда как active multiple effect units более подходят для широкомасштабных проектов.

Для солнечной дезинфекции воду наливают в прозрачные бутылки с ПЭТ и помещают их на несколько часов под солнечные лучи. Время дезинфекции зависит от климата и погодных условий, по крайней мере от 6 часов до 2 дней, если небо полностью покрыто облаками. Этот способ рекомендовала Всемирная организация здравоохранения как доступный метод обработки бытовой воды и безопасного хранения. Более 2 миллионов людей в странах, что развиваются, ежедневно применяют этот метод для обработки своей питьевой воды.

Солнечную энергию можно использовать в прудах-отстойниках для обработки сточных вод без применения химикатов и затраты электроэнергии. Ещё одним преимуществом для окружающей среды является то, что водоросли живут в таких прудах и потребляют диоксид углерода в процессе фотосинтеза, хотя они могут вырабатывать токсичные вещества, которые делают воду непригодной для употребления.

Производство электроэнергии


Солнечная энергетика работает за счет преобразования солнечного света в электроэнергию. Это может происходить или непосредственно, с использованием фотовольтаики, или косвенно, с использованием систем концентрированной солнечной энергии, в которых линзы и зеркала собирают солнечный свет с большой площади в тонкий луч, а механизм слежения отслеживает положение Солнца. Фотовольтаика превращает свет в электрический ток с помощью фотоэффекта.

Предполагают, что солнечная энергетика станет крупнейшим источником электроэнергии к 2050 году, в которой на долю фотовольтаики и концентрированной солнечной энергии будет приходиться 16 и 11 % мирового производства электроэнергии соответственно.

Коммерческие электростанции на концентрированной солнечной энергии впервые появились в 1980-х годах. После 1985 года установка этого типа [англ.] в пустыне Мохаве (Калифорния) 354 МВт стала крупнейшей солнечной электростанцией в мире. Среди других солнечных электростанций этого типа [англ.] (150 МВт) и [англ.] (100 МВт), обе в Испании. Среди [англ.]: Agua Caliente Solar Project (250 МВт) в США, и (221 МВТ) в Индии. Проекты мощностью более 1 ГВт находятся на стадии разработки, но большинство установок на солнечных батареях, мощностью до 5 КВт, имеют небольшой размер и расположены на крышах. По состоянию на 2013 год на солнечную энергию приходилось менее 1 % от электроэнергии в мировой сети.

Архитектура и городское планирование

image
2007 года Дармштадтский технический университет выиграл Solar Decathlon в Вашингтоне со своим пассивным домом, спроектированным для влажного и горячего субтропического климата.

Наличие солнечного света влияла на дизайн зданий от самого начала истории архитектуры. Впервые продвинутые методы солнечной архитектуры и городского планирования ввели древние греки и китайцы, которые ориентировали свои дома на юг, чтобы обеспечить их освещением и теплом.

Среди общих характеристик [англ.]: благоприятная ориентация зданий относительно Солнца, компактные пропорции (малое отношение площади поверхности к объёму), выборочное затемнение (навесы) и тепловая масса. Когда эти свойства удачно подобраны с учётом местного климата, то это обеспечивает хорошее освещение помещений и позволяет оставаться в комфортном диапазоне температур. Дом мегаронного типа Сократа — является классическим примером пассивной солнечной архитектуры. На нынешнем этапе солнечного дизайна применяют компьютерное моделирование с помощью которой связывают между собой [англ.], а также системы солнечного обогрева и вентиляции в интегрированный пакет солнечного дизайна. Активное солнечное оборудование, такое как насосы, вентиляторы и переключаемые окна может дополнить пассивный дизайн и улучшить показатели работы системы.

(МТО) — это городской район, где температура выше, чем в окружающих сельских местностях. Повышение температуры является следствием применения таких материалов как асфальт и бетон, которые лучше впитывают солнечное излучение, поскольку имеют ниже альбедо и выше теплоемкость, чем в окружающей среде. Чтобы непосредственно противодействовать эффекту, здания красят в белое и насаживают на улицах деревья. Согласно проекту гипотетической программы «cool communities» в Лос-Анджелесе, используя эти методы городскую температуру можно снизить примерно на 3 °C. Стоимость проекта оценивается в US$1 млрд, а общая годовая выгода может составлять US$530 млн благодаря уменьшению затрат на вентиляцию и охрану здоровья.

Сельское хозяйство и растениеводство

image
Подобные этой оранжерея в муниципалитете Вестланд в Нидерландах выращивают овощи, фрукты и цветы.

Сельское хозяйство и растениеводство ищут способы оптимизировать впитывание солнечной энергии для того, чтобы повысить продуктивность растений.

Оранжерея превращает солнечный свет в тепло, обеспечивая круглогодичное выращивание растений, которые в природе не приспособлены для этого климата. Простейшие оранжереи использовали в римские времена, чтобы круглый год выращивать огурцы для императора Тиберия. Современные В Европе в XVI веке появились оранжереи для выращивания растений, привезённых из исследовательских путешествий.

