Войти
Портал государственных закупок
  • Расчет сдельной зарплаты в 1с зуп 3
  • Логин для скайпа pavlo чайна китай
  • Корень имбирь чем полезен для здоровья человека
  • Ангельская нумерология и совпадения чисел на часах K 9 10 9 постоянная величина
  • Японская рыба фугу: блюда из рыбы, технология приготовления и причины отравления
  • Образец договор субаренды нежилого помещения
  • Сколько солнечной энергии попадает на землю? Солнечная энергетика России: перспективы и проблемы развития Сколько солнечной энергии падает на землю

    Сколько солнечной энергии попадает на землю? Солнечная энергетика России: перспективы и проблемы развития Сколько солнечной энергии падает на землю

    Если кто-то из вас задумывался о приобретении солнечных батарей, вы наверное задавались вопросом - какое количество солнечной энергии, можно получить. Сколько квадратных метров батарей нужно чтобы запитать холодильник с телевизором? А если еще и пылесос время от времени включать, и электрочайник? В общем, вопросов масса.

    Итак, количество солнечной энергии которое поступает на землю при идеальных условиях, равно 1367 Ватт на квадратный метр. Есть даже такое понятие - солнечная постоянная. До земли доходит дай бог 1000-1100 ватт, и этот показатель может разнится в зависимости от угла установки солнечной батареи. Именно от этого числа мы и будем плясать дальше.

    Разумеется самым лучшим вариантом будет солнечная панель с системой слежения за солнцем, но такая система громоздка, стоит дорого, и поэтому употребляется крайне редко. Самый лучший из доступных вариантов - это размещение батарей под оптимальным углом к солнцу, в наших широтах, этот угол равен сорока градусам. Разумеется количество солнечной энергии которое доходит до земли, зависит не только от угла установки батарей, но и от географического положения, прозрачности атмосферы и многих других факторов, так что точный расчет, несколько затрудняется. Чтобы вам не приходилось возиться с калькулятором, ниже представлена таблица, в которой уже рассчитано количество солнечной энергии которое вы можете получить. Разумеется рассчитывать показатель для каждого города было бы слишком хлопотно, поэтому расчет проводился только по четырем городам России, но этого будет достаточно чтобы примерно определить сколько солнечной энергии вы можете получить.

    Количество солнечной энергии получаемое в разных городах России

    Город:

    Астрахань: 1371 1593 2200

    Владивосток: 1289 - при горизонтальной установке, 1681 - при установке под углом 40 градусов, 2146 - при наличии системы слежения за солнцем.

    Москва: 1020 - при горизонтальной установке, 1173 - при установке под углом 40 градусов, 1514 - при наличии системы слежения за солнцем.

    Сочи: 1365 - при горизонтальной установке, 1571 - при установке под углом 40 градусов, 2129 - при наличии системы слежения за солнцем.

    Эти цифры, показывают сколько киловатт-часов энергии, можно получить с одного квадратного метра солнечных панелей, в год. К примеру, если у вас маленькая панель площадью в один квадрат, в Москве, при этом батарея установлена под углом 40 градусов, то каждый световой день, вы будете получать:

    1173/365=3,2 киловатта. Казалось бы здорово, одновременно может работать микроволновка, чайник и пылесос, однако не все так радужно. КПД солнечных панелей, далеко не стопроцентен. На данный момент, недорогие солнечные панели, которые чаще всего используются, имеют КПД в скромные 14-18 процентов. Есть более сложные многокомпонентные солнечные элементы, КПД которых достигает 40 процентов, но они слишком дороги для массового использования. Поэтому в расчетах будем иметь ввиду обычные солнечные элементы.

    Итак, количество солнечный энергии с одного квадратного метра батарей, составит 3,2*0,16=0,5 киловатта в час. В принципе, тоже неплохо. Пол киловатта это телевизор и холодильник, ну и ноутбук до кучи. Десять квадратных метров солнечных батарей, в принципе, смогут обеспечить электричеством небольшой дом, но если все так здорово, то почему солнечные батареи не лепят везде и всюду?

    Как сохранить полученное количество солнечной энергии?

    На самом деле, электричество в течении дня не особо нужно, если это конечно обычный жилой дом, а не производство. Электричество нужно вечером, то есть тогда, когда солнечные батареи перестают его вырабатывать. Получается что днем, электричество производится, но оно нам не нужно, а вот вечером, то количество солнечной энергии которое произвели батареи, было бы кстати, но где его держать?

    Аккумуляторы. Вот главная проблема солнечной энергии. На данный момент аккумуляторы стоят намного дороже чем солнечные панели, а продолжительность их жизни крайне низка. Около тысячи циклов заряд/разряд, и батарея приходит в негодность. Это примерно два-три года работы. Потом аккумуляторы требуется сменить.

