太阳能利用的三种形式

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太阳能光热发电原理 太阳能光热发电的主要形式有哪些

太阳能光热发电原理 太阳能光热发电的主要形式有哪些

太阳能光热发电原理太阳能光热发电的主要形式有哪些光热发电技术,是不同于光伏发电的全新的新能源应用技术。

它是一个将太阳能转化为热能,再将热能转化为电能的过程。

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1.太阳能光热发电原理光热发电技术,是不同于光伏发电的全新的新能源应用技术。

它是一个将太阳能转化为热能,再将热能转化为电能的过程。

利用聚光镜等聚热器采集的太阳热能,将传热介质加热到几百度的高温,传热介质经过换热器后产生高温蒸汽,从而带动汽轮机产生电能。

此处的传热介质多为导热油与熔盐。

通常我们将整个的光热发电系统分成四部分:集热系统、热传输系统、蓄热与热交换系统、发电系统。

集热系统:集热系统包括聚光装置、接收器、跟踪机构等部件。

如果说集热系统是整个光热发电的核心,那么聚光装置就是集热系统的核心。

聚光装置即为聚光镜或者定日镜等。

其反射率、焦点偏差等均能影响发电效率。

目前国内生产的聚光镜,效率可以达到94%,与国外生产的聚光镜效率相差不大。

集热系统采集太阳能,将太阳能转化为热能。

热传输系统:热传输系统主要是传输集热系统收集起来的热能。

利用传热介质将热能输送给蓄热系统。

传热介质多为导热油和熔盐。

理论上,熔盐比导热油温度高,发电效率大,也更安全。

热传输系统一般有预热器、蒸汽发生器、过热器和再热器等组成。

热传输系统的基本要求是:传热管道损耗小、输送传热介质的泵功率小、热量传输的成本低。

在热传输过程中,传热管道越短,热损耗就越小。

蓄热与热交换系统:个人认为,光热发电技术在蓄热与热交换系统中充分体现了对比光伏发电技术的优势。

即将太阳热能储存起来。

可以在夜间发电,也可以根据当地的用电负荷,适应电网调度发电。

蓄热装置常由真空绝热或以绝热材料包覆的蓄热器构成。

蓄热系统中对储热介质的要求为:储能密度大,来源丰富且价格低廉,性能稳定,无腐蚀性,安全性好,传热面积大,热交换器导热性能好,储热介质具有较好的黏性。

太阳能的三种主要利用形式

太阳能的三种主要利用形式

太阳能的三种主要利用形式
太阳能的三种主要利用形式是太阳能热利用、太阳能光电利用和太阳能光化学利用。

1. 太阳能热利用:利用太阳能的热能,通过太阳能热集热器将太阳辐射转化为热能,用于供暖、热水、蒸汽等领域。

太阳能热利用广泛应用于太阳能热水器、太阳能采暖系统、太阳能热泵等设备中。

2. 太阳能光电利用:利用太阳能的光能,通过光电效应将太阳辐射转化为电能,用于发电。

太阳能光电利用主要包括太阳能光伏发电和太阳能光热发电两种形式。

太阳能光伏发电利用太阳能光能直接转化为电能,通过太阳能光伏电池板将光能转化为电能。

太阳能光热发电则利用太阳能光能产生高温热能,通过热能发电系统将热能转化为电能。

3. 太阳能光化学利用:利用太阳能的光能进行化学反应,将太阳能转化为化学能。

太阳能光化学利用主要包括光催化和人工光合作用两种形式。

光催化通过光催化剂催化剂将太阳能光能转化为化学能,用于环境治理、能源储存等领域。

人工光合作用则是通过模仿植物的光合作用过程,利用太阳能光能将二氧化碳和水转化为有机物质,用于生产燃料、化学品等。