См. также

Примечания

  1. Smil (1991), p. 240
  2. Радиационный и световой режим. Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года.
  3. Natural Forcing of the Climate System. Intergovernmental Panel on Climate Change. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано из оригинала 29 сентября 2007 года.
  4. Сомервилл, Richard. Historical Overview of Climate Change Science (PDF). Intergovernmental Panel on Climate Change. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано 26 ноября 2018 года.
  5. Vermass, Wim. An Introduction to Photosynthesis and Its Applications. Arizona State University. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано из оригинала 3 декабря 1998 года.
  6. Smil (2006), p. 12
  7. A new day dawning?: Silicon Valley sunrise | Nature. Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано 6 июля 2008 года.
  8. Powering the Planet: Chemical challenges in solar energy utilization (PDF). Дата обращения: 7 августа 2008. Архивировано 17 декабря 2008 года.
  9. Energy conversion by organisms photosynthetic. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Дата обращения: 25 мая 2008. Архивировано 10 апреля 2008 года.
  10. Exergy Flow Charts - GCEP. stanford.edu. Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано 11 сентября 2017 года.
  11. Archer, Cristina; Jacobson, Mark.: . Evaluation of Global Wind Power. Stanford. Дата обращения: 3 июня 2008. Архивировано 25 мая 2008 года.
  12. Renewable Energy Sources 12. Renewable and Appropriate Energy Laboratory. Дата обращения: 6 декабря 2012.
  13. Total Primary Energy Consumption. Energy Information Administration. Дата обращения: 30 июня 2013. Архивировано 14 июня 2013 года.
  14. Total Electricity Consumption Net. Energy Information Administration. Дата обращения: 30 июня 2013. Архивировано 16 августа 2016 года.
  15. Energy and the challenge of sustainability (PDF). UN Development Programme and World Energy Council (сентябрь 2000). Дата обращения: 17 января 2017. Архивировано 12 ноября 2020 года.
  16. Philibert, Cédric. The Present and Future use of Solar Thermal Energy as a Primary Source of Energy. IEA (2005). Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано 12 декабря 2011 года.
  17. Solar Energy Technologies and Applications. Canadian Renewable Energy Network. Дата обращения: 22 октября 2007. Архивировано из оригинала 15 ноября 2007 года.
  18. V.+Boys/famous/4c880e9645e2ca90f61156a9efa6d16a C. V. Boys - Scientist. yatedo.com.
  19. Smith, Zachary Alden; Taylor, Katrina D. Renewable And Alternative Energy Resources: A Reference Handbook (англ.). — ABC-CLIO, 2008. — P. 174. — ISBN 978-1-59884-089-6..
  20. American Inventor Uses egypt's Sun for Power - Appliance Concentrates the Heat Rays and Produces Steam, Which Can Be Used to Drive Irrigation Pumps in Hot Climates - View Article - NYTimes.com/date=2 July 1916. nytimes.com. Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано 20 мая 2013 года.
  21. Renewables for Heating and Cooling (PDF). International Energy Agency. Дата обращения: 13 августа 2015. Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 года.
  22. Weiss, Werner; Bergmann, Irene; Faninger, Gerhard.: . Solar Heat Worldwide (Markets and Contributions to the Energy Supply 2005) (PDF). International Energy Agency. Дата обращения: 30 мая 2008. Архивировано 10 сентября 2008 года.
  23. Weiss, Werner; Bergmann, Irene; Faninger, Gerhard.: . Solar Heat Worldwide – Markets and Contribution to the Energy Supply 2006 (PDF). International Energy Agency. Дата обращения: 9 июня 2008. Архивировано 28 сентября 2020 года.
  24. Renewables 2007 Global Status Report (PDF). Worldwatch Institute. Дата обращения: 30 апреля 2008. Архивировано 29 мая 2008 года.
  25. Del Chiaro, Bernadette; Telleen-Lawton, Timothy.: . Solar Water Heating (California How Can Reduce Its Dependence on Natural Gas) (PDF). Environment California Research and Policy Center. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано 27 сентября 2007 года.
  26. Apte, J. Future Advanced for Windows Zero-Energy Homes (PDF). American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Дата обращения: 9 апреля 2008. Архивировано из оригинала 10 апреля 2008 года.
  27. Energy Consumption Characteristics of Commercial Building HVAC Systems Volume III: Energy Savings Potential (PDF) 2—2. United States Department of Energy. Дата обращения: 24 июня 2008. Архивировано 29 августа 2017 года.
  28. Mazria(1979), p. 29-35
  29. Bright, David. Passive solar heating simpler for the average owner. Bangor Daily News (18 февраля 1977). Дата обращения: 3 июля 2011. Архивировано 25 октября 2013 года.
  30. Mazria(1979), p. 255
  31. Anderson and Palkovic (1994), p. xi
  32. Butti and Perlin (1981), p. 54-59
  33. Anderson and Palkovic (1994), p. xii
  34. Anderson and Palkovic (1994), p. xiii
  35. Stine, W B and Harrigan, R W. Shenandoah Total Solar Energy Project. John Wiley. Дата обращения: 20 июля 2008. Архивировано 7 августа 2020 года.
  36. Bartlett (1998), p.393-394
  37. Thomson-Philbrook, Julia. Right to Dry Legislation in New England States and Other. Connecticut General Assembly. Дата обращения: 27 мая 2008. Архивировано 10 июля 2017 года.
  38. Solar Buildings (Transpired Air Collectors - Ventilation Preheating) (PDF). National Renewable Energy Laboratory. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано 3 апреля 2019 года.
  39. Leon (2006), p. 62
  40. Tiwari (2003), p. 368—371
  41. Daniels (1964), p. 6
  42. SODIS solar water disinfection. EAWAG (The Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology). Дата обращения: 2 мая 2008. Архивировано 31 августа 2012 года.
  43. Household Water Treatment Options in Developing Countries: Solar Disinfection (SODIS) (PDF). Centers for Disease Control and Prevention. Дата обращения: 13 мая 2008. Архивировано из оригинала 29 мая 2008 года.
  44. Household Water Treatment and Safe Storage. World Health Organization. Дата обращения: 2 мая 2008. Архивировано 14 сентября 2012 года.
  45. Shilton A. N., Powell N., Mara D. D., Craggs R. Solar-powered aeration and disinfection, anaerobic co-digestion, biological CO(2) scrubbing and biofuel production: the energy and carbon management opportunities of waste stabilisation ponds (англ.) // [англ.] : journal. — 2008. — Vol. 58, no. 1. — P. 253—258. — doi:10.2166/wst.2008.666. — PMID 18653962.
  46. Tadesse I., Isoaho S. A., Green F. B., Puhakka J. A. Removal of organics and nutrients from tannery effluent by advanced integrated Wastewater Pond Systems technology (англ.) // [англ.] : journal. — 2003. — Vol. 48, no. 2. — P. 307—314. — PMID 14510225.
  47. International Energy Agency. Technology Roadmap: Solar Photovoltaic Energy (PDF). http://www.iea.org. IEA (2014). Дата обращения: 7 октября 2014. Архивировано из оригинала 7 октября 2014 года.
  48. Historical Data Workbook (2013 calendar year). Дата обращения: 6 апреля 2018. Архивировано 22 июня 2014 года.
  49. Darmstadt University of Technology solar decathlon home design. Darmstadt University of Technology. Дата обращения: 25 апреля 2008. Архивировано 18 октября 2007 года.
  50. Schittich (2003), p. 14
  51. Butti and Perlin (1981), p. 4, 159
  52. Balcomb(1992)
  53. Rosenfeld, Arthur; ; Akbari, Hashem; Lloyd, Alan.: . Painting the Town White -- and Green. Heat Island Group. Дата обращения: 29 сентября 2007. Архивировано из оригинала 14 июля 2007 года.
  54. Butti and Perlin (1981), p. 19
  55. Butti and Perlin (1981), p. 41