    Как вариант, можно сохранить энергию по-другому: В течении светового дня, солнечные панели питают электронасос, который закачивает воду из колодца в резервуар, расположенный на водонапорной вышке. Вечером, как только выработка электричества падает, и количество солнечной энергии вырабатываемое батареями ниже чем нужно, подключается водяной генератор.

    Вода запасенная днем, течет вниз, и вращает турбину, соединенную с генератором, то есть работает как обычная гидроэлектростанция. Этот вариант кажется очень перспективным, но не пригоден из-за крайней дороговизны - все таки придется соорудить огромную емкость на многие тонны или даже многие тысячи тонн (в зависимости от мощности генератора) воды. В общем, пока для частных пользователей это слишком дорого. Про амбициозную идею - построить солнечные электростанции по все земле, и передавать энергию из мест где сейчас день, в те части планеты где сейчас ночь, даже не рассматриваю. Слишком уж велики потери при передаче.

    Итоги:

    Солнечная энергия пока не может конкурировать с традиционным электростанциями по причине того, что электричество, которое они вырабатывают очень трудно сохранить. На данный момент солнечные батареи помогут лишь сэкономить электричество днем. Полностью переходить на самообеспечение электричеством, имеет смысл только в отдаленных от цивилизации областях, где просто нет возможности протянуть линию электропередач.

    Приветствую вас на сайте е-ветерок.ру , сегодня я хочу вам рассказывать о том сколько нужно солнечных батарей для дома или дачи, частного дома и пр. В этой статье не будет формул и сложных вычислений, я попробую донести всё простыми словами, понятными для любого человека. Статья обещает быть не маленькой, но я думаю вы не зря потратите своё время, оставляйте комментарии под статьёй.

    Самое главное чтобы определится с количеством солнечных батарей надо понимать на что они способны, сколько энергии может дать одна солнечная панель, чтобы определить нужное количество. А также нужно понимать что кроме самих панелей понадобятся аккумуляторы, контроллер заряда, и преобразователь напряжения (инвертор).

    Расчёт мощности солнечных батарей

    Чтобы рассчитать необходимую мощность солнечных батарей нужно знать сколько энергии вы потребляете. Например если ваше потребление энергии составляет 100кВт*ч в месяц (показания можно посмотреть по счётчику электроэнергии), то соответственно вам нужно чтобы солнечные панели вырабатывали такое количество энергии.

    Сами солнечные батареи вырабатывают солнечную энергию только в светлое время суток. И выдают свою паспортную мощность только при наличие чистого неба и падении солнечных лучей под прямым углом. При падении солнца под углами мощность и выработка электроэнергии заметно падает, и чем острее угол падения солнечных лучей тем падение мощности больше. В пасмурную погоду мощность солнечных батарей падает в 15-20 раз, даже при лёгких облачках и дымке мощность солнечных батарей падает в 2-3 раза, и это всё надо учитывать.

    При расчёте лучше брать рабочее время, при котором солнечные батареи работают почти на всю мощность, равным 7 часов, это с 9 утра до 4 часов вечера. Панели конечно летом будут работать от рассвета до заката, но утром и вечером выработка будет совсем небольшая, по объёму всего 20-30% от общей дневной выработки, а 70% энергии будет вырабатываться в интервале с 9 до 16 часов.

    Таким образом массив панелей мощностью 1кВт (1000ватт) за летний солнечный день выдаст за период с 9-ти до 16-ти часов 7 кВт*ч электроэнергии, и 210кВт*ч в месяц. Плюс ещё 3кВт (30%) за утро и вечер, но пускай это будет запасом так-как возможна переменная облачность. И панели у нас установлены стационарно, и угол падения солнечных лучей изменяется, от этого естественно панели не будут выдавать свою мощность на 100%. Я думаю понятно что если массив панелей будет на 2кВт, то выработка энергии будет 420кВт*ч в месяц. А если будет одна панелька на 100 ватт, то в день она будет давать всего 700 ватт*ч энергии, а в месяц 21кВт.

    Неплохо иметь 210кВт*ч в месяц с массива мощностью всего 1кВт, но здесь не всё так просто

    Во-первых не бывает такого что все 30 дней в месяце солнечные, поэтому надо посмотреть архив погоды по региону и узнать сколько примерно пасмурных дней по месяцам. В итоге наверно 5-6 дней точно будут пасмурные, когда солнечные панели и половины электроэнергии не будут вырабатывать. Значит можно смело вычеркнуть 4 дня, и получится уже не 210кВт*ч, а 186кВт*ч

    Так-же нужно понимать что весной и осенью световой день короче и облачных дней значительно больше, поэтому если вы хотите пользоваться солнечной энергией с марта по октябрь, то нужно увеличить массив солнечных батарей на 30-50% в зависимости от конкретного региона.

