Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
ENERGIA SŁONECZNA Energetyka słoneczna - gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł.
Advertisements

PROMIENIOWANIE X, A ENERGETYCZNA STRUKTURA ATOMÓW
Skąd czerpać brakującą energię?
Specjalista do spraw odnawialnych źródeł energii
Zjawisko fotoelektryczne
Cienkowarstwowe ogniwa słoneczne – badania i rozwój
Odnawialne źródła energii
Alternatywne źródła energii
Konkurs OZE Zespół Szkół Ochrony Środowiska w Lesznie
Energia odnawialna: Energia słoneczna.
Źródła energii odnawialnej
Alternatywne Źródła Energii
Złącza półprzewodnikowe
FIZYKA dla studentów POLIGRAFII Kwantowa natura promieniowania
, Prawo Gaussa …i magnetycznego dla pola elektrycznego…
TOKAMAK czyli jak zamknąć Słońce w obwarzanku ?
Prąd elektryczny.
Fizyka morza Adam Krężel Zakład Oceanografii Fizycznej
Alternatywne źródła energii - energia słoneczna
Fotony.
Zjawisko fotoelektryczne
Naturalne źródła energii w krajach Unii Europejskiej.
Energia Słoneczna 1.Wstęp Dzwięk ognia wstrząs czy coś…
Jak powstaje i jak ją wykorzystujemy
Energia słoneczna roczne światowe zużycie energii – ok. 15 TW
  Partner biznesowy   Partner biznesowy.   Partner biznesowy   Partner biznesowy.
Możliwości inwestycji i opłacalność instalacji
SATELITARNE OBSERWACJE GLONÓW JAKO PODSTAWA BADAŃ ŻYCIA I KLIMATU NA ZIEMI Bogdan Woźniak1,3, Roman Majchrowski3, Dariusz Ficek3, Mirosław Darecki1, Mirosława.
FOTOWOLTAIKA -PRĄD ZE SŁOŃCA energia na dziś, energia na jutro
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach
Projekt na temat ŹródeŁ odnawialnych i nie odnawialnych
Koncern Energetyczny ENERGA SA Oddział w Gdańsku Sekcja Promocji
WYKORZYSTANIE ENERGII
Słońce i planety Układu Słonecznego
Teresa Stoltmann Anna Kamińska UAM Poznań
Alternatywne Źródła Energii
Odnawialne źródła energii
Promieniowanie Cieplne
TWÓJ PARTNER W TECHNICE SOLARNEJ
Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych
Energia słoneczna.
SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII elektrycznej
Treści multimedialne - kodowanie, przetwarzanie, prezentacja Odtwarzanie treści multimedialnych Andrzej Majkowski informatyka +
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Niewyczerpalne źródło energii
Energia wiatrowa Krzysztof Pyka Kl 1 W.
ŹRÓDłA ENERGII Prezentacja wykonana na zajęciach informatycznych przez uczniów klas 0-III w ramach projektu SMS.
Największe źródło energii na świecie
Energia w środowisku (6)
Prąd Elektryczny Szeregowe i równoległe łączenie oporników Elżbieta Grzybek Michał Hajduk
ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE Monika Jazurek
Janusz Starościk – PREZES ZARZĄDU SPIUG
Jak spełnić wymogi certyfikatu energooszczędności
Efekt cieplarniany Lekcja 7.
Biogaz Biogaz powstaje w procesie beztlenowej fermentacji odpadów organicznych, podczas której substancje organiczne rozkładane są przez bakterie na związki.
Partner: Organizator: Patronat medialny: Patronat honorowy: Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski.
Budowa instalacji prosumenckich. Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) Cel: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii.
O ALTERNATYWNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII. Wiemy, że paliwa kopalne, dzięki którym produkowana jest energia elektryczna, kiedyś się wyczerpią. I co wtedy? Czy.
Efekt fotoelektryczny
EFEKT FOTOELEKTRYCZNY
Przemysław Kulej i Krystian Mzyk Ogniwa paliwowe-napędy wodorowe.
Efekt fotoelektryczny
Moja wizja energii odnawialnej… Joanna Roszkiewicz Monika Rakowicz III L.O., Poznań.
Tytuł prezentacji: Nazwa wydziału: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Wykonała: Barbara Smołka Miejsce i data.
Elementy fizyki kwantowej i budowy materii
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
„Stara teoria kwantów”
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
dr inż. Zbigniew Wyszogrodzki
Ogniwa PV jako jedno ze źródeł energii odnawialnej
Zapis prezentacji:

Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice 31 marca 2006 roku, Zebranie Rz.O. PTF Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice Małgorzata Pociask Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Instytut Fizyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Plan wykładu O pierwotnych źródłach energii. O historii odkryć…PV. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006 Plan wykładu O pierwotnych źródłach energii. O historii odkryć…PV. O energetyce odnawialnej. O bilansie energetycznym Ziemi. O polskich zasobach energii odnawialnej. Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV). O zastosowaniach systemów PV. O niewykorzystanych energetycznych „możliwościach” Słońca. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

O pierwotnych źródłach energii M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

... Kiedy Słońce było bogiem ... ...O pierwotnych źródłach energii ... Kiedy Słońce było bogiem ...  życie 5 tys. lat pne ...Ra, bóg-Słońce, król Egiptu; ...Shamash; bóg-Słońce, Mezopotamia; ...bogowie Słońca: Apollo, Helios, Grecja. Wpływ na religie: Zoroastrianizm, Mithraizm, Religia Rzymska, Hinduizm, Buddyzm. Wyznawcy: Druidzi (Anglia), Aztekowie (Meksyk), Inkowie (Peru), i wiele innych nacji. Wzrost roślin Pożywienie dla zwierząt ... Dziś wiemy ... Karbon - zanik (wymarcie), roślin i zwierząt węgiel, ropa naftowa, gaz Podstawowe (konwencjonalne) źródła energii elektrycznej, cieplnej na Ziemi M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

HELIOS = SŁOŃCE b - uniwersalna stała Wiena, b=2899·10-7m·K ...O pierwotnych źródłach energii HELIOS = SŁOŃCE b - uniwersalna stała Wiena, b=2899·10-7m·K Model ciała doskonale czarnego Gwiazda – świeci własnym światłem (reakcje jądrowe); Skład: wodór (hydrogen), hel (helium); Masa Słońca = 99.9% masy układu słonecznego; W ciągu 1 s Słońce traci 4 mln kg swojej masy; Temperatura: 14 mln oC M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

... inne widma ... Widmo fal elektromagnetycznych i ... ...O widmach M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce – krótka historia odkryć ... PV VII w. pne – użycie szkła powiększającego do wzniecenia ognia (działania wojenne) III w. pne – Grecy i Rzymianie używają luster do zapalania pochodni w obrzędach religijnych 212 r. pne – Archimedes ogniskuje promienie słoneczne przy pomocy zwierciadeł z brązu, Imperium rzymskie zwycięża flotę morską pod Syrakuzami (1973, powtórzenie eksperymentu, wzniecenie pożaru na lodzi odległej 50 m od brzegu morza) 20 r. ne – rękopisy chińskie donoszą o stosowaniu luster do zapalania pochodni w obrzędach religijnych I-IV w. ne – łaźnie rzymskie budowane z oknami wychodzącymi na południe VI w. ne – budynki użyteczności publicznej, prywatne domy wyposażone w „słoneczne pokoje” (dzienne), kodeks Justyniana XII w. ne – Pueblo, lud Anasazi, Ameryka Poludniowa domostwa wyżłobione w południowych zboczach skał M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