Ссылки

  • Denzer, Anthony. The Solar House: Pioneering Sustainable Design. — Rizzoli, 2013. — ISBN 978-0-8478-4005-2.

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Солнечная энергия, Что такое Солнечная энергия? Что означает Солнечная энергия?

So lnechnaya ene rgiya energiya ot Solnca v forme radiacii i sveta Eta energiya v znachitelnoj mere upravlyaet klimatom i pogodoj i yavlyaetsya osnovoj zhizni Tehnologiya ispolzuyushaya solnechnuyu energiyu nazyvaetsya solnechnoj energetikoj Karta solnechnogo izlucheniya na poverhnosti ZemliKarta solnechnogo izlucheniya EvropaSolnechnaya energiya i ZemlyaV verhnie sloi atmosfery Zemli postoyanno postupaet 174 PVt solnechnogo izlucheniya insolyacii Okolo 6 insolyacii otrazhaetsya ot atmosfery 16 pogloshaetsya eyu Srednie sloi atmosfery v zavisimosti ot pogodnyh uslovij oblaka pyl atmosfernye zagryazneniya otrazhayut do 20 insolyacii i pogloshayut 3 Atmosfera ne tolko umenshaet kolichestvo solnechnoj energii dostigayushej poverhnosti Zemli no i diffundiruet okolo 20 s togo chto postupaet i filtruet chast ego spektra Posle prohozhdeniya atmosfery okolo poloviny insolyacii nahoditsya v vidimoj chasti spektra Vtoraya polovina nahoditsya preimushestvenno v infrakrasnoj chasti spektra Tolko neznachitelnaya chast etoj insolyacii prihoditsya na ultrafioletovoe izluchenie Solnechnoe izluchenie pogloshaetsya poverhnostyu sushi okeanami pokryvayut okolo 71 poverhnosti zemnogo shara i atmosferoj Absorbciya solnechnoj energii cherez isparenie i kondensaciya vodyanogo para yavlyaetsya dvizhushej siloj krugovorota vody i upravlyaet vetrami Solnechnye luchi absorbirovannye okeanom i sushej podderzhivaet srednyuyu temperaturu na poverhnosti Zemli chto nyne sostavlyaet 14 C Blagodarya fotosintezu rastenij solnechnaya energiya mozhet prevrashatsya v himicheskuyu kotoraya hranitsya v vide pishi drevesiny i biomassy kotoraya v konce koncov prevrashaetsya v iskopaemoe toplivo Perspektivy ispolzovaniyaOsnovnaya statya Solnechnaya energetika Solnechnaya energiya yavlyaetsya istochnikom energii vetra vody tepla morej biomassy a takzhe prichinoj obrazovaniya na protyazhenii tysyacheletij torfa burogo i kamennogo uglya nefti i prirodnogo gaza odnako eta oposredovannaya energiya i nakoplennaya v techenie tysyach i millionov let Energiyu Solnca mozhno ispolzovat i neposredstvenno kak istochnik elektroenergii i tepla Dlya etogo nuzhno sozdat ustrojstva kotorye koncentriruyut energiyu Solnca na malyh ploshadyah i v malyh obyomah Obshee kolichestvo solnechnoj energii kotoruyu pogloshaet atmosfera poverhnost sushi i okeana sostavlyaet primerno 3 850 000 eksadzhoulej EDzh v god Za odin chas eto dayot bolshe energii chem ves mir ispolzoval za celyj 2002 god Fotosintez zabiraet okolo 3 000 EDzh v god na proizvodstvo biomassy Kolichestvo solnechnoj energii kotoraya dostigaet poverhnosti zemli takoe bolshoe chto za god ono primerno vdvoe prevzojdet vsyu energiyu kotoruyu potencialno mozhno vyrabotat iz vseh nevozobnovlyaemyh istochnikov uglya nefti uranovyh rud Godovoe postuplenie solnechnogo izlucheniya i potrebleniya energii chelovekom 1Solnce 3 850 000veter 2 250Potencial biomassy 200Mirovoe potreblenie energii2 539Elektroenergiya2 671 Kolichestvo energii v eksadzhoulyah 1 EDzh 1018Dzh 278 TVt ch 2 Potrebleniya po sostoyaniyu na 2010 god Kolichestvo solnechnoj energii kotoruyu potencialno mozhet ispolzovat chelovek otlichaetsya ot kolichestva energii kotoroe nahoditsya vblizi zemnoj poverhnosti Takie faktory kak smena dnya i nochi oblachnost i dostupnaya poverhnost sushi umenshayut kolichestvo energii prigodnoj dlya ispolzovaniya Geograficheskoe polozhenie vliyaet na energeticheskij potencial poskolku blizhe k ekvatoru oblasti prinimayut bolshee kolichestvo solnechnogo izlucheniya Odnako ispolzovanie ustrojstv na fotovoltacii kotorye mogut izmenyat svoyu orientaciyu v sootvetstvii s polozheniem Solnca na nebosklone mozhet znachitelno povyshat potencial solnechnoj energii v otdalyonnyh ot ekvatora oblastyah Dostupnost zemel znachitelno vliyaet na vozmozhnuyu dobychu energii poskolku solnechnye paneli mozhno ustanavlivat lish na zemlyah kotorye dlya etogo podhodyat i ne ispolzuyutsya dlya drugih celej Naprimer podhodyashim mestom dlya ustanovki panelej stali kryshi Solnechnye sistemy delyatsya na aktivnye i passivnye v zavisimosti ot sposoba vpitat solnechnuyu energiyu eyo pererabotat i raspredelit Aktivnye solnechnye tehnologii ispolzuyut fotovoltaiku koncentrirovannuyu solnechnuyu energiyu solnechnye kollektory nasosy i ventilyatory chtoby prevratit solnechnoe izluchenie v poleznyj vyhod energii Sredi passivnyh solnechnyh tehnologij ispolzovanie materialov s blagopriyatnymi teplovymi harakteristikami dizajn pomeshenij s estestvennoj cirkulyaciej vozduha i vygodnoe raspolozhenie zdanij otnositelno polozheniya Solnca Aktivnye