    Но это ещё не всё , также есть серьёзные потери в аккумуляторах, и в преобразователей (инверторе), которые тоже надо учитывать, об этом далее.

    Про зиму я пока говорить не буду так-как это время совсем плачевное по выработке электроэнергии, и тут когда неделями нет солнца, уже никакой массив солнечных батарей не поможет, и нужно будет или питаться от сети в такие периоды, или ставить бензогенератор. Хорошо помогает также установка ветрогенератора, зимой он становится основным источником выработки электроэнергии, но если конечно в вашем регионе ветренные зимы, и ветрогенератор достаточной мощности.

    Расчёт ёмкости аккумуляторной батареи для солнечных панелей

    Примерно так выглядит солнечная электростанция внутри дома

    >

    Ещё один пример установленных аккумуляторов и универсального контроллера для солнечных батарей

    >

    Самый минимальный запас ёмкости аккумуляторов , который просто необходим должен быть такой чтобы пережить тёмное время суток. Например если у вас с вечера и до утра потребляется 3кВт*ч энергии, то в аккумуляторах должен быть такой запас энергии.

    Если аккумулятор 12 вольт 200 Ач, то энергии в нём поместиться 12*200=2400 ватт (2,4кВт). Но аккумуляторы нельзя разряжать на 100% . Специализированные АКБ можно разряжать максимум до 70%, если больше то они быстро деградируют. Если вы устанавливаете обычные автомобильные АКБ, то их можно разряжать максимум на 50%. По-этому, нужно ставить аккумуляторов в два раза больше чем требуется, иначе их придётся менять каждый год или даже раньше.

    Оптимальный запас еъёмкости АКБ это суточный запас энергии в аккумуляторах. Например если у вас суточное потребление 10кВт*ч, то рабочая ёмкость АКБ должна быть именно такой. Тогда вы без проблем сможете переживать 1-2 пасмурных дня, без перебоев. При этом в обычные дни в течение суток аккумуляторы будут разряжаться всего на 20-30%, и это продлит их недолгую жизнь.

    Ещё одна немаловажная делать это КПД свинцово-кислотных аккумуляторов, который равен примерно 80%. То-есть аккумулятор при полном заряде берёт на 20% больше энергии чем потом сможет отдать. КПД зависит от тока заряда и разряда, и чем больше токи заряда и разряда тем ниже КПД. Например если у вас аккумулятор на 200Ач, и вы через инвертор подключаете электрический чайник на 2кВт, то напряжение на АКБ резко упадёт, так-как ток разряда АКБ будет около 250Ампер, и КПД отдачи энергии упадёт до 40-50%. Также если заряжать АКБ большим током, то КПД будет резко снижаться.

    Также инвертор (преобразователь энергии 12/24/48 в 220в) имеет КПД 70-80%.

    Учитывая потери полученной от солнечных батарей энергии в аккумуляторах, и на преобразовании постоянного напряжения в переменное 220в, общие потери составят порядка 40%. Это значит что запас ёмкости аккумуляторов нужно увеличивать на 40%, и так-же увеличивать массив солнечных батарей на 40% , чтобы компенсировать эти потери.

    Но и это ещё не все потери . Существует два типа контроллеров заряда аккумуляторов от солнечных батарей, и без них не обойтись. PWM(ШИМ) контроллеры более простые и дешёвые, они не могут трансформировать энергию, и потому солнечные панели не могут отдать а АКБ всю свою мощность, максимум 80% от паспортной мощности. А вот MPPT контроллеры отслеживают точку максимальной мощности и преобразуют энергию снижая напряжение и увеличивая ток зарядки, в итоге увеличивают отдачу солнечных батарей до 99%. Поэтому если вы ставите более дешёвый PWM контроллер, то увеличивайте массив солнечных батарей ещё на 20% .

    Расчёт солнечных батарей для частного дома или дачи

    Если вы не знаете ваше потребление и только планируете скажем запитать дачу от солнечных батарей, то потребление считается достаточно просто. Например у вас на даче будет работать холодильник, который по паспорту потребляет 370кВт*ч в год, значит в месяц он будет потреблять всего 30.8кВт *ч энергии, а в день 1.02кВт*ч. Также свет, например лампочки у вас энергосберегающие скажем по 12 ватт каждая, их 5 штук и светят они в среднем по 5 часов в сутки. Это значит что в сутки ваш свет будет потреблять 12*5*5=300 ватт*ч энергии, а за месяц "нагорит" 9кВт*ч. Также можно почитать потребление насоса, телевизора и всего другого что у вас есть, сложить всё и получится ваше суточное потребление энергии, а там умножить на месяц и получится некая примерная цифра.