(人教版)初中9年级全册物理-同步练习-人教版《22.3太阳能》同步练习及答案3

(人教版)初中9年级全册物理-同步练习-人教版《22.3太阳能》同步练习及答案3

人教版九年级物理《22.3太阳能》同步练习及答案3一、选择题1.太阳每时每刻都在释放大量的能量,这些能量来自()A.太阳内部电能转化为内能的过程B.太阳内部大规模的核裂变过程C.太阳内部大规模的核聚变过程D.太阳内部可燃性物质的燃烧过程2.关于太阳能的以下说法中,正确的是()A.太阳是永不枯竭的能源B.太阳能是地球所有能量的来源C.太阳所有释放的所有能量都被地球吸收D.太阳还能释放能量的时间约为50亿年3.下列能源中,不是来源于太阳辐射能的是()A.石油B.天然气C.江河水流能D.核能4.市面上有一种装有太阳能电扇的帽子。

在阳光的照射下,小电扇快速转动,给炎热的夏季带来一丝凉意。

该装置的能量转化情况是()A.太阳能→电能→机械能B.太阳能→机械能→电能C.电能→太阳能→机械能D.机械能→太阳能→电能5.关于太阳能的下列说法中错误的是()A.太阳能是可供人类利用的一种新能源,它是一次能源B.太阳能分布广阔,获取方便,处处可利用C.太阳能安全、清洁,利用太阳能不会给环境带来污染D.对于人类来说,太阳能几乎可以说是一种取之不尽,用之不竭的永久性能源6.下列不是利用太阳能的是()A.把太阳能转化为内能B.把太阳能转化为电能C.把太阳能转化为化学能D.把太阳能转化为核能7.在人造卫星上,利用的能量来源主要是()A.利用太阳能电池把太阳能转化为电能B.利用天然气等化石能源燃烧放出的内能转化为电能C.利用氢、氧等化学变化放出内能转化为电能D.直接利用太阳能加热物体8.石油、煤炭消耗量的迅速增长,易导致能源危机。

因此,开发和利用新能源,成为全世界最为关注的问题之一。

小明家的太阳能热水器内装有100kg、25℃的水,若经过一天照射后,温度升高了5 0℃,则水吸收的热量和至少可以节约的煤的质量分别是[水的比热容是4.2×103J/(kg·℃),煤的热值是3×107J/kg]()A.1.05×107J,0.35kg B.2.1×107J,0.35kgC.1.5×107J,0.7kg D.2.1×107J,0.7kg二、填空题9.关于太阳能的转化:太阳把空气和地面晒热,太阳能转化为________,晒热的空气上升,空气流动形成风,又转化为_________;太阳使地面上一部分水蒸发,蒸发的水汽升空形成云,云又以雨雪等形式落下,流入江河,太阳能转化为_________;植物吸收太阳能,进行光合作用,太阳能转化为__________。

光热发电(槽、塔、碟)

光热发电(槽、塔、碟)

光热发电太阳能光热发电是指利用大规模阵列抛物或碟形镜面收集太阳热能,通过换热装置提供蒸汽,结合传统汽轮发电机的工艺,从而达到发电的目的。

采用太阳能光热发电技术,避免了昂贵的硅晶光电转换工艺,可以大大降低太阳能发电的成本。

而且,这种形式的太阳能利用还有一个其他形式的太阳能转换所无法比拟的优势,即太阳能所烧热的水可以储存在巨大的容器中,在太阳落山后几个小时仍然能够带动汽轮发电。

目录简介太阳能光热发电是新能源利用的一个重要方向。

太阳能光热发电是太阳能利用中的重要项目,只要将太阳能聚集起来,加热工质,驱动汽轮发电机即能发电。

1950年,原苏联设计了世界上第一座太阳能塔式电站,建造了一个小型试验装置。

太阳能光热发电70年代,太阳电池价格昂贵,效率较低,相对而言,太阳热发电效率较高,技术比较成熟,因此当时许多工业发达国家都将太阳热发电作为重点,投资兴建了一批试验性太阳能热发电站。