solnechnye tehnologii povyshayut energosnabzheniya togda kak passivnye umenshayut potrebnost v dopolnitelnyh istochnikah energii 2000 goda Programma razvitiya OON Departament po ekonomicheskim i socialnym voprosam OON i Mirovoj energeticheskij sovet opublikovali ocenku potenciala solnechnoj energii kotoruyu chelovechestvo mozhet dobyvat prinyav vo vnimanie takie faktory kak insolyaciya oblachnost i dostupna dlya ispolzovaniya poverhnost sushi Ocenka pokazala chto globalnyj potencial solnechnoj energii sostavlyaet 1 575 49 837 EDzh na god sm tablicu nizhe Godovoj potencial solnechnoj energii po regionam EDzh Region Severnaya Amerika Latinskaya Amerika i Kariby Zapadnaya Evropa Centralnaya i Vostochnaya Evropa Strany byvshego Sovetskogo Soyuza Blizhnij Vostok i Severnaya Afrika Sub Saharan Afrika Pacific Asia Yuzhnaya Aziya Centrally planned Asia Pacific OECDMinimum 181 1 112 6 25 1 4 5 199 3 412 4 371 9 41 0 38 8 115 5 72 6Maksimum 7 410 3 385 914 154 8 655 11 060 9 528 994 1 339 4 135 2 263 V eto vremya rabotayut nagrevatelnye ustrojstva kotorye akkumuliruyut energiyu Solnca a takzhe opytnye obrazcy elektrodvigatelej i avtomobilej kotorye ispolzuyut energiyu Solnca Solnechnaya energiya kak polagayut k koncu veka mozhet sostavit ne bolee 1 ot obshego kolichestva ispolzuemoj energii Eshyo v 1870 godu v Chili bylo postroeno solnechnyj opresnitel morskoj vody kotoryj proizvodil do 30 t presnoj vody v sutki i rabotal bolee 40 let Blagodarya primeneniyu geteroperehodov koefficient poleznogo dejstviya solnechnyh batarej uzhe dostigaet 25 Nalazheno proizvodstvo solnechnyh batarej v vide dlinnoj polikristallicheskoj kremnievoj lenty kotorye imeyut KPD bolee 10 Teplovaya energiyaOsnovnaya statya Geliotermalnaya energetika Tehnologii kotorye ispolzuyut teplovuyu energiyu solnca mozhno primenyat dlya nagreva vody obogreva pomeshenij ohlazhdeniya pomeshenij i generacii tehnologicheskoj teploty V 1897 godu Frank Shuman amerikanskij izobretatel inzhener i pioner po ispolzovaniyu solnechnoj energii postroil nebolshoj demonstracionnyj solnechnyj dvigatel princip raboty kotorogo zaklyuchalsya v tom chto solnechnyj svet otrazhalsya na kvadratnye kontejnery zapolnennye efirom temperatura kipeniya kotorogo menshe chem vody Vnutri do kontejnerov byli prignany chyornye truby kotorye privodili v dvizhenie parovoj dvigatel V 1908 godu Shuman osnoval kompaniyu Sun Power Company kotoraya dolzhna byla stroit bolshie ustanovki na solnechnoj energii Vmeste so svoim tehnicheskim sovetnikom A S E Akkermanom i britanskim fizikom Charlzom Vernonom Bojzom Shuman razrabotal uluchshennuyu sistemu ispolzovav sistemu zerkal kotorye otrazhali solnechnye luchi na korobki solnechnyh kollektorov povyshaya effektivnost nagreva do urovnya kogda mozhno bylo vmesto efira ispolzovat vodu Zatem Shuman postroil polnomasshtabnyj parovoj dvigatel kotoryj rabotal na vode pod nizkim davleniem Eto dalo emu vozmozhnost 1912 goda zapatentovat celuyu sistemu s solnechnym dvigatelem Mezhdu 1912 i 1913 godami Shuman postroil pervuyu v mire geliotermalnuyu elektrostanciyu v gorode Maadi Egipet Shumanovskaya elektrostanciya ispolzovala chtoby privesti v dvizhenie dvigatel moshnostyu 45 52 kVt kotoryj perekachival bolee 22 000 litrov vody za minutu s reki Nil na blizlezhashie hlopkovye polya Hotya Pervaya mirovaya vojna a takzhe otkrytie deshyovoj nefti v 1930 h godah i pomeshali dalnejshemu prodvizheniyu solnechnoj energii no shumanovskoe videnie i bazovyj dizajn byl vozrozhden v 1970 h godah na novoj volne interesa k geliotermalnoj energii V 1916 godu v presse chasto Citirovali slova Shumana v kotoryh on zashishal ispolzovaniya solnechnoj energii My dokazali chto ispolzovanie solnechnoj energii mozhet byt kommercheski vygodnym v tropikah i dazhe bolee togo dokazali chto posle ischerpaniya zapasov nefti i uglya chelovechestvo poluchit neischerpaemyj istochnik energii v vide solnechnyh luchej Originalnyj tekst angl We have proved the commercial profit of sun power in the tropics and have more particularly proved that after our stores of oil and coal are exhausted the human race can receive unlimited power from the rays of the sun 40 Frank shuman New York Times 2 iyulya 1916 Nagrevanie vody Osnovnaya statya Solnechnyj vodonagrevatel Solnechnye vodonagrevateli napravleny k chtoby povysit effektivnost V nizkih geograficheskih shirotah nizhe 40 gradusov ot 60 do 70 vsej bytovoj goryachej vody temperaturoj do 60 C mogut obespechit solnechnye sistemy dlya nagreva vody Naibolee rasprostranyonnymi tipami solnechnyh vodonagrevatelej yavlyayutsya vakuumnye trubnye kollektory 44 i ploskie kollektory 34 kotorye obychno ispolzuyut dlya nagreva bytovoj goryachej vody a takzhe prozrachnye plastikovye kollektory 21 kotorye glavnym obrazom ispolzuyut chtoby podogrevat plavatelnye bassejny Po sostoyaniyu na 