    Например у вас получилось в месяц 70кВт*ч энергии, прибавляем 40% энергии, которая будет теряться в АКБ, инверторе и пр. Значит нам нужно чтобы солнечные панели вырабатывали примерно 100кВт*ч. Это значит 100:30:7=0,476кВт. Получается нужен массив батарей мощностью 0,5кВт. Но такого массива батарей будет хватать только летом, даже весной и осенью при пасмурных днях будут перебои с электричеством, поэтому надо увеличивать массив батарей в два раза.

    В итоге вышеизложенного в вкратце расчёт количества солнечных батарей выглядит так:

  • принять что солнечные батареи летом работают всего 7 часов с почти максимальной мощностью
  • посчитать своё потребление электроэнергии в сутки
  • Разделить на 7 и получится нужная мощность массива солнечных батарей
  • прибавить 40% на потери в АКБ и инверторе
  • прибавить ещё 20% если у вас будет PWM контроллер, если MPPT то не нужно
  • Пример: Потребление частного дом 300кВт*ч в месяц , разделим на 30 дней = 7кВт, разделим 10кВт на 7 часов, получится 1,42кВт. Прибавим к этой цифре 40% потерь на АКБ и в инверторе, 1,42+0,568=1988ватт. В итоге для питания частного дома в летнее время нужен массив в 2кВт. Но чтобы даже весной и осенью получать достаточно энергии лучше увеличить массив на 50%, то-есть ещё плюс 1кВт. А зимой в продолжительные пасмурные периоды использовать или бензогенератор, или установить ветрогенератор мощностью не менее 2кВт. Более конкретно можно рассчитать основываясь на данных архива погоды по региону.

    Стоимость солнечных батарей и аккумуляторов

    >

    Цены на солнечные батареи и оборудование сейчас достаточно разнятся, одна и также продукция может по цене в разы отличаться у разных продавцов, поэтому ищите дешевле, и у проверенных временем продавцов. Цены на солнечные батареи сейчас в среднем 70 рублей за ватт, то-есть массив батарей в 1кВт обойдётся примерно в 70т.руб, но чем больше партия тем больше скидки и дешевле доставка.

    Качественные специализированные аккумуляторы стоят дорого, аккумулятор 12в 200Ач обойдётся в среднем в 15-20т.рублей. Я использую вот такие акб, про них написано в этой статье Аккумуляторы для солнечных батарей Автомобильные в два раза дешевле, но их надо ставить в два раза больше чтобы они прослужили хотябы лет пять. А так-же автомобильные АКБ нельзя ставить в жилых помещениях так-как они не герметичны. Специализированные при разряде не блолее 50% прослужат 6-10 лет, и они герметичные, ничего не выделяют. Можно купить и дешевле если брать крупную партию, обычно продавцы дают приличные скидки.

    Остальное оборудование наверно индивидуально, инверторы бывают разные, и по мощности, и по форме синусоиды, и по цене. Так-же и контроллеры заряда могут быть как дорогие со всеми функциями, в том числе с о связью с ПК и удалённым доступом через интернет.

    Солнечная батарея – это ряд солнечных модулей, которые преобразуют солнечную энергию в электричество и при помощи электродов передают его дальше, в другие преобразовательные устройства. Последние нужны для того, чтобы сделать из постоянного тока переменный, который способны воспринимать бытовые электроприборы. Постоянный ток получается, когда солнечную энергию воспринимают фотоэлементы и энергию фотонов преобразуют в электрический ток.

    От того, сколько фотонов попадет на фотоэлемент, зависит, сколько энергии дает солнечная батарея. По этой причине, на производительность батареи влияет не только материал фотоэлемента, но и количество солнечных дней в году, угол падения солнечных лучей на батарею и другие факторы, не зависящие от человека.

    Аспекты, влияющие на то, сколько энергии вырабатывает солнечная батарея

    Прежде всего, производительность солнечных панелей зависит от материала изготовления и технологии производства. Из тех, что представлены на рынке, Вы можете найти батареи с производительностью от 5 до 22%. Все солнечные батареи разделяют на кремниевые и пленочные.

    Производительность модулей на основе кремния:

    • Монокристаллические кремниевые панели – до 22%.
    • Поликристаллические панели – до 18%.
    • Аморфные (гибкие) – до 5%.

    Производительность пленочных модулей:

    • На основе кадмий теллурида – до 12%.
    • На основе селенида мели-индия-галлия – до 20%.
    • На полимерной основе – до 5%.

    Существуют так же смешанные типы панелей, которые преимуществами одного вида позволяют перекрыть недостатки другого, благодаря чему повышается КПД модуля.

    Так же на то, сколько энергии дает солнечная батарея влияет количество ясных дней в году. Известно, что если солнце в Вашем регионе появляется на целый день меньше чем в 200 днях в году, то установка и использование солнечных батарей едва ли будет выгодной.