1839 Edmund Becquerel, Francuz obserwuje zjawisko fotoelektryczne O historii odkryć…PV. 1767 Horace de Saussure, Szwed, buduje pierwszy solarny (słoneczny) kolektor, użyty w 1830 w czasie podróży po Afryce Południowej przez Sir Joha Herschela http://solarcooking.org/saussure.htm 1839 Edmund Becquerel, Francuz obserwuje zjawisko fotoelektryczne (E. Becquerel,"Mčmoire sur les effets électriques produits sous l'influence des rayons solaires", C. R. Acad. Sci. Paris, 1839, 9, 561-567) 1873 selen „produkuje” elektryczność 1876 William Grylls Adams, Richard Evans Day - eksperyment 1880 Samuel P. Langley, bolometr, pomiar jasności gwiazd, temperatury powierzchni Słońca M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

1918 Jan Czochralski, metoda hodowli kryształów krzemowych O historii odkryć…PV. 1905 Albert Einstein publikuje swoje dwie prace: o teorii względności i zjawisku fotoelektrycznym (1921 – Nobel Prize) 1916 Robert Millikan, doświadczalny dowód zachodzenia zjawiska fotoelektrycznego 1918 Jan Czochralski, metoda hodowli kryształów krzemowych http://rekt.pol.lublin.pl/users/ptwk/art2.htm ”Professor Jan Czochralski (1885-1953) and His Contribution to the Art and Science of Crystal Growth”. Wczesne lata 50-te ubiegłego stulecia, udoskonalenie metody produkcji czystego krzemu M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

O historii odkryć…PV. 1954 Daryl Chapin, Calvin Fuller, Gerald Pearson – odkrycje krzemowego ogniwa fotowoltaicznego (PV), Laboratorium Bella. 4% - 11% wydajność. D.M. Chapin, C.S. Fuller and G.L. Pearson, "A New Silicon p-n JunctionPhotocell for Converting Solar Radiation into Electrical Power ", J. Appl. Phys., 1954, 25, 676-677) 1962 Bell Telephone Laboratories, satelita telekomunikacyjny, Telstar (moc początkowa 14 W). M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

O historii odkryć…PV. Sharp Corporation, produkcja PV modułów krzemowych Japonia, instalacja 242 W systemu PV na latarni morskiej, największego wtedy na świecie NASA, pierwsze Obserwatorium Astronomiczne na orbicie 1kW – system PV, (astronomiczne badania w zakresie UV i X poza atmosfera ziemską) David Carlson i Christopher Wroński, RCA Laboratories, wyprodukowanie pierwszego ogniwa z amorficznego krzemu ‘80 – obecnie - gwałtowny rozwój PV, projekty ekonomiczne, propagowanie PV jako ekologicznego sposobu wytwarzania energii elektrycznej M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

W pogoni za coraz większą sprawnością ogniw słonecznych Więcej i więcej …… M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Krzem… zastosowania nie tylko w PV Si ... Przyrządy półprzewodnikowe … Techniki informacyjne Elektronika … Informatyka… Informacja M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 20063

Energetyka odnawialna?! M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Niekonwencjonalne (alternatywne) źródła O energetyce odnawialnej Niekonwencjonalne (alternatywne) źródła energii elektrycznej odnawialne nieodnawialne energia słoneczna energia wiatru, energia wody, pływów morskich, fal morskich, energia cieplna oceanów (maretermiczna) wodór, energia magneto-hydro-dynamiczna, ogniwa paliwowe geotermalna gorące skały gejzery M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Energia wody Energia wiatru O energetyce odnawialnej M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Energia maretermiczna O energetyce odnawialnej Geotermia Energia maretermiczna Energia fal M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

O energetyce odnawialnej M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

ŚWIATOWE ZUŻYCIE ENERGII USA ŚWIAT POLSKA M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Bilans energetyczny Ziemi (w %) O bilansie energetycznym Ziemi Bilans energetyczny Ziemi (w %) M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Groźny efekt cieplarniany O bilansie energetycznym Ziemi Groźny efekt cieplarniany Atmosfera jest względnie przezroczysta dla fal krótkich emitowanych przez Ziemię, natomiast ze względu na obecność gazów cieplarnianych pochłania fale dłuższe widm absorpcyjnych (jest kołdrą utrzymującą życie przy powierzchni Ziemi) M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Zasoby energetyczne (OŹE) Polski i krajów skandynawskich   O polskich zasobach energii odnawialnej Zasoby energetyczne (OŹE) Polski i krajów skandynawskich   Źródła energii POLSKA Zasoby [PJ/rok] Wykorzystanie [PJ/rok (%)] DANIA SZWECJA Biomasa 895 100 (11,18) 216 638 Energia wodna 43 2 (4,65) 0,3 266 Zasoby geotermalne 200 0,1 (0,05) 100 Energia wiatrowa 36 3,6 (10) 97 209 Promieniowanie słoneczne 1340 0,01 (0,00075) 84 194 OGÓŁEM 2514 105,71 (4,2) 498,3 1307   M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Polskie zasoby energii odnawialnej O polskich zasobach energii odnawialnej Polskie zasoby energii odnawialnej ENERGIA WODY największe elektrownie wodne M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Warunki nasłonecznienia w Polsce O polskich zasobach energii odnawialnej Warunki nasłonecznienia w Polsce M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

AM2 – AM1, 60, przy idealnie wolnym od zachmurzenia niebie. O stałej słonecznej AM0 –natężenie promieniowania słonecznego padającego na powierzchnię Ziemi przy braku atmosfery (jak w przestrzeni kosmicznej, W=1370 Wm-2. AM1 – jest to natężenie promieniowania padającego na powierzchnię Ziemi na równiku, na poziomie morza, w momencie górowania Słońca, kąta padania promieni słonecznych 90°, idealne wolne od zachmurzenia niebo (W=1007 Wm-2) AM2 – AM1, 60, przy idealnie wolnym od zachmurzenia niebie. Jeśli kąt padania promieniowania jest < 90° (musi być jednak większy niż 20 °) światło musi pokonać większa masę atmosfery niż w warunkach AM1. Względny wzrost przebytej masy atmosfery określa równanie AM = (sina)-1. Uwzględniając lokalne ciśnienie mas atmosfery p mamy AM* (p0=1.013bar): AM*= (p/p0) AM. AM-1.5 (ISO 9845-2: 1992, ASTM E892-87: 1992) i przyjęto wartość 1000Wm−2 (tzw. „warunki jednostkowego słońca” – stała słoneczna) M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Konwersja promieniowania słonecznego: Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Konwersja promieniowania słonecznego: fotochemiczna - prowadząca dzięki fotosyntezie do tworzenia energii wiązań chemicznych w roślinach w procesach asymilacji, fototermiczna - prowadzącą do przetworzenia energii promieniowania słonecznego na energię cieplną, fotowoltaiczna (PV)- prowadząca do przetworzenia energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wszechobecna PV, ale ... jak to działa? Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Wszechobecna PV, ale ... jak to działa? M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Jak pracuje złącze p-n? M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Efekt fotowoltaiczny czyli konwersja fotowoltaiczna. Ogniwo słoneczne Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Efekt fotowoltaiczny czyli konwersja fotowoltaiczna. Ogniwo słoneczne F. C. TREBLE (Editor); Generating Electricity from the Sun; Pergamon Press, Inc.;New York; 1991 M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Schemat układu pomiarowego. Wyznaczanie charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa fotowoltaicznego przy zmiennym natężeniu oświetlenia. Schemat układu pomiarowego. PV X – źródło światła, V – woltomierz, A – amperomierz, R – dekadowy opornik obciążający ogniwo M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Układy zastępcze barierowych fotoogniw: doskonałego (a) i realnego (b) Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Powstawanie barierowej foto SEM Jeśli elektrody fotoogniwa są rozwarte: Układy zastępcze barierowych fotoogniw: doskonałego (a) i realnego (b) Jeśli elektrody fotoogniwa są zwarte obciążeniem (opornikiem) zewnętrznym ( to na podstawie I prawa Kirchhoffa): qs – szybkość generacji powierzchniowej, ß – część fotodziur dochodzących do złącza bez rekombinacji, S – oświetlone pole. iI – prąd fotodziur. związek ten jest podstawowy w teorii ogniw barierowych M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

