9.7.1. Современное состояние солнечной энергетики
Россия, как и другие страны, располагает значительными ресурсами солнечной энергии. С точки зрения оценки ресурсов солнечной энергии наиболее объективными являются данные о приходе солнечной радиации на поверхности, оптимально (т. е. обеспечивающие максимальный сбор солнечного излучения) ориентированные в пространстве. Солнечные коллекторы и фотопреобразователи обычно устанавливаются неподвижно (без систем слежения за Солнцем) с ориентацией приемной поверхности на юг. Следует подчеркнуть, что при этом каждой географической точке соответствует свой оптимальный угол наклона приемника к горизонту. Интересно также, что при таком подходе к оценке ресурсов в существующих границах России наиболее солнечными регионами являются Приморье и юг Иркутской области (среднегодовое поступление солнечной энергии 4,5 – 5 кВтч/м2 день). Северный Кавказ, включая Сочи, характеризуется примерно такими же годовыми поступлениями солнечной радиации, как и Якутия (4 – 4,5 кВтч/м2 тод). Важно отметить, что приведенные данные опровергают утверждения о том, что Россия является страной, где использование солнечной энергии вследствие ее высокоширотного расположения малоперспективно. Поступления солнечной радиации в наиболее солнечных регионах страны практически не уступают «солнечной» Испании, где суммы солнечной радиации больше всего на 10 –15 %. Даже в самых северных районах страны имеются значительные ресурсы для эффективного использования солнечной энергии, по крайней мере, в летнее время [2].
Ресурсы солнечной энергии велики и доступны каждой стране. Чтобы солнечная энергетика могла конкурировать с традиционной, она должна иметь следующие показатели:
– КПД СЭС не менее 20 %;
– при объединении солнечной электрической станции (СЭС) в энергосистему она должна генерировать электроэнергию 24 ч/сут 12 мес в году;
– срок службы СЭС 50 лет;
– стоимость установленной пиковой мощности не выше 1 000 дол/кВт;
– производство полупроводникового материала для СЭС более 1 млн т/год при цене не выше 15 дол/кт;
– материалы и технологии производства солнечных элементов и модулей – экологически чистые и безопасные.
Следует рассмотреть, в какой степени современные цели и направления развития солнечной фотоэлектрической энергетики отвечают указанным показателям.
В настоящее время большое внимание уделяется прямому использованию солнечной энергии. Солнечные элементы основаны на явлении фотоэффекта, т. е. вырывании электронов из вещества под действием света.
Фотоэффект открыт Герцем в 1887 г. и детально исследован А. Г. Столетовым в 1888 г. Несмотря на то что фотоэффект известен давно, природа его пока полностью не изучена. Практическое использование фотоэффекта для получения электроэнергии стало возможным в последнее время в связи с применением полупроводников.
При соприкосновении полупроводников, имеющих электронную (n-типа) и дырочную (p-типа) проводимости, на границе образуется контактная разность потенциалов вследствие диффузии электронов. Если полупроводник с дырочной проводимостью освещается, то его электроны, поглощая кванты света, переходят на полупроводник с электронной проводимостью. В замкнутой цепи при этом образуется электрический ток.
В настоящее время наиболее совершенны кремниевые фотоэлементы, на которые действуют как направленные, так и рассеянные солнечные лучи. Кремниевые фотоэлементы могут одинаково успешно работать зимой и летом. Зимой снижение светового потока компенсируется увеличением КПД за счет понижения температуры. КПД кремниевых фотоэлементов достигает примерно 15 %.
Из-за сложной технологии изготовления полупроводников и их большой стоимости кремниевые фотоэлементы применяются пока на уникальных установках, например на спутниках Земли. В будущем можно ожидать более широкого использования фотоэлектрических генераторов, преобразующих большие потоки энергии солнечной радиации.
Солнечная энергия может участвовать также в фотоэлектрических процессах, протекающих подобно естественному фотосинтезу органических веществ. Практическое освоение таких процессов позволило бы получить необходимую энергию и решить актуальную проблему истощения запасов органического топлива.
Огромное количество солнечной энергии, приходящей на Землю (примерно 0,15 МВтч на 1 м2 поверхности в год), в современных условиях пока затруднительно использовать из-за низкой плотности солнечной радиации и ее зависимости от состояния атмосферы (облачности) и времени года. Возможно создание солнечных станций на искусственных спутниках Земли. В этом случае солнечная энергия будет аккумулироваться в течение 24 ч, а следовательно, эффективность работы станции не будет зависеть от облачного покрова. Размеры спутника-коллектора солнечной энергии могут быть различными (от 20 до 100 км2) в зависимости от мощности станции.