    Кроме того, на КПД панелей влияет так же и температура нагрева батареи. Так, при нагревании на 1̊С производительность падает на 0,5%, соответственно, при нагреве на 10̊ С мы имеем в половину уменьшенный КПД. Чтобы предотвратить такие неприятности устанавливают системы охлаждения, так же требующие расход энергии.

    Для сохранения высоких показателей производительности в течение дня устанавливают системы слежения за движением солнца, которые помогают сохранять прямой угол падения лучей на солнечные панели. Но эти системы стоят достаточно дорого, не говоря о самих батареях, поэтому не всем по карману устанавливать их для обеспечения энергией своего дома.

    Сколько энергии вырабатывает солнечная батарея, зависит так же от суммарной площади установленных модулей, потому что каждый фотоэлемент может принять ограниченное количество .

    Как рассчитать, сколько энергии дает солнечная батарея для Вашего дома?

    Опираясь на вышеизложенные моменты, которые стоит учесть при покупке солнечных панелей, мы можем вывести простую формулу, по которой можем высчитать, какое количество энергии будет выдавать один модуль.

    Допустим, Вы выбрали один из самых производительных модулей площадью в 2 м2. Количество солнечной энергии в обычный солнечный день равно примерно 1000 Ватт на м2. В итоге мы получаем такую формулу: солнечная энергия (1000 Вт/м2) × производительность (20%) × площадь модуля (2 м2) = мощность (400 Вт).

    Если Вы хотите высчитать, сколько воспринимается батареей солнечной энергии в вечернее время суток и в облачный день, Вы можете воспользоваться следующей формулой: количество солнечной энергии в ясный день × синус угла солнечных лучей и поверхности панели × процент преобразуемой энергии в пасмурный день = сколько солнечной энергии в итоге преобразует батарея. Для примера допустим, что вечером угол падения лучей равен 30̊. Получаем следующий расчет: 1000 Вт/м2 × sin30̊ × 60% = 300 Вт/м2, и последнее число используем как основу расчета мощности.

    Солнце – это звезда, внутри которой, в непрерывном режиме, происходят термоядерные реакции. Результатом происходящих процессов, с поверхности солнца выделяется колоссальное количество энергии, часть которой нагревает атмосферу нашей планеты.

    Солнечная энергия — это источник жизни на планете Земля. Наша планета, и все живые организмы, существующие на ней, получает энергию солнца в виде солнечного света и тепла.

    Солнечная энергия является источником возобновляемой и экологически чистой энергии.

    Солнечная энергия как альтернативный источник энергии

    Способы преобразования энергии солнца для получения различных видов энергии, используемой человеком, можно разделить по видам получаемой энергии и способам ее получения, это:

    Преобразование в электрическую энергию

    Путем применения фотоэлектрических элементов

    Фотоэлектрические элементы используются для изготовления солнечных панелей, которые служат приемниками солнечной энергии в системах солнечных электрических станций. Принцип работы основан на получении разности потенциалов внутри фотоэлемента при попадании на него солнечного света.

    Панели различаются по структуре (поликристаллические, монокристаллические, с напылением кремния), габаритным размерам и мощности.

    Путем применения термоэлектрических генераторов.

    • Термоэлектрический генератор – это техническое устройство, позволяющее получать электрическую энергию из тепловой энергии. Принцип действия основан на преобразовании энергии получаемой из-за разности температур на разных частях элементов конструкции (термоэлектродвижущая сила).

    Преобразование в тепловую энергию

    Путем использования коллекторов различных типов и конструкций.

    • Вакуумные коллекторы — трубчатого вида и в виде плоских коллекторов.

    Принцип действия — под воздействием солнечных лучей, нагревается специальная жидкость, которая при достижении определённых параметров, начинает испаряться, после чего пар передает свою энергию теплоносителю. Отдав тепловую энергию пар конденсируется и процесс повторяется.

    • Плоские коллекторы – представляют из себя каркас с теплоизоляцией и абсорбер покрытые стеклом, с патрубками для входа и выхода теплоносителя.

    Принцип действия — потоки солнечного света попадают на абсорбер и нагревают его, тепло с абсорбера переходит теплоносителю.
    Путем использования гелиотермальных установок.

    Принцип действия основан на нагревании поверхности способной поглощать солнечные лучи. Солнечные лучи фокусируются и посредством устройства линз концентрируются, после чего направляются на принимающее устройство, где энергия солнца передается для накопления или передачи потребителю посредством теплоносителя.

    Распространение в России

    Солнечная энергетика получает все более широкое распространение в разных странах и на разных континентах. Россия не является исключением из этой тенденции. Причиной более широкого распространения в последние годы стало:

    • Развитие новых технологий, позволившее снизить стоимость оборудования;
    • Желание людей иметь независимый источник энергии;
    • Чистота производства получаемой энергии («зеленая энергетика»);
    • Возобновляемый источник энергии.