据不完全统计,从1981~1991年,全世界建造的太阳能热发电站(500kw以上)约有20余座,发电功率最大达80mw0按太阳能采集方式划分,太阳能热发电站主要有塔式、槽式和盘式三类。

这些电站基本上都是试验性的。

例如,日本按照阳光计划建造的一座1mw塔式电站,一座1mw槽式电站,完成了试验工作后即停止运行。

美国10mw太阳1号塔式电站,进行一段时间试验运行后及时进行技术总结,很快将它改建为太阳:号电站,并于1996年1月投入运行。

80年代中期,人们对建成的太阳能热发电站进行技术总结后认为,虽然太阳能热发电在技术上可行,但投资过大(美国太阳:号电站投资为1.42亿美元),且降低造价十分困难,所以各国都改变了原来的计划,使太阳能热发电站的建设逐渐冷落下来。

例如,美国原计划在1983~1995年建成5~10万kw和10~30万kw太阳能热电站,结果没有实现。

4 t7 正当人们怀疑太阳能热发电的时候,美国和以色列联合组成的路兹太阳能热发电国际有限公司,自1980年开始进行太阳热发电技术研究,主要开发槽式太阳能热发电系统,5年后奇迹般地进入商品化阶段。

太阳能光热利用技术研究

太阳能光热利用技术研究

太阳能光热利用技术研究太阳能光热利用技术作为可再生能源的一种重要形式,日益受到人们的关注和重视。

在当前全球温室气体排放增加,能源消耗急剧增长的背景下,太阳能光热利用技术被认为是解决能源危机和环境问题的有效途径之一。

本文将就太阳能光热利用技术的研究进展和应用前景展开讨论。

一、太阳能光热利用技术概述及原理太阳能光热利用技术是指利用太阳能的光热转换性质进行能量转换和利用的过程。

其原理基于太阳能的辐射和吸收。

太阳辐射穿过大气层到达地球表面后,可以通过吸收和反射产生热量。

太阳能光热利用技术主要包括太阳能热水器、太阳能供暖和太阳能发电等多个方面。

1. 太阳能热水器太阳能热水器是太阳能光热利用技术的一种常见应用形式。

其基本原理是通过太阳能热能将水加热到适宜的温度,供人们日常生活使用。

太阳能热水器由太阳能集热器、储存水箱和管道系统组成。

太阳能集热器将太阳辐射转化为热能,传递给水箱中的水,供人们使用时将热水抽出即可。

太阳能热水器广泛应用于房屋、酒店、游泳池等场所,具有绿色环保、经济实用的特点。

2. 太阳能供暖太阳能供暖是指利用太阳能光热转换为热能来供应室内供暖的一种技术。

其原理是通过太阳能集热器将太阳辐射转化为热能,然后通过热传导、辐射等方式将热能传递给室内。

太阳能供暖系统主要包括太阳能集热器、热传输管道和室内散热器等组成。

太阳能供暖技术可以在节能减排的同时为用户提供舒适的居住环境,对于大气污染和碳排放的减少具有重要意义。

3. 太阳能发电太阳能发电是太阳能光热利用技术中的重要领域,其原理是通过太阳能光照辐射使光伏电池中的太阳能光子产生光电效应,将光能转化为电能。

太阳能发电系统主要由太阳能光伏电池组件、负载调节器和储能装置等组成。

太阳能发电技术具有可持续发展、分布式供电等优势,能够广泛应用于农村地区、偏远地区以及电力不足的地方,为能源结构优化和能源供应问题提供新的解决方案。

二、太阳能光热利用技术的研究进展太阳能光热利用技术的研究在过去几十年取得了显著的进展。

太阳能电池材料试题复习

太阳能电池材料试题复习

复习大纲1. 铝背场的作用:①减少少数载流子在背面复合的概率;②作为背面的金属电极;③提高电池的开路电压;④提高太阳电池的收集效率;⑤降低电池的反向饱和暗电流和背表面复合速率;⑥制作良好的欧姆接触。

