Ez is napenergia-termelés.Miért mindig „ismeretlen” a napenergia-termelés?

Az ismert tiszta energiaforrások közül kétségtelenül a napenergia a fejleszthető és a legnagyobb megújuló energiaforrás.

tartalékok a földön.Amikor a napenergia felhasználásáról van szó, először a fotovoltaikus energiatermelés jut eszébe.Végül is megtehetjük

lássunk napelemes autókat, napelemes töltőket és egyéb dolgokat a mindennapi életünkben.Valójában van egy másik módja a napenergia felhasználásának, a napenergia

energiatermelés.

 

Értsd a fényt és a hőt, emlékezz a fényre és a hőre

A fotovoltaikus energiatermelés és a fototermikus energiatermelés egyaránt napenergiát használ az energiatermeléshez.A különbség az

más a hasznosítás elve.

 

A fotovoltaikus hatás a napelemes fotovoltaikus energiatermelés alapelve, és a napelemek a hordozó az átalakítás befejezéséhez

napenergiából elektromos energiává.A napelem egy PN csomópontot tartalmazó félvezető anyag.A PN csomópont elnyeli a napfényt és

belül elektromos mezőt hoznak létre.Ha egy bizonyos terhelést az elektromos tér mindkét oldalán csatlakoztatunk, akkor a terhelésen áram keletkezik.

Az egész folyamat a napelemes fotovoltaikus energiatermelés alapelve.

 

A szoláris hőenergia-termelés elve az, hogy a napfényt a reflektoron keresztül a napkollektorba koncentrálják, és a napenergiát használják

energiát a kollektorban lévő hőhordozó közeg (folyadék vagy gáz) felmelegítésére, majd a víz felmelegítésére, hogy gőzt képezzen a meghajtáshoz vagy a közvetlen meghajtáshoz

a generátor villamos energiát termel.

 

Röviden, a szoláris hőenergia-termelés három részre oszlik: a hőgyűjtő rész, amely napenergiát használ a hővezetés felmelegítésére.

és végül a motor meghajtása, hogy a hővezető közegen keresztül áramot termeljen.Minden egyes hivatkozáshoz különböző módok állnak rendelkezésre

tudományosan próbálja kialakítani az optimális tervezést.Például főként négyféle hőgyűjtő kapcsolat létezik: rés típusú, torony típusú, tányér

típus és Nefel típus;Hővezető munkaközegként általában vizet, ásványolajat vagy olvadt sót használnak;Végül a hatalom lehet

gőz Rankine-ciklus, CO2 Brayton-ciklus vagy Stirling-motor révén keletkezik.

 

Tehát hogyan működik a napenergia-termelés?A részletes magyarázathoz egy már üzembe helyezett demonstrációs projektet fogunk használni.

W020201210323661936371

 

Először is, a naperőmű heliosztátokból áll.A heliosztátot a számítógép vezérli, és a nappal együtt forog.Visszaveri a napfényt

a nap a központi pontig.A heliosztát kis területet fed le, külön is elhelyezhető, mély alapozás nélkül is tud alkalmazkodni a terephez.

Az erőmű több száz heliosztátot tartalmaz, amelyek WIFI-n keresztül kapcsolhatók egymáshoz a hatékonyság növelése érdekében, koncentrálva a napfényt

visszaverődés egy nagy hőcserélőn, amelyet vevőnek neveznek a torony tetején.

 

W020201210323661948013

 

A vevőben az olvadt sófolyadék a cső külső falán keresztül tudja felvenni a napfényben itt felgyülemlett hőt.Ebben a technológiában

Az olvadt só 500 Fahrenheit-fokról több mint 1000 Fahrenheit-fokra melegíthető.Az olvadt só ideális hőelnyelő közeg

mert olvadt állapotban széles üzemi hőmérséklet-tartományt tud fenntartani, lehetővé téve a rendszer számára, hogy kiváló és biztonságos energiát érjen el

felszívódás és tárolás alacsony nyomású körülmények között.

 

W020201210323661964950

 

A hőelnyelőn való áthaladás után az olvadt só a toronyban lévő csövek mentén lefelé áramlik, majd belép a hőtároló tartályba.

 

W020201210323661973746

 

Ezt követően az energiát magas hőmérsékletű olvadt só formájában tárolják vészhelyzeti használatra.Ennek a technológiának az az előnye, hogy folyékony

Az olvadt só nemcsak energiát gyűjthet, hanem elkülönítheti az energiagyűjtést az energiatermeléstől.

 

W020201210323661999629

 

Ha nappal vagy éjszaka áramra van szükség, a víztartályban lévő víz és a magas hőmérsékletű olvadt só a víztartályba áramlik.

gőzfejlesztő gőz előállításához.

 

W020201210323662014158

 

Miután az olvadt sót gőz előállítására használják, a lehűtött olvadt sót a csővezetéken keresztül visszahűtik a tárolótartályba, majd visszafolyják

újra a hőelnyelőt, és a folyamat folytatódásakor újra felmelegszik.

 

W020201210323662029579

 

W020201210323662048483

 

A turbina meghajtása után a gőz lecsapódik és visszakerül a víztároló tartályba, amely szükség esetén visszakerül a gőzfejlesztőbe.