    Потенциалом для развития солнечной энергетики обладают южные районы нашей страны – республики Кавказа, Краснодарский и Ставропольский край, южные районы Сибири и Дальнего Востока.
    Районы различаются по инсоляции в течение суток и времени года, так для разных регионов поток солнечной радиации, в летний период, составляет:

    По состоянию на начало 2017 года мощность работающих солнечных электростанций на территории России составляет 0,03% от мощности электростанции энергетической системы нашей страны. В цифрах – это составляет 75,2 МВт.

    Солнечные электростанции работают в

    • Оренбургской области:
      «Сакмарская им. А. А. Влазнева», установленной мощностью 25 МВт;
      «Переволоцкая», установленной мощностью 5,0 МВт.
    • Республике Башкортостан:
      «Бурибаевская», установленной мощностью 20,0 МВт;
      «Бугульчанская», установленной мощностью 15,0 МВт.
    • Республике Алтай:
      «Кош-Агачская», установленной мощностью 10,0 МВт;
      «Усть-Канская», установленной мощностью 5,0 МВт.
    • Республике Хакасия:
      «Абаканская», установленной мощностью 5,2 МВт.
    • Белгородской области:
      «АльтЭнерго», установленной мощностью 0,1 МВт.
    • В Республике Крым , независимо от Единой энергетической системы страны, работает 13 солнечных электрических станций, общей мощностью 289,5 МВт.
    • Также, вне системы работает станция в Республике Саха-Якутия (1,0 МВт) и в Забайкальском крае (0,12 МВт).

    В стадии разработки проекта и строительства находятся электростанции

    • В Алтайском крае , 2 станции, общей проектируемой мощностью 20,0 МВт, запуск в работу планируется в 2019 году.
    • В Астраханской области , 6 станций, общей проектируемой мощностью 90,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 году.
    • В Волгоградской области , 6 станций, общей проектируемой мощностью 100,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.
    • В Забайкальском крае , 3 станции, общей проектируемой мощностью 40,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.
    • В Иркутской области , 1 станция, проектируемой мощностью 15,0 МВт, запуск в работу планируется в 2018 году.
    • В Липецкой области , 3 станции, общей проектируемой мощностью 45,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 году.
    • В Омской области , 2 станции, проектируемой мощностью 40,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2019 году.
    • В Оренбургской области , 7 станция, проектированной мощностью 260,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017-2019 годах.
    • В Республике Башкортостан , 3 станции, проектируемой мощностью 29,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.
    • В Республике Бурятия , 5 станции, проектируемой мощностью 70,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.
    • В Республике Дагестан , 2 станции, проектируемой мощностью 10,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 году.
    • В Республике Калмыкия, 4 станции, проектируемой мощностью 70,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2019 году.
    • В Самарской области , 1 станция, проектируемой мощностью 75,0 МВт, запуск в работу планируется в 2018 году.
    • В Саратовской области , 3 станции, проектируемой мощностью 40,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.
    • В Ставропольском крае , 4 станции, проектируемой мощностью 115,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017-2019 годы.
    • В Челябинской области , 4 станции, проектируемой мощностью 60,0 МВт, запуск в работу планируется в 2017 и 2018 году.

    Общая проектируемая мощность солнечных электрических станций, находящихся в стадии разработки и строительства, составляет – 1079,0 МВт.

    Термоэлектрические генераторы, гелиоколлекторы и гелиотермальные установки также широко применяются на промышленных предприятиях и в повседневной жизни. Вариант и способ использования выбирает каждый для себя сам.

    Количество технических устройств, использующих энергию солнца для выработки электрической и тепловой энергий, а также количество строящихся солнечных электрических станций, их мощность, говорят сами за себя — в России альтернативным источникам энергии быть и развиваться.

    Пригодна ли для обычного дома

    • Для бытового использования гелиоэнергетика — перспективный вид энергетики.
    • В качестве источника электрической энергии, для жилых домов, используют солнечные электрические станции, которые выпускают промышленные предприятия в России и за ее пределами. Установки выпускаются различной мощности и комплектации.
    • Использование теплового насоса — обеспечит жилой дом горячей водой, подогреет воду в бассейне, нагреет теплоноситель в системе отопления или воздух внутри помещений.
    • Гелиоколлекторы — можно использовать в системах отопления домов и горячего водоснабжения. Более эффективны, в этом случае, вакуумные трубчатые коллекторы.

    Плюсы и минусы

    К достоинствам солнечной энергетики относятся :

    • Экологическая безопасность установок;
    • Неисчерпаемость источника энергии в далекой перспективе;
    • Низкая себестоимость получаемой энергии;
    • Доступность производства энергии;
    • Хорошие перспективы развития отрасли, обусловленные развитием технологий и производством новых материалов с улучшенными характеристиками.