2007 god obshaya ustanovlennaya moshnost solnechnyh sistem dlya nagreva vody sostavlyala primerno 154 teplovyh GVt Kitaj yavlyaetsya mirovym liderom v etoj oblasti ustanoviv po sostoyaniyu na 2006 god 70 GVt teplovyh i planiruya k 2020 godu dostich 210 GVt teplovyh Izrail i Respublika Kipr yavlyayutsya mirovymi liderami po ispolzovaniyu solnechnyh sistem dlya podogreva vody na dushu naseleniya s 90 domohozyajstv kotorye ih ustanovili V SShA Kanade i Avstralii solnechnye vodopodogrevateli sluzhat preimushestvenno dlya podogreva plavatelnyh bassejnov s ustanovlennoj moshnostyu sostoyaniyu na 2005 god okolo 18 GVt teplovyh Obogrev ohlazhdenie i ventilyaciya V SShA na prihoditsya 30 4 65 EJ yr energii kotoraya ispolzuetsya v kommercheskih zdaniyah i pochti 50 10 1 EJ yr energii kotoraya ispolzuetsya v zhilyh domah Sistemy solnechnogo obogreva ohlazhdeniya i ventilyacii mozhno ispolzovat chtoby kompensirovat chast etoj energii Solnechnyj dom 1 Massachusetskogo tehnologicheskogo instituta postroennyj v 1939 godu v SShA ispolzoval angl dlya obogreva v techenie celogo goda Teplovaya massa eto lyuboj material kotoryj mozhno primenyat chtoby sohranyat teplo v chastnosti solnechnoe Sredi materialov kotorye mogut vypolnyat funkciyu teplovoj massy kamen cement i voda Na protyazhenii istorii ih primenyali v zasushlivom ili teplom klimate chtoby sohranit pomeshenie prohladnym poskolku oni vpityvayut solnechnuyu energiyu v techenie dnya i vypuskayut nakoplennoe teplo nochyu Odnako ih mozhno primenyat i v prohladnyh regionah chtoby sohranyat teplo Razmer i raspolozhenie teplovoj massy zavisit ot neskolkih faktorov takih kak klimat sootnoshenie vremeni solnechnoj osveshennosti i prebyvanie v teni Esli teplovuyu massu pravilno razmestit to ona sohranyaet temperaturu v pomeshenii v komfortnom diapazone i umenshaet potrebnost v ustrojstvah dlya dopolnitelnogo obogreva i ohlazhdeniya angl ili teplovoj dymohod v etom kontekste eto passivnaya sistema solnechnoj ventilyacii sostoyashej iz vertikalnogo stvola kotoryj soedinyaet vnutrennyuyu i vneshnyuyu storony zdaniya Esli dymohod nagrevaetsya to vozduh vnutri takzhe nagrevaetsya vyzyvaya angl kotoryj protyagivaet vozduh cherez dom Ego rabotu mozhno uluchshit esli ispolzovat neprozrachnye materialy i teplovuyu massu takim obrazom kotoryj napominaet teplicu Listopadnye rasteniya predlozheno kak sposob kontrolirovat solnechnoe nagrevanie i ohlazhdenie Esli oni rastut na yuzhnoj storone zdaniya v severnom polusharii ili severnoj storone zdaniya v yuzhnom polusharii to ih listya obespechivaet ten v techenie leta togda kak golye stvoly bez prepyatstvij propuskayut solnechnye luchi zimoj Prigotovlenie edy Osnovnaya statya Solnechnaya pech Parabolicheskaya tarelka vyrabatyvaet par dlya prigotovleniya pishi Indiya Solnechnye pechi ispolzuyut solnechnyj svet dlya prigotovleniya pishi sushki i pasterizacii Ih mozhno razdelit na tri shirokih kategorii kamernye pechi angl box cookers panelnye pechi angl panel cookers i otrazhatelnye pechi angl reflector cookers Prostejshaya solnechnaya pech kamernaya kotoruyu vpervye postroil Oras Benedikt de Sossyur 1767 goda Prostaya kamernaya pech sostoit iz izolirovannogo kontejnera s prozrachnoj kryshkoj Ona mozhet effektivno primenyatsya pri chastichno zakrytom oblakami nebe i obychno dostigaet temperatury 90 150 C Panelnaya pech ispolzuet otrazhayushuyu panel chtoby napravit solnechnye luchi na izolirovannyj kontejner i dostich temperatury sravnimoj s kamernoj pechyu Otrazhatelnye pechi ispolzuyut razlichnuyu geometriyu otrazhatelya tarelku koryto zerkala Frenelya chtoby sfokusirovat luchi na kontejner Eti pechi dostigayut temperatury 315 C no trebuyut pryamogo lucha i ih nuzhno perestavlyat vmeste s izmeneniem polozheniya Solnca Tehnologicheskoe teplo Sistemy koncentracii solnechnoj energii takie kak parabolicheskie tarelki koryta i otrazhateli Shefflera mogut obespechivat tehnologicheskoe teplo dlya kommercheskih i industrialnyh nuzhd Pervoj kommercheskoj sistemoj byl angl STEP v Shenandoa Dzhordzhiya SShA gde pole so 114 parabolicheskih tarelok obespechilo 50 tehnologicheskogo tepla ventilyacii vozduha i potrebnostej v elektroenergii dlya shvejnoj fabriki Eta podklyuchenaya k seti kogeneracionnaya ustanovka obespechila 400 kVt elektroenergii a takzhe teplovuyu energiyu v vide 401 Vt para i 468 kVt ohlazhdennoj vody i obespechivala hranenie tepla s odnogodinnim pikovoj nagruzkoj Prudy ispariteli eto melkie bassejny kotorye skoncentrovuyut rastvorennye v vode tverdye veshestva s pomoshyu isparenie Ispolzovanie prudov isparitelej chtoby dobyt sol iz morskoj vody yavlyaetsya odnim iz starejshih primenenij solnechnoj energii Sredi sovremennyh primenenij povyshenie koncentracii solej pri dobyche metallov metodom vyshelachivaniya a takzhe udaleniya tverdyh veshestv iz stochnyh vod Pri