2. 简述晶体硅的制备工艺过程答:晶体硅太阳电池的制备工艺:p型硅片-清洗制绒-扩散制结(p-n结)-去周边层-去PSG(磷硅玻璃)-镀减反射膜-印刷电极-高温烧结-检测-分选-入库包装。

3.太阳能的利用形式:光化学转化、太阳能光热转化和太阳能光电转化。

4.太阳能电池理论效率最高为75% 。

5.太阳常数:是指大气层外垂直于太阳光线的平面上,单位时间、单位面积内所接受的太阳能辐射。

也就是说,在日地平均距离的条件下,在地球大气上界,垂直于光线1C㎡的面积上,在1分内所接受的太阳能辐射能量;为(1367+|-7)W/㎡。

6.太阳能能量转换方式主要分为光化学转化、太阳能光热转化和太阳能光电转化三种方式。

7.P-N结的形成原理。

答:⑴P型和N型半导体都呈电中性;⑵P型半导体的多子是空穴;N型半导体的多子是电子;⑶当P型半导体与N型半导体连接在一起时,由于PN结中不同区域的载流子分布存在浓度梯度,P型半导体材料中过剩的空穴通过扩散作用流动至N型半导体材料;同理,N型半导体材料中过剩的电子通过扩散作用流动至P型半导体材料。

电子或空穴离开杂质原子后,该固定在晶格内的杂质原子被电离,因此在结区周围建立起了一个电场,以阻止电子或空穴的上述扩散流动,该电场所在的区域及耗尽区或者空间电荷区,故而称为PN结。

如图所示:在交界面,由于扩散运动,经过复合,出现空间电荷区。

8.P-N结半导体光生伏特效应的原理。

答:在半导体被光照射、产生光传导现象时,如果由光产生的载流子在不同位置具有不均一性,或者由于PN结产生了内部载流子的话,就因扩散或者漂移效应而引起电子和空穴密度分布不平衡,从而产生电力,这一现象称为光生伏特效应(photovoltaic effect).9.太阳能电池的主要参数是短路电流、开路电压、填充因子和光电转换效率。