U – napięcie pomiędzy elektrodami fotoogniwa, is – prąd nasycenia, Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Charakterystyka prądowo-napięciowa dla doskonałego ogniwa w ciemności (1) i przy oświetleniu (2) DLA FOTOOGNIWA DOSKONAŁEGO Zgodnie z prawem Kirchhoffa iI=id+i Natomiast, przyjmując i=0, znajdujemy, że SEM ogniwa jest równa: Dla i = 0 (obwód otwarty) napięcie na fotoogniwie nie jest równe zeru, oznacza to, że powstaje w nim pewna SEM równa U0. U – napięcie pomiędzy elektrodami fotoogniwa, is – prąd nasycenia, Analogicznie, dla u = 0 (zwarcie) w obwodzie występuje prąd zwarciowy, równy prądowi świetlnemu iI M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Układ włączenia fotoogniwa (a) Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Ze wzrostem iI wzrasta SEM (wg prawa logarytmicznego). Jednocześnie maleje wysokość bariery potencjału w złączu p-n. Kiedy bariera jest rzędu kT, wzrost SEM ustaje. Wynika stąd, że SEM nie może przewyższać stykowej różnicy potencjałów pomiędzy obszarami p i n . Dla najkorzystniejszego przypadku (bez oświetlenia) poziom Fermiego położony jest w pobliżu krawędzi pasm energetycznych, U 0,maxEg/e. Np. german Ge: U 0,max 0,6 V, krzem Si: U 0,max1V. Układ włączenia fotoogniwa (a) i fotodiody (b). M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Tradycyjna notacja Iloraz mocy maksymalnej i mocy idealnej określa współczynnik wypełnienia (FF – Fill Factor) Współrzędne punktu maksymalnej mocy M pozwalają wyznaczyć moc maksymalną Pmax ogniwa: Moc idealna: Pid Sprawność ogniwa otrzymamy jako procentowy udział mocy maksymalnej do mocy promieniowania elktromagnetycznego oświetlajacego czynną powierzchnię ogniwa Po.: Jsc – prąd zwarciowy (SC – short currient), ‑ gęstość prądu przepływającego przez obciążenie R Voc napięcie otwartego obwodu (OC – open currient) M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Budowa najpopularniejszego ogniwa o wydajności powyżej 30% - monokrystaliczne krzemowe, prototyp laboratoryjny)   DLAR (double layer antireflection) – system minimalizujący odbicie. Passivated emitter, rear locally-diffused (PERL) cell with a double layer antireflection coating. Pierwsze doniesienia w pracy: (A.W. Blakers and M. A. Green, "20% Efficiency Silicon Solar Cells", Appied Physic. Letters 48, pp. 215-217, 1986)   M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