ispolzovanii angl angl i veshalok bele vysyhaet v processe ispareniya pod dejstviem vetra i solnechnyh luchej bez potrebleniya elektroenergii i gaza V zakonah nekotoryh shtatov dazhe specialno propisana zashita prava sushit odezhdu Unglazed transpired collectors UTC eto perforirovannye steny stena kollektor napravlennye v storonu solnca ispolzuemye dlya predvaritelnogo nagreva ventilyacionnogo vozduha UTC mogut podnyat temperaturu vhodyashego vozduha do 22 C 40 F i obespechit temperaturu vozduha na vyhode 45 C 81 F 60 C 108 F Korotkij period vozvrata vlozhennyh deneg ot 3 do 12 let delaet transpired collectors finansovo vygodnee chem glazed collection systems Po sostoyaniyu na 2003 god bolee 80 sistem s summarnoj kollektornoj ploshadyu 35 000 m2 byli ustanovleny vo vsem mire vklyuchaya kollektor ploshadyu 860 m2 v Kosta Rike dlya sushki kofejnyh bobov i kollektor ploshadyu 1300 m2 v Koimbature Indiya dlya vysushivaniya barhatcev Obrabotka vody Osnovnaya statya Solnechnoe opresnenie Dezinfekciya vody s pomoshyu solnechnogo sveta v Indonezii Solnechnoe opresnenie mozhno ispolzovat chtoby prevratit ili solonovatuyu vodu v pitevuyu Vpervye primer takogo preobrazovaniya zafiksirovali arabskie alhimiki XVI veka Vpervye masshtabnyj proekt iz solnechnogo opresneniya postroili v 1872 godu v chilijskom shahtyorskom gorodke Las Salinas Zavod kotoryj imel ploshad solnechnogo kollektora 4700 m2 mog proizvodit do 22 700 l pitevoj vody i ostavalsya v rabote na protyazhenii 40 let Individualnye konstrukcii nepodvizhnyh elementov vklyuchayut v sebya odnoskatnye dvuhskatnye teplichnye ili tipovye vertikalnye konicheskie perevernutye poglotiteli multifitil i mnozhestvennye effekty Eti opresniteli mogut rabotat v passivnom aktivnom i gibridnom rezhimah Double slope kazani naibolee ekonomicheski vygodnye dlya decentralizovannyh bytovyh nuzhd togda kak active multiple effect units bolee podhodyat dlya shirokomasshtabnyh proektov Dlya solnechnoj dezinfekcii vodu nalivayut v prozrachnye butylki s PET i pomeshayut ih na neskolko chasov pod solnechnye luchi Vremya dezinfekcii zavisit ot klimata i pogodnyh uslovij po krajnej mere ot 6 chasov do 2 dnej esli nebo polnostyu pokryto oblakami Etot sposob rekomendovala Vsemirnaya organizaciya zdravoohraneniya kak dostupnyj metod obrabotki bytovoj vody i bezopasnogo hraneniya Bolee 2 millionov lyudej v stranah chto razvivayutsya ezhednevno primenyayut etot metod dlya obrabotki svoej pitevoj vody Solnechnuyu energiyu mozhno ispolzovat v prudah otstojnikah dlya obrabotki stochnyh vod bez primeneniya himikatov i zatraty elektroenergii Eshyo odnim preimushestvom dlya okruzhayushej sredy yavlyaetsya to chto vodorosli zhivut v takih prudah i potreblyayut dioksid ugleroda v processe fotosinteza hotya oni mogut vyrabatyvat toksichnye veshestva kotorye delayut vodu neprigodnoj dlya upotrebleniya Proizvodstvo elektroenergiiOsnovnaya statya Solnechnaya energetika Solnechnaya energetika rabotaet za schet preobrazovaniya solnechnogo sveta v elektroenergiyu Eto mozhet proishodit ili neposredstvenno s ispolzovaniem fotovoltaiki ili kosvenno s ispolzovaniem sistem koncentrirovannoj solnechnoj energii v kotoryh linzy i zerkala sobirayut solnechnyj svet s bolshoj ploshadi v tonkij luch a mehanizm slezheniya otslezhivaet polozhenie Solnca Fotovoltaika prevrashaet svet v elektricheskij tok s pomoshyu fotoeffekta Predpolagayut chto solnechnaya energetika stanet krupnejshim istochnikom elektroenergii k 2050 godu v kotoroj na dolyu fotovoltaiki i koncentrirovannoj solnechnoj energii budet prihoditsya 16 i 11 mirovogo proizvodstva elektroenergii sootvetstvenno Kommercheskie elektrostancii na koncentrirovannoj solnechnoj energii vpervye poyavilis v 1980 h godah Posle 1985 goda ustanovka etogo tipa angl v pustyne Mohave Kaliforniya 354 MVt stala krupnejshej solnechnoj elektrostanciej v mire Sredi drugih solnechnyh elektrostancij etogo tipa angl 150 MVt i angl 100 MVt obe v Ispanii Sredi angl Agua Caliente Solar Project 250 MVt v SShA i 221 MVT v Indii Proekty moshnostyu bolee 1 GVt nahodyatsya na stadii razrabotki no bolshinstvo ustanovok na solnechnyh batareyah moshnostyu do 5 KVt imeyut nebolshoj razmer i raspolozheny na kryshah Po sostoyaniyu na 2013 god na solnechnuyu energiyu prihodilos menee 1 ot elektroenergii v mirovoj seti Arhitektura i gorodskoe planirovanieOsnovnye stati i 2007 goda Darmshtadtskij tehnicheskij universitet vyigral Solar Decathlon v Vashingtone so svoim passivnym domom sproektirovannym dlya vlazhnogo i goryachego subtropicheskogo klimata Nalichie solnechnogo sveta vliyala na dizajn zdanij ot samogo nachala istorii arhitektury Vpervye prodvinutye metody solnechnoj arhitektury i gorodskogo planirovaniya vveli drevnie greki i kitajcy kotorye orientirovali svoi doma na yug chtoby obespechit ih osvesheniem i teplom Sredi obshih