 

W020201210323662058231

 

Az ilyen kiváló minőségű túlhevített gőz a gőzturbinát a legnagyobb hatásfokkal működteti, így megbízható és folyamatos

teljesítmény csúcsteljesítmény igény esetén.A gőztermelés folyamata hasonló a hagyományos hő- vagy atomerőművekhez,

azzal a különbséggel, hogy teljesen megújuló, és nulla hulladék és káros kibocsátás.Sötétedés után is tud adni az erőmű

Megbízható energia igény szerint megújuló napenergiából.

 

W020201210323662091242

 

A fentiek a szoláris hőenergia-termelő rendszerek egy csoportjának teljes működési folyamatát mutatják be.Van-e mélyebb ismerete a napenergiáról?

hőenergia termelés?

Tehát ez is napenergia-termelés.Miért mindig „ismeretlen” a napenergia-termelés?A szoláris hőenergia-termelésnek van egy bizonyos

kutatási érték a tudományos közösségben.Miért nem használják széles körben az emberi mindennapi életben?

 

Fototermikus energiatermelés vs fotovoltaikus energiatermelés, melyik a jobb?

Az azonos típusú energia hasznosítása eltérő affinitást eredményezett, ami elválaszthatatlan a napelem előnyeitől és hátrányaitól

hőenergia-termelés és fotovoltaikus energiatermelés.

 

A hőgyűjtés szempontjából a szoláris hőenergia-termelés nagyobb alkalmazási területet igényel, mint a fotovoltaikus energiatermelés.

A fototermikus energiatermelés, ahogy a neve is sugallja, hőt vesz fel szabványként, és magas hőmérsékletű besugárzást igényel, míg a fotovoltaikus energiatermelés

Az energiatermelésnek általában nincs ilyen magas hőigénye.A napsugárzás intenzitása a lakóhelyünkön nem elegendő

napelemes hőerőművek építése.Ezért mindennapi életünkben nem ismerjük a szoláris hőenergia-termelést.

 

A hővezető közeg szempontjából a fototermikus energiatermelésben használt sóolvadék és egyéb anyagok

Alacsony költségük, magas értékük és fenntartható felhasználásuk miatt jobbak a magas költségű és alacsony élettartamú fotovoltaikus celláknál.Ezért az energia

A fototermikus energiatermelés tárolókapacitása sokkal nagyobb, mint a fotovoltaikus energiatermelésé.Ugyanakkor, mivel a

jó energiatároló hatás, a napenergia-termelést kevésbé befolyásolják az időjárási és környezeti tényezők, ha csatlakoztatva van

a rácsot, és a rácsterhelés-ingadozásokra adott válasza alacsony lesz.Ezért az áramtermelés ütemezhetősége szempontjából a napenergia

A termelés jobb, mint a fotovoltaikus energiatermelés.

 

Figyelembe véve a hővezető közeg hajtómotor-energiatermelésének kapcsolatát, a fotovoltaikus energiatermeléshez csak szükség van

fotoelektromos átalakítás, míg a fototermikus energiatermelés fototermikus átalakítást igényel a fotoelektromos átalakítás után, tehát lehet

Látható, hogy a fototermikus energiatermelés lépései összetettebbek.

 

A szoláris hőenergia-termelés egy további láncszeme azonban más szempontokra is alkalmazható.Például a napenergia által termelt hő

A hőenergia-termelés csökkentheti a tengervíz sótartalmát, sótalaníthatja a tengervizet, és ipari termelésben is felhasználható.Ez

azt mutatja, hogy a fototermikus energiatermelést szélesebb körben használják, mint a fotovoltaikus energiatermelést.

 

Ugyanakkor minél tapasztaltabb egy kapcsolat, annál magasabbak lesznek a tudomány és a technológia elsajátításának követelményei, és

nehezebb lesz a tényleges mérnöki területen alkalmazni.A fototermikus energiatermelés nehezebb, mint a fotovoltaikus

az energiatermelés, és Kína a fototermikus energiatermelés kutatása és fejlesztése később kezdődik, mint a fotovoltaikus energia

generáció.Ezért a fototermikus energiatermelés technológiája még mindig tökéletesítés alatt áll.

 

A napenergia nagyon hatékony módja a jelenlegi energia-, erőforrás- és környezeti problémák megoldásának.Mivel a napenergiát megállapították

Az energiahiány jelensége bizonyos mértékig enyhült.A napenergia előnyei és jellemzői

sok energiamezőben pótolhatatlanná teszik.

 

A napenergia felhasználásának két fő módja a szoláris hőenergia-termelési technológia és a napelemes fotovoltaikus energiatermelési technológia

különböző előnyökkel és alkalmazási területekkel rendelkeznek, és megvannak a saját előnyei és fejlődési kilátásai.Ahol napenergia-termelés

jól fejlődik, napelemes hőenergia-termelő rendszer és fotovoltaikus energiatermelő rendszer is kellene.A hosszúban

futni, a kettő kiegészíti egymást.

 

Bár a szoláris hőenergia-termelési technológia bizonyos okok miatt nem ismert, költség szempontjából viszonylag jobb választás,

energiafogyasztás, alkalmazási kör és tárolási állapot.Okunk van azt hinni, hogy egy napon mind a napelemes fotovoltaikus energiatermelés

A technológia és a napenergia-termelő energiatermelés a fenntartható, összehangolt és stabil fejlődés pillérévé válik

humán tudomány és technológia.

 


Feladás időpontja: 2022.11.08