محصولات

Super User

Super User

شنبه, 25 آذر 1396 11:56

فروش پمپ آب خورشیدی

فروش پمپ آب خورشیدی - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote

اجرا، نصب، فروش سیستم های خورشیدی وفتوولتاییک

مطالعه اقليم


در اين جا، هدف برآور ميزان انرژي مصرفي با توجه به آب مورد نياز منطقه است. از اين طريق مي توان طرح پمپ فتوولتائيک را به شکل ارايه نمود كه كارآيي بهينه اقتصادي داشته باشد و به وصل آن پرداخت.

اول، تشخيص نقاط مستعد براي به كار گيري چنين پمپی است. در اينجا  نقاط مستعد از نظر انرژي خورشيدي وآب مورد نياز مورد بحث می باشد.

 انرژی خورشيدی

خارج از اتمسفر زمين توان انرژي خورشيدي برابر W/m2 1353 است. بيش ترين انرژي خورشيدي بر سطح آب  آزاد برابر W/m2 1000 است. اين اندازه بسته به عوامل مختلف مثل موقعيت جغرافيايي مختلف تغيير مي كند.

انرژي خورشيدي درکشور ما به طور متوسط در يك روز بين 5/4 تا Kwh/m2 0/6 مي باشد. دانستن ميزان انرژي خورشيدي در منطقه مورد نظر از آن حیث قابل اهميت است كه بعد از مشخص شدن نياز آب منطقه، مي توان اندازه انرژي مصرفي براي تهيه اين آب را محاسبه كرده و از آن جا با دقت به توان خورشيدي منطقه، ظرفيت پانل  خورشيدي مشخص مي شود. انرژي خورشيدي، ميزان تابش رسيده به سطح زمين و همچنين بررسي تعداد روزهاي آفتابي و يا نيمه آفتابي مورد اهميت و هرچند اين پمپ ها حتي در روزهاي تمام ابري نيز مي تواند به كار خود ادامه دهد.

ميانگين سالیانه تابش خورشيد همه بر روي سطح شيبدار برابر اندازه تابش روزانه براي هر منطقه را مي توان از ايستگاه  هواشناسي تهيه كرد.

 آب مورد احتیاج


در اين جا با مشخص شدن آب مورد نياز انرژي مصرفي مورد نياز  برآورده مي شود.

اين انرژي به این صورت محاسبه مي شود كه ميزان حجم آب مورد نياز به متر مكعب را كه با V نمايش مي دهد در ارتفاع پمپاژ شده توسط پمپ نمايش مي دهد ضرب شده، میزان h*v را برحسب توان چهارم متر، فاكتور انرژي مي نامند. حال فاكتور انرژي را بر عدد 367 تقسيم مي شود بدين صورت انرژي هيدروليك مورد نياز برمیزان kwh به دست مي آيد.

 اگر انرژي هيدروليك مورد نياز باشد دارد :

آب مورد نياز بسته به موارد استفاده آن متفاوت و به عنوان اولين مثال آب جهت مصارف عمومي مانند شرب، پخت و پز و بهداشت را مورد بررسي قرار مي دهيم.

طبق استاندارد جهان براي يك روستاي 500 نفره حداقل آب مورد نياز در حدود20مترمكعب در روز است. چنان چه اين حجم آب در روز 20 متر بالا كشيده شود، انرژي هيدروليكي kwh 1/1 در روز مورد نياز مي باشد. حالا بايد ديد مدت مفيد پمپاژ چه مقدار است. اين قسمت از مطالعه انرژي خورشيدي در قسمت بالا  به دست مي آيد و مشخص مي شود وصل چنين پمپی در منطقه مورد نظر ممکن يا مقرون به صرفه است يا نیست؟

 اجزا تشكيل دهنده پمپ  خورشيدي :

درکل از سه قسمت:

       پنل هاي خورشيدي

       كنترل كننده

        پمپ آبي

تشكيل شده . پمپ  قابل استفاده به دو دسته پمپ  DC و پمپ هاي AC تقسيم مي شود. از آن جا كه پنل خورشيدي آن ها جريان DC توليد مي كند به نظر مي رسد پمپ  DC باعث كاهش تجهيزات مورد نياز و صرفه جويي بيش تر در انرژي مي شود ما از آن جا كه قدرت اين چنين پمپ ها در مقايسه با پمپ هاي AC پايين بوده، در موارد  كه توان بالا براي پمپاژ آب مورد نياز باشد از موتور پمپ هاي AC استفاده مي كنند، بنابر اين كنترل كننده بايد شامل يك تبديل كننده جريان DC به ACهم باشد.