harakteristik angl blagopriyatnaya orientaciya zdanij otnositelno Solnca kompaktnye proporcii maloe otnoshenie ploshadi poverhnosti k obyomu vyborochnoe zatemnenie navesy i teplovaya massa Kogda eti svojstva udachno podobrany s uchyotom mestnogo klimata to eto obespechivaet horoshee osveshenie pomeshenij i pozvolyaet ostavatsya v komfortnom diapazone temperatur Dom megaronnogo tipa Sokrata yavlyaetsya klassicheskim primerom passivnoj solnechnoj arhitektury Na nyneshnem etape solnechnogo dizajna primenyayut kompyuternoe modelirovanie s pomoshyu kotoroj svyazyvayut mezhdu soboj angl a takzhe sistemy solnechnogo obogreva i ventilyacii v integrirovannyj paket solnechnogo dizajna Aktivnoe solnechnoe oborudovanie takoe kak nasosy ventilyatory i pereklyuchaemye okna mozhet dopolnit passivnyj dizajn i uluchshit pokazateli raboty sistemy MTO eto gorodskoj rajon gde temperatura vyshe chem v okruzhayushih selskih mestnostyah Povyshenie temperatury yavlyaetsya sledstviem primeneniya takih materialov kak asfalt i beton kotorye luchshe vpityvayut solnechnoe izluchenie poskolku imeyut nizhe albedo i vyshe teploemkost chem v okruzhayushej srede Chtoby neposredstvenno protivodejstvovat effektu zdaniya krasyat v beloe i nasazhivayut na ulicah derevya Soglasno proektu gipoteticheskoj programmy cool communities v Los Andzhelese ispolzuya eti metody gorodskuyu temperaturu mozhno snizit primerno na 3 C Stoimost proekta ocenivaetsya v US 1 mlrd a obshaya godovaya vygoda mozhet sostavlyat US 530 mln blagodarya umensheniyu zatrat na ventilyaciyu i ohranu zdorovya Selskoe hozyajstvo i rastenievodstvoPodobnye etoj oranzhereya v municipalitete Vestland v Niderlandah vyrashivayut ovoshi frukty i cvety Selskoe hozyajstvo i rastenievodstvo ishut sposoby optimizirovat vpityvanie solnechnoj energii dlya togo chtoby povysit produktivnost rastenij Oranzhereya prevrashaet solnechnyj svet v teplo obespechivaya kruglogodichnoe vyrashivanie rastenij kotorye v prirode ne prisposobleny dlya etogo klimata Prostejshie oranzherei ispolzovali v rimskie vremena chtoby kruglyj god vyrashivat ogurcy dlya imperatora Tiberiya Sovremennye V Evrope v XVI veke poyavilis oranzherei dlya vyrashivaniya rastenij privezyonnyh iz issledovatelskih puteshestvij Sm takzheSolnechnaya energetika Energosberezhenie Energoaudit Energoeffektivnost Passivnyj dom Vetroenergetika Energosberegayushaya lampa Ekologicheskaya ekspertizaPrimechaniyaSmil 1991 p 240 Radiacionnyj i svetovoj rezhim neopr Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano iz originala 12 oktyabrya 2013 goda Natural Forcing of the Climate System neopr Intergovernmental Panel on Climate Change Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 29 sentyabrya 2007 goda Somervill Richard Historical Overview of Climate Change Science neopr PDF Intergovernmental Panel on Climate Change Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano 26 noyabrya 2018 goda Vermass Wim An Introduction to Photosynthesis and Its Applications neopr Arizona State University Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 3 dekabrya 1998 goda Smil 2006 p 12 A new day dawning Silicon Valley sunrise Nature neopr Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano 6 iyulya 2008 goda Powering the Planet Chemical challenges in solar energy utilization neopr PDF Data obrasheniya 7 avgusta 2008 Arhivirovano 17 dekabrya 2008 goda Energy conversion by organisms photosynthetic neopr Food and Agriculture Organization of the United Nations Data obrasheniya 25 maya 2008 Arhivirovano 10 aprelya 2008 goda Exergy Flow Charts GCEP neopr stanford edu Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano 11 sentyabrya 2017 goda Archer Cristina Jacobson Mark Evaluation of Global Wind Power neopr Stanford Data obrasheniya 3 iyunya 2008 Arhivirovano 25 maya 2008 goda Renewable Energy Sources neopr 12 Renewable and Appropriate Energy Laboratory Data obrasheniya 6 dekabrya 2012 Total Primary Energy Consumption neopr Energy Information Administration Data obrasheniya 30 iyunya 2013 Arhivirovano 14 iyunya 2013 goda Total Electricity Consumption Net neopr Energy Information Administration Data obrasheniya 30 iyunya 2013 Arhivirovano 16 avgusta 2016 goda Energy and the challenge of sustainability neopr PDF UN Development Programme and World Energy Council sentyabr 2000 Data obrasheniya 17 yanvarya 2017 Arhivirovano 12 noyabrya 2020 goda Philibert Cedric The Present and Future use of Solar Thermal Energy as a Primary Source of Energy neopr IEA 2005 Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano 12 dekabrya 2011 goda Solar Energy Technologies and Applications neopr Canadian Renewable Energy Network Data obrasheniya 22 oktyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 15 noyabrya 2007 goda V Boys famous 4c880e9645e2ca90f61156a9efa6d16a C V Boys