    Недостатками являются :

    • Прямая зависимость количества вырабатываемой энергии от погодные условия, времени суток и времени года;
    • Сезонность работы, которую определяет географическое расположение;
    • Низкий КПД;
    • Высокая стоимость оборудования.

    Перспективы

    Перспективы развития данной отрасли энергетики обусловлены положительными и отрицательными свойствами присущим гелиоустановкам. Если с достоинствами все понятно, то с недостатками предстоит работать инженерам и разработчикам оборудования и материалов.
    Факторами, вызывающими здоровый оптимизм, по развитию альтернативных источников энергии, являются:

    1. Запасы традиционных источников энергии постоянно сокращаются, что обуславливает рост их стоимости.
    2. Технический прогресс постоянно идет, появляются новые материалы и технологии, и что, в свою очередь, приводит к уменьшению стоимости оборудования и повышению КПД установок.
    3. Политика государства в энергетической области направлена на развитие альтернативной энергетики, о чем были приняты постановления правительства и соответствующие программы, как то:

    Россия – большая страна, поэтому для успешного развития всех отраслей промышленности и комфортного проживания людей во всех регионах, необходимо наличие запасов различных видов энергии. В связи с этим альтернативные источники все более прочно входят в общую систему энергоснабжения страны, обеспечивая самые отдаленные города и поселки источниками электричества и тепла.

    Солнце излучает огромное количество энергии - приблизительно 1,1x10 20 кВт·ч в секунду. Киловатт·час - это количество энергии, необходимое для работы лампочки накаливания мощностью 100 ватт в течение 10 часов. Внешние слои атмосферы Земли перехватывают приблизительно одну миллионную часть энергии, излучаемой Солнцем, или приблизительно 1500 квадрильонов (1,5 x 10 18) кВт·ч ежегодно. Однако из-за отражения, рассеивания и поглощения ее атмосферными газами и аэрозолями только 47% всей энергии, или приблизительно 700 квадрильонов (7 x 10 17) кВт·ч, достигает поверхности Земли.

    Солнечное излучение в атмосфере Земли делится на так называемое прямое излучение и на рассеянное на частицах воздуха, пыли, воды, и т.п., содержащихся в атмосфере. Их сумма образует суммарное солнечное излучение.
    Количество энергии, падающей на единицу площади в единицу времени, зависит от ряда факторов:

    · местного климата

    · сезона года

    · угла наклона поверхности по отношению к Солнцу.

    ВРЕМЯ И МЕСТО

    Количество солнечной энергии, падающей на поверхность Земли, изменяется вследствие движения Солнца. Эти изменения зависят от времени суток и времени года. Обычно в полдень на Землю попадает больше солнечной радиации, чем рано утром или поздно вечером. В полдень Солнце находится высоко над горизонтом, и длина пути прохождения лучей Солнца через атмосферу Земли сокращается. Следовательно, меньше солнечной радиации рассеивается и поглощается, а значит больше достигает поверхности.

    Количество солнечной энергии, достигающей поверхности Земли, отличается от среднегодового значения: в зимнее время - менее чем на 0,8 кВт·ч/м2 в день на Севере Европы и более чем на 4 кВт·ч /м2 в день в летнее время в этом же регионе. Различие уменьшается по мере приближения к экватору.

    Количество солнечной энергии зависит и от географического месторасположения участка: чем ближе к экватору, тем оно больше. Например, среднегодовое суммарное солнечное излучение, падающее на горизонтальную поверхность, составляет: в Центральной Европе, Средней Азии и Канаде - приблизительно 1000 кВт·ч/м2; в Средиземноморье - приблизительно 1700 кВт·ч /м2; в большинстве пустынных регионов Африки, Ближнего Востока и Австралии - приблизительно 2200 кВт·ч/м2.



    Таким образом, количество солнечной радиации существенно различается в зависимости от времени года и географического положения (см. таблицу). Этот фактор необходимо учитывать при использовании солнечной энергии.

    Количество солнечной радиации в Европе и странах Карибского бассейна, кВт·ч/м2 в день.

    Южная Европа Центральная Европа Северная Европа Карибский регион
    Январь 2,6 1,7 0,8 5,1
    Февраль 3,9 3,2 1,5 5,6
    Март 4,6 3,6 2,6 6,0
    Апрель 5,9 4,7 3,4 6,2
    Май 6,3 5,3 4,2 6,1
    Июнь 6,9 5,9 5,0 5,9
    Июль 7,5 6,0 4,4 6,0
    Август 6,6 5,3 4,0 6,1
    Сентябрь 5,5 4,4 3,3 5,7
    Октябрь 4,5 3,3 2,1 5,3
    Ноябрь 3,0 2,1 1,2 5,1
    Декабрь 2,7 1,7 0,8 4,8
    ГОД 5,0 3,9 2,8 5,7