Энергия от солнечных элементов космической станции должна передаваться на Землю с помощью антенны в виде достаточно узкого пучка УКВ-волн (длина волны 10 см). Приемная антенна на Земле будет принимать этот пучок энергии, который затем должен будет преобразовываться в энергию промышленной частоты.
Ожидается, что весь процесс будет характеризоваться достаточно высоким КПД. В настоящее время КПД преобразования энергии солнечными элементами на монокристаллах составляет 11 %. Предполагается, что путем усовершенствования кремниевых элементов может быть достигнут КПД, равный 20 %.
Космические солнечные станции могут быть спроектированы на полезную электрическую мощность 3 20 ГВт и более. Размер солнечной батареи станции с полезной выходной мощностью 5 ГВт можно оценить исходя из КПД, равного 15 %. Соответствующая такой станции суммарная поверхность солнечной батареи равна 20 км2. При этом передающая антенна должна иметь диаметр 1 км, приемная антенна 7 10 км. Плотность пучка УКВ-волн со станции на Землю в этом случае составит всего 1/5 нормальной плотности солнечной энергии, поэтому он не должен представлять опасности ни для летательных средств, ни для птиц. Вопрос, связанный с радиопомехами, не должен стать серьезной проблемой. Технические проблемы состоят только в улучшении достигнутой технологии и совсем не требуют разработки принципиально новых решений.
Использование солнечной энергии в мире апробировано в последние десятилетия. Получены вполне обнадеживающие результаты по использованию солнечной энергии в системах теплоснабжения зданий различной этажности, фермерских хозяйств и даже достаточно крупных коттеджных поселков.
Использование солнечной энергии для горячего водоснабжения в Европе выросло с начала 1980-х гг. на 18 %. «Чемпионом» Европы по площади солнечных водонагревательных установок является Греция (более 200 м2 на 1 тыс. жителей), далее Австрия (около 200 м2) и Дания (около 100 м2). По общей площади также впереди Греция (2,1 млн м2), затем Германия (1,7 млн м2), Австрия (1,5 млн м2) и Франция (0,6 млн м2).
В США в настоящее время эксплуатируется более 800 тыс. жилых домов с солнечным отоплением и горячим водоснабжением, а выпуск солнечных нагревателей достиг 2 млн. м2 в год. В Японии эксплуатируется около 800 тыс. солнечных установок. В Израиле с 1980 г. жилые дома до 9 этажей в обязательном порядке оснащены установками солнечно горячего водоснабжения.
Даже в высоких широтах в Грипингене (Нидерланды) с 1984 г. эксплуатируются система с площадью солнечных водонагревателей 3400 м2 для централизованного теплоснабжения 98 домов. Самая крупная высокоширотная солнечная водонагревательная установка в качестве источника теплоснабжения для 500 малоэтажных домов работает с 1983 г. в Швеции.
В России также имеется опыт применения различных типов установок солнечного горячего водоснабжения в коттеджах, многоэтажных жилых и административных зданиях и фермерских хозяйствах, однако объемы производства и их общая установленная площадь на порядок меньше, чем в большинстве стран Европы, США и Японии.
Наиболее широкое применение в настоящие время получили гелиоустановки термосифонного типа с площадью гелиоколлекторов до 20 м2, целиком изготовленных из однородных элементов (рис. 9.22, а). Такие установки состояли из гелиоколлектора 1, циркуляционного трубопровода 2 и бака-аккумулятора теплоты3. В нижнюю часть бака-аккумулятора теплоты подается холодная вода и из верхней части забирается горячая вода. Эти установки могут обеспечить горячей водой небольшие объекты (малоэтажные дома, фермерские хозяйства и др.).
Для крупных потребителей тепла применяются циркуляционные гелиоустановки с многоступенчатым гелиоколлектором с принудительной циркуляцией с помощью насоса 5 (рис. 9.22, б). На рис. 9.22, в. представлена схема самотечной (гравитационной) гелиоустановки, в которой нагретая вода по самотечному трубопроводу 7 поступает в бак-аккумулятор 3. Гелиоустановка с многоступенчатым гелиоколлектором (рис. 9.22, г.) имеет на каждой ступени контур принудительной циркуляции.
Общим недостатком перечисленных гелиоустановок являются: большие капитальные затраты на дорогостоящие элементы гелиоколлекторов, эксплуатационные затраты на привод циркуляционных насосов, а также низкая надежность работы.
Все эти недостатки могут быть успешно устранены в гелиоустановках гравитационного типа с многоступенчатым гелиоколлектором и ГГТМГ выполненными из разнородных элементов (рис. 9.23).
Гелиоустановка работает следующим образом: холодная вода подается в расходный бак холодной воды. Под действием солнечного излучения вода последовательно протекая через три ступени гелиоколлектора 3, 4, 5 нагревается и поступает в бак-аккумулятор 9, откуда подается потребителю.
Первая ступень гелиоколлектора по ходу движения воды изготавливается из наиболее простых и дешевых элементов-абсорберов (неселективных плоских коллекторов), позволяющих нагреть воду до 35 оС. Вторая ступень гелиоколлектора изготавливается из элементов, имеющих одинарное остекление и теплоизоляцию, и позволяет осуществить нагрев воды до 50 – 55 оС. Третья ступень состоит из элементов, имеющих двойное остекление и теплоизоляцию, и позволяет нагреть воду до 60-65 оС.
- Предисловие
- 1. Сжигание топлив в кипящем слое
- 1.1. Сжигание твердых топлив в топках котлов с классическим кипящим слоем
- 1.2. Топки с циркулирующим кипящим слоем
- 1.2.1. Отечественные котлы с циркулирующим кипящим слоем
- 1.2.2. Котлы с циркулирующим кипящим слоем под давлением
- 1.2.3.Зарубежные котлы с кипящим слоем (промышленный опыт)
- Котлы с кипящим слоем, эксплуатируемые в сша
- Применение котлов с цкс для сжигания сланцев
- 1.3. Сжигание твердых топлив с использованием аэрофонтанных предтопков
- 2. Плазменная технология
- 3. Разработка новых конструкций топочных камер для сжигания углей
- 3.1. Вихревые топки с жидким шлакоудалением
- 3.2. Принцип технологии вихревого низкотемпературного сжигания
- 3.2.1. Экономичность вир- технологии
- 3.2.2. Экологические показатели
- 3.2.3. Надежность и маневренность вир-технологии
- 3.2.4. Результаты испытаний модернизированного котла пк-38 (ст. № 3а) Назаровской грэс
- 3.3. Пылеугольный котел с кольцевой топкой для крупных энергоблоков
- 4. Термическая подготовка углей перед сжиганием в условиях тэс
- 4.1.Термическая подготовка углей в термоциклонных предтопках
- 4.2. Разработки эниНа
- 4.3. Работы Политехнического института сфу по применению предварительной термической подготовки углей в условиях тепловой электростанции
- 4.3.1. Разработка технологии сжигания с внутритопочной термической подготовкой углей
- 4.3.2.Принципиальные схемы термической подготовки углей для организации безмазутной растопки и подсветки факела топочных камер котлов
- 20, 21, 24, 25, 26, 29 – Щелевые зазоры; 22 – нижние торцы амбразур;
- 26, 27, 28, 29 – Зазоры
- 4.3.3. Опытно-промышленный образец муфельного предтопка на котле бкз-420 140 Красноярской тэц-2
- 4.3.4. Система термоподготовки для организации муфельной растопки котлов Томь-Усинской грэс
- 4.3.5. Универсальная горелка для котлов пк-40-1 Беловской грэс
- Птб при включении питателей пыли на муфеле:
- Птб при расшлаковке абразуры муфеля при работе в режиме основной горелки:
- 4.3.6. Универсальная всережимная горелка для котлов бкз-420-140 Красноярской грэс-2
- 5. Сжигание водотопливных суспензий
- 5.1. Современное состояние технологии сжигания водотопливных суспензий
- 5.2. Основные технологические характеристики водотопливных суспензий
- 5.3. Опыт применения водоугольных суспензий
- 5.4. Суспензионное топливо для мазутных тэс и котельных
- 5.5. Опыт применения водомазутных эмульсий на энергетических котлах тгмп-314 и тгм-96 тэц-23 оао «Мосэнерго»
- 5.6.Разработки научно-исследовательского и проектно-изыскательского института «Новосибирсктеплоэлектропроект» Сибирского энтц