Scientist neopr yatedo com Smith Zachary Alden Taylor Katrina D Renewable And Alternative Energy Resources A Reference Handbook angl ABC CLIO 2008 P 174 ISBN 978 1 59884 089 6 American Inventor Uses egypt s Sun for Power Appliance Concentrates the Heat Rays and Produces Steam Which Can Be Used to Drive Irrigation Pumps in Hot Climates View Article NYTimes com date 2 July 1916 neopr nytimes com Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano 20 maya 2013 goda Renewables for Heating and Cooling neopr PDF International Energy Agency Data obrasheniya 13 avgusta 2015 Arhivirovano iz originala 24 sentyabrya 2015 goda Weiss Werner Bergmann Irene Faninger Gerhard Solar Heat Worldwide Markets and Contributions to the Energy Supply 2005 neopr PDF International Energy Agency Data obrasheniya 30 maya 2008 Arhivirovano 10 sentyabrya 2008 goda Weiss Werner Bergmann Irene Faninger Gerhard Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2006 neopr PDF International Energy Agency Data obrasheniya 9 iyunya 2008 Arhivirovano 28 sentyabrya 2020 goda Renewables 2007 Global Status Report neopr PDF Worldwatch Institute Data obrasheniya 30 aprelya 2008 Arhivirovano 29 maya 2008 goda Del Chiaro Bernadette Telleen Lawton Timothy Solar Water Heating California How Can Reduce Its Dependence on Natural Gas neopr PDF Environment California Research and Policy Center Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano 27 sentyabrya 2007 goda Apte J Future Advanced for Windows Zero Energy Homes neopr PDF American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers Data obrasheniya 9 aprelya 2008 Arhivirovano iz originala 10 aprelya 2008 goda Energy Consumption Characteristics of Commercial Building HVAC Systems Volume III Energy Savings Potential neopr PDF 2 2 United States Department of Energy Data obrasheniya 24 iyunya 2008 Arhivirovano 29 avgusta 2017 goda Mazria 1979 p 29 35 Bright David Passive solar heating simpler for the average owner neopr Bangor Daily News 18 fevralya 1977 Data obrasheniya 3 iyulya 2011 Arhivirovano 25 oktyabrya 2013 goda Mazria 1979 p 255 Anderson and Palkovic 1994 p xi Butti and Perlin 1981 p 54 59 Anderson and Palkovic 1994 p xii Anderson and Palkovic 1994 p xiii Stine W B and Harrigan R W Shenandoah Total Solar Energy Project neopr John Wiley Data obrasheniya 20 iyulya 2008 Arhivirovano 7 avgusta 2020 goda Bartlett 1998 p 393 394 Thomson Philbrook Julia Right to Dry Legislation in New England States and Other neopr Connecticut General Assembly Data obrasheniya 27 maya 2008 Arhivirovano 10 iyulya 2017 goda Solar Buildings Transpired Air Collectors Ventilation Preheating neopr PDF National Renewable Energy Laboratory Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano 3 aprelya 2019 goda Leon 2006 p 62 Tiwari 2003 p 368 371 Daniels 1964 p 6 SODIS solar water disinfection neopr EAWAG The Swiss Federal Institute for Environmental Science and Technology Data obrasheniya 2 maya 2008 Arhivirovano 31 avgusta 2012 goda Household Water Treatment Options in Developing Countries Solar Disinfection SODIS neopr PDF Centers for Disease Control and Prevention Data obrasheniya 13 maya 2008 Arhivirovano iz originala 29 maya 2008 goda Household Water Treatment and Safe Storage neopr World Health Organization Data obrasheniya 2 maya 2008 Arhivirovano 14 sentyabrya 2012 goda Shilton A N Powell N Mara D D Craggs R Solar powered aeration and disinfection anaerobic co digestion biological CO 2 scrubbing and biofuel production the energy and carbon management opportunities of waste stabilisation ponds angl angl journal 2008 Vol 58 no 1 P 253 258 doi 10 2166 wst 2008 666 PMID 18653962 Tadesse I Isoaho S A Green F B Puhakka J A Removal of organics and nutrients from tannery effluent by advanced integrated Wastewater Pond Systems technology angl angl journal 2003 Vol 48 no 2 P 307 314 PMID 14510225 International Energy Agency Technology Roadmap Solar Photovoltaic Energy neopr PDF http www iea org IEA 2014 Data obrasheniya 7 oktyabrya 2014 Arhivirovano iz originala 7 oktyabrya 2014 goda Historical Data Workbook 2013 calendar year neopr Data obrasheniya 6 aprelya 2018 Arhivirovano 22 iyunya 2014 goda Darmstadt University of Technology solar decathlon home design neopr Darmstadt University of Technology Data obrasheniya 25 aprelya 2008 Arhivirovano 18 oktyabrya 2007 goda Schittich 2003 p 14 Butti and Perlin 1981 p 4 159 Balcomb 1992 Rosenfeld Arthur Akbari Hashem Lloyd Alan Painting the Town White and Green neopr Heat Island Group Data obrasheniya 29 sentyabrya 2007 Arhivirovano iz originala 14 iyulya 2007 goda Butti and Perlin 1981 p 19 Butti and Perlin 1981 p 41SsylkiMediafajly na Vikisklade Denzer Anthony The Solar House Pioneering Sustainable Design Rizzoli 2013 ISBN 978 0 8478 4005 2

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто