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太阳能利用技术 太阳能是最重要的基本能源,生物质能、风能、潮汐能、水能等都来自太阳能。 1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。 1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了光电转换效率为4.5%的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。 人造卫星 光伏航标灯 民用:如手表、计算器等,利用太阳能来充电镍镉电池。 谢 谢! 国际:日本、欧洲、美国、澳大利亚等发达国家,十分重视太阳电池发电在未来能源供应中的重要作用,制定光伏产业发展的长期规划。 国内:起步晚,发展快,规模小,技术低,成本高,市场发展迟缓。 发展情况 太阳能光电技术-太阳能电池 太阳电池产业瓶颈 价格昂贵: 比常规能源价格高出10-20倍 转换效率低: 标准太阳电池的理论效率极限为33% , 太阳电池的转换效率一般可达到10%-15% 。 太阳能光电技术-太阳能电池 * 冷媒 是在冷冻空调系统中用以传递热能,产生冷冻效果的工作流体。 视频演示 电能是一种高品位能量,利用、传输和分配都比较方便。 光电效应是指在光的照射下,某些物质内部的电子会被光子激发出来而形成电流,即光生电 。通俗的说就是光一照,电子就挣脱束缚报了出来。/光伏效应是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电位差的现象。 狭义太阳能:指太阳直接辐射到地球表面的热辐射能; 广义太阳能:不仅包括太阳直接辐射到地球表面的热辐射能,还包括由于太阳辐射引起的间接形式能量,包括风能、水利能、潮汐能、洋流能以及包括煤炭、石油在内的生物质能。 事实上,地球上除了地热能和核能以外的所有能量都属于太阳能。 太阳能 太阳能利用的特点 优点:普遍、巨大、长久、无害 太阳能利用的特点 缺点: 分散性、间歇性、随机性、效率低、成本高 2.1光热利用 它的基本原理是将太阳辐射能收集起来,通过与物质的相互作用转换成热能加以利用。 是目前使用最多的太阳能收集装置. 太阳能利用的基本方式(1) 太阳能光热技术 太阳能光热技术 太阳能光热利用 低温利用(200℃):太阳能热水器、太阳能干燥器、太阳能蒸馏器、太阳能空调制冷系统; 中温利用(200-800℃):太阳灶、太阳能热发电聚光集热装置; 高温利用(800℃):高温太阳炉 太阳能蒸馏器 太阳能光热技术 美的K系列分体壁挂式太阳能空调 太阳能空调是利用太阳能做能源,溴化锂制冷机用水做冷媒的空调设备。整机中没有氟利昂等化学产品,达到完全无污染和接近零运行费用。 太阳能空调的应用正好与季节相吻合。夏季温度最高,空调负荷最大,需要的制冷量也最大,此时的阳光辐射最强,太阳能输出的能量也最大,太阳能空调提供的制冷量也最大。 太阳能光热技术 太阳灶是利用太阳能辐射,通过聚光获取热量,进行炊事烹饪食物的一种装置。它不烧任何燃料;没有任何污染;正常使用时比蜂窝煤炉还要快;和煤气灶速度一致。 太阳灶示意图 太阳能光热技术 解决农产品,工业产品水分蒸发的能量需求问题。 太阳能光热技术 -太阳能干燥 太阳能干燥的原理 太阳能干燥就是使被干燥的物料, 通过太阳集热器所加热的空气进行对流换热而获得热能,继而再经过物料表面与物料内部之间的传热、传质过程,使物料中的水分逐步汽化并扩散到空气中去,最终达到干燥的目的。 空气集热器图片 太阳能干燥优点 (1)提高生产效率 太阳能干燥是在特定的装置内完成,可以改善干燥条件,提高干燥温度,缩短干燥时间,进而提高干燥效率。 (2)提高产品质量 太阳能干燥是在相对密闭的装置内进行,可以使物料避免风沙、灰尘、苍蝇、虫蚁等的污染,也不会因天气反复变化而变质。 光-热-电转换:利用太阳辐射所产生的热能发电。 一般是用太阳集热器将所吸收的热能转换为工质的蒸气,然后由蒸气驱动气轮机带动发电机发电。前一过程为光热转换,后一过程为热电转换。 太阳能利用的基本方式(2) 光热发电 槽式热发电系统是指利用槽型抛物面反射镜将太阳光聚焦到集热器对传热工质加热,在换热器内产生蒸汽,推动汽轮机带动发电机发电的系统。 西班牙50MW槽式热发电站 光热发电 塔式太阳能热发电系统 塔式太阳能热发电是采用大量的定向反射镜(定日镜)将太阳光聚集到一个装在塔顶的中央热交换器(接受器)上,接受器一般可以收集100MW的辐射功率,产生1100℃的高温。 西班牙PS10塔式电站 光热发电 碟式(又称盘式)太阳能热发电系统是世界上最早出现的太阳能动力系统,是目前太阳能发电效率最高的太阳能发电系统,最高可
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