Возобновляемая энергия -- Солнечная энергия
2022-04-26
Возобновляемая энергия -- Солнечная энергия
После потребления его можно восстановить и пополнить, и загрязняющие вещества не образуются или образуются очень мало. Например, солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы, гидроэнергетика, геотермальная энергия, водородная энергия и т. д. Китай является международным гигантом экологически чистой энергии и родиной крупнейших в мире компаний, занимающихся солнечными, ветровыми и экологическими технологиями.
Производство электроэнергии
Солнечное излучение может быть преобразовано непосредственно в электричество солнечными батареями (фотогальваническими элементами). В таких элементах небольшое электрическое напряжение генерируется, когда свет попадает на соединение между металлом и полупроводником (например, кремнием) или соединение между двумя разными полупроводниками. (См. фотогальванический эффект.) Мощность, генерируемая одним фотогальваническим элементом, обычно составляет всего около двух ватт. Однако, соединяя большое количество отдельных элементов вместе, как в массивах солнечных панелей, можно генерировать сотни или даже тысячи киловатт электроэнергии на солнечной электростанции или в большом домашнем массиве. Энергетическая эффективность большинства современных фотогальванических элементов составляет всего 15–20 процентов, и, поскольку интенсивность солнечного излучения изначально низка, для производства даже умеренного количества энергии требуются большие и дорогостоящие сборки таких элементов.
Небольшие фотоэлектрические элементы, работающие от солнечного или искусственного света, нашли широкое применение в приложениях с низким энергопотреблением — например, в качестве источников питания для калькуляторов и часов. Более крупные блоки использовались для обеспечения энергией водяных насосов и систем связи в отдаленных районах, а также для метеорологических спутников и спутников связи. Классические панели из кристаллического кремния и новейшие технологии, использующие тонкопленочные солнечные элементы, в том числе встроенные в здания фотогальванические элементы, могут быть установлены домовладельцами и предприятиями на крышах домов для замены или усиления традиционного электроснабжения.
Концентрированные солнечные электростанции используют концентрирующие или фокусирующие коллекторы для концентрации солнечного света, полученного с большой площади, на небольшой зачерненный приемник, тем самым значительно увеличивая интенсивность света для получения высоких температур. Массивы тщательно выровненных зеркал или линз могут сфокусировать достаточно солнечного света, чтобы нагреть цель до температуры 2000 ° C (3600 ° F) или выше. Затем это тепло можно использовать для работы котла, который, в свою очередь, вырабатывает пар для паротурбинной электростанции. Для непосредственного производства пара подвижные зеркала могут быть расположены так, чтобы концентрировать большое количество солнечного излучения на зачерненных трубах, по которым циркулирует вода и тем самым нагревается.
Солнечная энергия также используется в небольших масштабах для целей, отличных от описанных выше. В некоторых странах, например, солнечная энергия используется для производства соли из морской воды путем выпаривания. Точно так же опреснители на солнечных батареях превращают соленую воду в питьевую, прямо или косвенно преобразуя солнечную энергию в тепло для запуска процесса опреснения.
Также появились солнечные технологии для чистого и возобновляемого производства водорода в качестве альтернативного источника энергии. Имитируя процесс фотосинтеза, искусственные листья представляют собой устройства на основе кремния, которые используют солнечную энергию для расщепления воды на водород и кислород, практически не оставляя загрязняющих веществ. Необходима дальнейшая работа по повышению эффективности и рентабельности этих устройств для промышленного использования.
После потребления его можно восстановить и пополнить, и загрязняющие вещества не образуются или образуются очень мало. Например, солнечная энергия, энергия ветра, энергия биомассы, гидроэнергетика, геотермальная энергия, водородная энергия и т. д. Китай является международным гигантом экологически чистой энергии и родиной крупнейших в мире компаний, занимающихся солнечными, ветровыми и экологическими технологиями.
Производство электроэнергии
Солнечное излучение может быть преобразовано непосредственно в электричество солнечными батареями (фотогальваническими элементами). В таких элементах небольшое электрическое напряжение генерируется, когда свет попадает на соединение между металлом и полупроводником (например, кремнием) или соединение между двумя разными полупроводниками. (См. фотогальванический эффект.) Мощность, генерируемая одним фотогальваническим элементом, обычно составляет всего около двух ватт. Однако, соединяя большое количество отдельных элементов вместе, как в массивах солнечных панелей, можно генерировать сотни или даже тысячи киловатт электроэнергии на солнечной электростанции или в большом домашнем массиве. Энергетическая эффективность большинства современных фотогальванических элементов составляет всего 15–20 процентов, и, поскольку интенсивность солнечного излучения изначально низка, для производства даже умеренного количества энергии требуются большие и дорогостоящие сборки таких элементов.
Небольшие фотоэлектрические элементы, работающие от солнечного или искусственного света, нашли широкое применение в приложениях с низким энергопотреблением — например, в качестве источников питания для калькуляторов и часов. Более крупные блоки использовались для обеспечения энергией водяных насосов и систем связи в отдаленных районах, а также для метеорологических спутников и спутников связи. Классические панели из кристаллического кремния и новейшие технологии, использующие тонкопленочные солнечные элементы, в том числе встроенные в здания фотогальванические элементы, могут быть установлены домовладельцами и предприятиями на крышах домов для замены или усиления традиционного электроснабжения.
Концентрированные солнечные электростанции используют концентрирующие или фокусирующие коллекторы для концентрации солнечного света, полученного с большой площади, на небольшой зачерненный приемник, тем самым значительно увеличивая интенсивность света для получения высоких температур. Массивы тщательно выровненных зеркал или линз могут сфокусировать достаточно солнечного света, чтобы нагреть цель до температуры 2000 ° C (3600 ° F) или выше. Затем это тепло можно использовать для работы котла, который, в свою очередь, вырабатывает пар для паротурбинной электростанции. Для непосредственного производства пара подвижные зеркала могут быть расположены так, чтобы концентрировать большое количество солнечного излучения на зачерненных трубах, по которым циркулирует вода и тем самым нагревается.
Солнечная энергия также используется в небольших масштабах для целей, отличных от описанных выше. В некоторых странах, например, солнечная энергия используется для производства соли из морской воды путем выпаривания. Точно так же опреснители на солнечных батареях превращают соленую воду в питьевую, прямо или косвенно преобразуя солнечную энергию в тепло для запуска процесса опреснения.
Также появились солнечные технологии для чистого и возобновляемого производства водорода в качестве альтернативного источника энергии. Имитируя процесс фотосинтеза, искусственные листья представляют собой устройства на основе кремния, которые используют солнечную энергию для расщепления воды на водород и кислород, практически не оставляя загрязняющих веществ. Необходима дальнейшая работа по повышению эффективности и рентабельности этих устройств для промышленного использования.
New Mobile Power Bank Solutions for Fast Charging and Wireless Charging