太阳的能量如何被地球吸收和利用

太阳的能量如何被地球吸收和利用

太阳的能量如何被地球吸收和利用太阳是地球上的主要能源供应者,它通过辐射出的光和热为地球带来了宝贵的能量资源。

地球上的生物、大气、水域以及地表都能够吸收和利用太阳能,使之转化为可用的能源。

在地球上,太阳能主要通过以下几种形式被吸收和利用:日照、植物光合作用、风能和水能。

首先,太阳能以日照的形式直接作用于地球表面。

阳光穿过大气层,照射到地球表面,并被陆地、海洋、湖泊、冰雪和云层等物体所吸收。

地球的表面不同材质对太阳能的吸收和反射有所不同。

黑色物体吸收光线多,白色物体反射光线多。

所以,在阳光照射下,黑色的路面会感觉更热,因为它吸收了更多的太阳能。

其次,太阳能通过植物光合作用被吸收和利用。

植物中的叶绿素能吸收阳光的能量,并将其转化为植物所需的化学能。

在光合作用中,植物将二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气,并释放出能量。

这种能量不仅供给植物自身的生长和维持生命所需,还能够作为食物链的基础,为动物提供能量。

此外,太阳能也通过风能被地球吸收和利用。

太阳的辐射能量使得地球表面不均匀加热,形成了气候变化与气压差异。

这些差异导致了气流的产生与运动,即风。

风能是由太阳能引起的大规模气流运动中的动能。

通过合理利用风能,人类可以通过风力发电机将风能转化为电能,为社会供电。

最后,太阳能也通过水能被地球吸收和利用。

太阳照射到地球的表面,使得部分地表水被加热,形成蒸汽。

这些蒸汽升到大气中冷却后又凝结成云,最终形成降水,如雨、雪、冰雹等。

通过水循环的过程,太阳能转化为水能被地球吸收。

水能不仅可以通过水力发电站转化为电能,还可以用于灌溉农田、供应城市用水等。

综上所述,太阳能以多种形式被地球吸收和利用,为地球生态系统和人类社会提供了丰富的能源资源。

通过科学合理地利用太阳能,可以为地球上的生物和人类创造更加可持续、清洁的能源未来。

未来,我们应该继续研究和发展太阳能利用技术,推动可再生能源的发展,促进地球的可持续发展。

太阳能知识科普

太阳能知识科普

太阳能知识科普
太阳能是指利用太阳辐射能转化成其他形式的能源。

太阳能的利用有很多种方法,其中最常见的是利用太阳能电池板将太阳能转化为电能。

太阳能电池板是由太阳能电池组成的,这些电池能将太阳能转化为直流电。

这些电池板可以被用来为家庭和商业建筑提供电力,也可以用于太空探索等方面。

除了太阳能电池板,太阳能热能也是一种常见的利用方法。

太阳能热能是利用太阳能将物体加热的过程。

这种技术可以用来加热水或空气,为家庭和商业建筑提供暖气和热水。

太阳能的优点是非常明显的。

首先,太阳能是无限的,不像化石燃料那样有限。

其次,太阳能是清洁的,不会产生空气污染和温室气体。

最后,太阳能的成本在不断降低,因此越来越多的人开始考虑使用太阳能。

然而,太阳能也有一些缺点。

首先,太阳能的输出受到天气的影响,如果天气不好,太阳能的输出会降低。

其次,太阳能的成本仍然比一些传统的能源来源高。

最后,太阳能很难储存,因为它只能在白天收集,但是在夜间和阴天时需要使用。

总的来说,太阳能是一种非常有前途的能源形式,它能够为人类提供清洁、可持续的能源。

虽然太阳能的成本和技术仍然需要改进,但是随着时间的推移,太阳能将成为我们主要的能源来源之一。

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太阳能利用的三种形式
太阳能是人类最为普遍使用的一种清洁能源,因为它的使用无污
染无排放,而且能源源源不断。

人们利用太阳能的三种形式:太阳光
电转换、太阳能热利用、太阳能光热联合利用。

本文将围绕这三种形
式展开讲述。

太阳光电转换是目前世界上最为成熟的太阳能技术之一。

太阳光
电技术(Photovoltaic,PV)是指将太阳辐射能直接转化成电能的过程,利用这种技术,人们可以最大限度地利用太阳光产生的能量,而
不必借助于传输介质如水或风。

太阳光电转换系统由吸收光子的光电
池组件和电池污染物导电性能的组成,被吸收的光子产生与光之量相
对应的局部电位差(电压)。

PV系统可独立运作,可适用于电源不足
的偏远地区。

在未来,太阳光电转换技术必将成为各国推广的主力之一。

太阳能热利用是指将太阳能转化为热能,然后利用热能为生产或
民生活动提供能量。

太阳能热利用的利用方式主要有两种:太阳能热
水器和太阳能空调。

太阳能热水器是将太阳辐射能够直接被转化为热
能来加热水。

太阳能空调是利用太阳辐射和环境空气来加热和制冷。

太阳能热利用在人们生产生活中有着重要的应用,特别是在偏远地区,其优势更为明显。

太阳能光热联合利用是近年来出现的一种新型利用方式。

即将上
述两种技术融为一体,使得引进的太阳能光热技术更为复杂化,但同
时也带来了更高的利用率和效果。

太阳能光热联合利用通过将光热和
太阳光电的形式结合起来,实现将太阳能转化为电和热并应用于各领
域中。

太阳能光热联合利用是太阳能应用领域中的最新发展方向,其
利用率和效果比较高,是未来太阳能的发展趋势。

总之,太阳能的这三种利用形式分别是太阳光电转换、太阳能热
利用、太阳能光热联合利用。

每种形式都有自己的优势,对人们的生
产和生活都有着重要的意义,并且在未来的发展中,太阳能利用技术必将得到更加广泛的应用。

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