- 5.7. Исследования мэи (Технический университет) по применению водомазутных эмульсий для улучшения технико-экономических и экологических характеристик котельных агрегатов
- 5.8. Технико-экономическая перспективаиспользования суспензионного угольного топлива
- 6. Гидравлические электрические станции
- 3 Сопло; 4 рабочее колесо; 5 кожух; 6 отклонитель; 7 лопасти (ковши); 8 нижний бьеф
- Состав и компоновка основных сооружений
- Плотины
- Типы и параметры гидрогенераторов
- Малые гэс
- 7. Геотермальная энергетика
- 7.1. Использование геотермальных ресурсов в мире
- 7.2. Геотермальные ресурсы России
- 7.3. Геотермальные энергетические технологии и оборудование России
- 1 Скважина; 2 бак-аккумулятор; 3 расширитель; 4 турбина; 5 генератор;
- 6 Градирня; 7 насос; 8 смешивающий конденсатор; 9, 10 насос
- 7.4. Российские бинарные энерготехнологии
- 7.4. Геотермальное теплоснабжение
- 7.5. Перспективы развития геотермальной энергетики России
- 7.6. Опытная геотермальная электростанция, основанная на цикле а.И.Калины
- 8. Ветроэнергетические установки
- 8.1. Состояние и перспективы развития мировой ветроэнергетики
- 8.2. Высотная ветроэнергетическая установка
- 8.3. Ветроэнергетика в заполярных условиях
- Основные направления развития ветроэнергетики в заполярных условиях
- Преимущества применения энергии ветра в заполярных и холодных климатических условиях
- Специфика развития ветроэнергетики и эксплуатации вэу при холодном климате
- Использование энергии ветра для отопления в условиях холодного и заполярного климата
- Новая ветро-дизельная электрическая установка
- 9. Альтернативные способы получения электроэнергии
- 9.1. Магнитогидродинамическое преобразование энергии
- 2 Сопло; 3 мгд-генератор; 4 место конденсации щелочных металлов; 5 насос; 6 место ввода щелочных металлов
- 9.2. Термоэлектрические генераторы
- 9.3. Изотопная энергетика
- 9.4. Термоэмиссионные генераторы
- 1 Катод; 2 анод
- 9.5. Электрохимические генераторы
- 3 Электролит; 4 анод
- 9.6. Использование морских возобновляемых ресурсов
- 9.6.1. Приливные электростанции
- Агрегаты пэс
- 9.6.2. Океанские гидроэлектростанции (огэс) на основе морских течений Физические основы работы огэс
- 9.6.3. Волновые электростанции
- 9.6.4. Использование тепловой энергии океана
- 9.7. Солнечная энергетика
- 9.7.1. Современное состояние солнечной энергетики
- Типы циркуляционных и гравитационных гелиоустановок:
- 9.7.2.Разработка и внедрение первой в районе Сочи солнечно-топливной котельной
- 9.7.3. Разработка и испытания солнечно-топливной котельной в Краснодарском крае
- 9.7.4. Повышение эффективности преобразования солнечной энергии
- Повышение числа часов использования установленной мощности сэс
- Увеличение срока службы и снижение стоимости солнечной электростанции
- 9.8. Использование энергии термоядерных реакций
- 9.9. Комбинированные энергоустановки
- 9.10. Биоэнергетические установки
- 9.10.1. Вклад биотоплива в мировое производство энергии
- 9.10.2. Прямое сжигание
- 9.10.3. Пиролиз
- Газификация биомассы
- 9.10.5. Виды топлив, получаемых из биомассы
- 9.10.6. Перспективы развития биоэнергетики России с использованием древесины
- Прямое сжигание древесины Олонецкая теплостанция на древесных отходах
- Разработчик и изготовитель котла на биотопливе
- Принцип действия котла с колосниковой решеткой. Процесс горения и факторы, влияющие на него
- Циркуляция воды в котле
- Газогенераторные установки на древесине для получения тепловой и электрической энергии
- 9.11. Подземная газификация углей
- 9.14.1. Отечественный опыт подземной газификации угля
- Подземная газификация угля в г. Красноярске
- 9.15. Тепловые насосы
- 9.15.1. Перспективы применения тепловых насосов
- 9.15.2. Тепловые насосы в системах малой энергетики
- Заключение
- Библиографический список к главе 1
- К главе 2
- К главе 3
- К главе 4
- К главе 5
- К главе 6
- К главе 7
- К главе 8.
- К главе 9