szeregowe łączenie – max. U; Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) a-Si ogniwa PV stanowią 16% światowej produkcji =14% =8-10 % (AM1) szeregowe łączenie – max. U; równoległe łączenie – max. P typowe moduły: 90-130W USA: Solarex Enron, United Solar, Canon - pilotażowe elektrownie fotowoltaiczne o mocy produkcyjnej 10 MWp/rok każda. Japonia (pionierem w komercjalizacji ogniw fotowoltaicznych z krzemu amorficznego) - program GENESIS. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Indywidualni odbiorcy, gospodarstwa domowe Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Indywidualni odbiorcy, gospodarstwa domowe M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Umieszczanie modułów fotowoltaicznych: na fasadach lub Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) Moduły fotowoltaiczne można wykorzystać również do produkcji energii oddawanej bezpośrednio do sieci elektrycznej. Umieszczanie modułów fotowoltaicznych: na fasadach lub dachach budynków i domów mieszkalnych. - np. w Berlinie (ta sama szerokość geograficzna co Warszawa). M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystać Słońce ... o konwersji fotowoltaicznej (PV) W najbliższej przyszłości najbardziej obiecującymi zastosowaniami ogniw fotowoltaicznych w Polsce będą systemy zasilania w miejscach oddalonych od sieci energetycznej. (Unika się dużych kosztów doprowadzenia linii energetycznych). M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Zastosowania PV Szwecja ... na małą skalę O zastosowaniach systemów PV M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

... na dużo większą Kalifornia O zastosowaniach systemów PV M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Austria O zastosowaniach systemów PV M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Kolektory ... najprostsze, „najtańsze” wykorzystanie energii Słońca O zastosowaniach kolektorów Kolektory ... najprostsze, „najtańsze” wykorzystanie energii Słońca ...basen słoneczny M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

HYBRYDY, czyli dwa lub trzy w jednym O zastosowaniach systemów PV HYBRYDY, czyli dwa lub trzy w jednym M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii pierwotnej - prognozy M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Autor: kazimierz.zmuda@minrol.gov.pl Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Autor: kazimierz.zmuda@minrol.gov.pl M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Odnawialne Źródła Energii  przyszłość energetyki Podsumujmy…O niewykorzystanych energetycznych „możliwościach” Słońca. Odnawialne Źródła Energii  przyszłość energetyki Dlaczego stosować PV? - minimalny, nawet żaden wpływ na środowisko. Ograniczenia w stosowaniu : • technologiczne, ze względu na formę występowania i możliwości praktycznego wykorzystania; • ekonomiczne, związane z dużymi kosztami ich wykorzystania. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Niewykorzystany potencjał Słońca O niewykorzystanych energetycznych „możliwościach” Słońca. Niewykorzystany potencjał Słońca - tylko niewielki procent (>1%) energii słonecznej jest aktywnie wykorzystywany (głównie w fotosyntezie i energii wiatrowej); reszta, 99% z 27·109 MW ( miliardów megawatów) energii, która dzięki Słońcu pada na lądy marnuje się. Światowe zapotrzebowania na energię pod wszystkimi postaciami (a więc nie tylko na prąd elektryczny) wynosi obecnie 0,01·109 MW ... ... czyli 0.037 % niewykorzystanego potencjału Słońca. M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

Literatura Z. Pluta, Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000. W. M. Lewandowski, Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002. E. Klugmann-Radziemska, E. Klugmann, Systemy słonecznego ogrzewania i zasilania elektrycznego budynków, Wydawnictwo ekonomia i Środowisko, Białystok 2002. E. Boeker, R. van Grondelle, Fizyka Środowiska, wydawnictwo Naukowe PWN, warszawa 2002. H. Haken, H. C. Wolf, Atomy i kwanty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997. . M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006

oraz Internet: 6. Rzeczpospolita, Słońce na dachu, 10 marca 2001; 7. Materiały reklamowe: GTB-SOLARIS Solarex Marle, Sunflower Farm "Wiedzy i Życia" nr 7/1997 ENERGIA SŁONECZNA NARESZCIE TAŃSZA? "New Scientist", 2077/1997 Internet: www.nasa.com www.imgw.pl www.energiaodnawialna.com.pl 13. www.miltonhydro.com 14. www.wyooo.republika.pl 15. www.zb.eco.pl/bzb/27/energia1.htm www.imgw.pl 16. www.elektrownie-wiatrowe.pl 17. www.rotal.pl 18. www.elchlod.pl M. Pociask, Energetyka odnawialna. O korzyściach ze Słońca i fotowoltaice, 31 marca 2006