    ОБЛАКА

    Количество солнечной радиации, достигающее поверхности Земли, зависит от различных атмосферных явлений и от положения Солнца как в течение дня, так и в течение года. Облака - основное атмосферное явление, определяющее количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. В любой точке Земли солнечная радиация, достигающая поверхности Земли, уменьшается с увеличением облачности. Следовательно, страны с преобладающей облачной погодой получают меньше солнечной радиации, чем пустыни, где погода в основном безоблачная. На формирование облаков оказывает влияние наличие таких особенностей местного рельефа, как горы, моря и океаны, а также большие озера. Поэтому количество солнечной радиации, полученной в этих областях и прилегающих к ним регионах, может отличаться. Например, горы могут получить меньше солнечного излучения, чем прилегающие предгорья и равнины. Ветры, дующие в сторону гор, вынуждают часть воздуха подниматься и, охлаждая влагу, находящуюся в воздухе, формируют облака. Количество солнечной радиации в прибрежных районах также может отличаться от показателей, зафиксированных в областях, расположенных внутри континента.

    Количество солнечной энергии, поступающей в течение дня, в значительной степени зависит от местных атмосферных явлений. В полдень при ясном небе суммарное солнечное излучение, попадающее на горизонтальную поверхность, может достигнуть (например, в Центральной Европе) значения в 1000 Вт/м 2 (при очень благоприятных погодных условиях этот показатель может быть выше), в то время, как при очень облачной погоде - ниже 100 Вт/м 2 даже в полдень.

    ЗАГРЯЗНЕНИЕ

    Антропогенные и природные явления также могут ограничивать количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли. Городской смог, дым от лесных пожаров и переносимый по воздуху пепел, образовавшийся в результате вулканической деятельности, снижают возможность использования солнечной энергии, увеличивая рассеивание и поглощение солнечной радиации. То есть, эти факторы в большей степени влияют на прямое солнечное излучение, чем на суммарное. При сильном загрязнении воздуха, например, при смоге, прямое излучение уменьшается на 40%, а суммарное - лишь на 15-25%. Сильное вулканическое извержение может понизить, причем на большой территории поверхности Земли, прямое солнечное излучение на 20%, а суммарное - на 10% на период от 6 месяцев до 2 лет. При уменьшении количества вулканического пепла в атмосфере эффект ослабевает, но процесс полного восстановления может занять несколько лет.

    ПОТЕНЦИАЛ

    Солнце обеспечивает нас в 10 000 раз большим количеством бесплатной энергии, чем фактически используется во всем мире. Только на мировом коммерческом рынке покупается и продается чуть меньше 85 триллионов (8,5 x 1013) кВт·ч энергии в год. Поскольку невозможно проследить за всем процессом в целом, нельзя с уверенностью сказать, сколько некоммерческой энергии потребляют люди (например, сколько древесины и удобрения собирается и сжигается, какое количество воды используется для производства механической или электрической энергии). Некоторые эксперты считают, что такая некоммерческая энергия составляет одну пятую часть всей используемой энергии. Но даже если это так, то общая энергия, потребляемая человечеством в течение года, составляет только приблизительно одну семитысячную часть солнечной энергии, попадающей на поверхность Земли в тот же период.

    В развитых странах, например, в США, потребление энергии составляет примерно 25 триллионов (2.5 x 1013) кВт·ч в год, что соответствует более чем 260 кВт·ч на человека в день. Данный показатель является эквивалентом ежедневной работы более чем ста лампочек накаливания мощностью 100 Вт в течение целого дня. Среднестатистический гражданин США потребляет в 33 раза больше энергии, чем житель Индии, в 13 раз больше, чем китаец, в два с половиной раза больше, чем японец и вдвое больше, чем швед.

    Количество солнечной энергии, попадающей на поверхность Земли, во много раз превышает ее расход даже в таких странах как США, где энергопотребление огромно. Если бы только 1% территории страны был использован для установки солнечного оборудования (фотоэлектрические батареи или солнечные системы для горячего водоснабжения), работающего с КПД 10%, то США были бы полностью обеспечены энергией. То же самое можно сказать и в отношении всех других развитых стран. Однако, в определенном смысле, это нереально - во-первых, из-за высокой стоимости фотоэлектрических систем, во-вторых, невозможно охватить такие большие территории солнечным оборудованием, не нанося вред экосистеме. Но сам принцип является верным. Можно охватить ту же самую территорию, рассредоточив установки на крышах зданий, на домах, по обочинам, на заранее определенных участках земли и т.д. К тому же, во многих странах уже более 1% земли отведено под добычу, преобразование, производство и транспортировку энергии. И, поскольку большая часть этой энергии является не возобновляемой в масштабе существования человечества, этот вид производства энергии намного более вреден для окружающей среды, чем солнечные системы.