از جهت اقتصادي نيز موتور پمپ AC بسيار ارزانتر از موتور هاي DC هست ولی تبديل كننده DC به AC نسبتا گران قيمت است. در هرشکل بسته به فاكتورهای انرژي حجم آب مورد نياز در ارتفاع مورد نظر بايد پمپ مورد استفاده مشخص شود. دراصل شركت  سازنده اين مدل پمپ ها نمودار را ارائه مي كند كه مصرف كننده مي تواند با توجه به فاكتور انرژي و با توجه به توان تابشي منطقه ميزان توان ماكزيمم مورد نياز آب پمپ را مشخص كند و به دست مشخص شدن اين قدرت ماكزيمم تعدادی پنل خورشيدي مورد نياز را برآورد كند.

مقايسه اقتصادي پمپ خورشيدي  با  بقیه پمپ ها


آمار سال های اخير نشان مي دهد كه با بالا رفتن تكنولوژي مصرف اين گونه پمپ ها و پنل  خورشيدي مربوط به آن، در اين سال ها به شکل نمائي بالا رفته و اين مطلب اهميت اقتصادي اين شکل پمپ را در تجارت جهان مشخص مي كند. در هر شکل پمپ خورشيدي  را مي توان از نظر اقتصادي براي مصرف كننده با پمپ  ديزلي و بادي مقايسه كرد.

 دربرآورد بانك جهاني چنانچه فاكتور انرژي از m4800 مثلا m340در روز تا ارتفاع m20) بيش تر باشد پمپ خورشيدي  از نظر اقتصادي جوابگوي اين نياز نخواهد بود.

براي تصميم درباره اين امر كه آيا پمپ خورشيد اقتصادي تر يا پمپ ديزل، همه چيز به اين سوال بستگي دارد چه قدر براي هر ليتر آب پمپ شده مي پردازد:

اين  به وسیله هزينه آب واحد (UWC) بيان مي شود. يعني هزينه حجم مشخص از آب كه فرد بايد بفروشد تا هزينه خريداري، هزينه نگه داري و هزينه تعميرات در طول دوره فعاليت را جبران كند. هزينه خريداري، نصب و نگه داري يك پمپ بايد به وسیله آب پمپ شده جبران شود.

بررسی  کردن مصرف پمپ  خورشیدی در صنایع آب و فاضلاب

 

فتوولتائيک سيستمي است كه در آن انرژي خورشيدي برای هدف خاص به نيروي الكتريكي تبديل مي شود. دو نمونه موارد استفاده اين سيستم، پمپ هاي فتوولتائي و چراغ هاي خورشيدي است.

 

پمپ هاي خورشيدي پمپ هايي اند كه در آن ها انرژي خورشيدي به وسيله پنل هاي خورشيدي به انرژي الكتريکی تبديل مي شود و اين انرژي در راه اندازي پمپ آبي مورد استفاده قرار مي گيرد.

به بيانی تاريخچه مصرف انرژي فتوولتائي به عنوان يك انرژي تجديد شونده و بررسي موارد پيرامون آن مي پردازيم. سعی بر آن است اقتصاد ترين راه براي تهيه انرژي الكتريكي مورد نياز پمپ  خورشيدي علاوه بر آن مصرف اين سيستم ها در مقايسه با سيستم هاي شبیه عنوان شود.

آمار اقتـصادي مربوط به سيستم فتوولتائيک و به شکل مشـخص پمپ هاي فتوولتائي متخصـصان را توانا مي سازد تا بينش منطقي تري براي آينده اين طرح ملي تصميم  بگیرند.

 

انرژي خورشيدي وسيع ترين منبع انرژي در جهان می باشد.انرژي نوري كه از جانب خورشيد در هر ساعت به زمين مي تابد، بيش ازهمه انرژي است كه ساكنین زمين در طول يك سال مصرف مي كنند. برای مثل، نور كه ساليانه بر يك سايت آزمايشي در نواداي آمريكا مي تابد. اگر کارایی 15% به الكتريکی تبديل بشود، دو برابر انرژي توليدي ساليانه ايالات متحده آمريكا خواهد شد. با وجود گستردگی بودن اين انرژي، چگالي آن زیاد پايين  می باشد.براي بهره گيري از اين منبع بايد راه جست تا انرژي پراكنده آن با راندمان بالا و هزينه كم به انرژي قابل مصرف الكتريكي تبديل شود.

 

 

 

 

روش مصرف انرژي خورشيدي

 

روش هاي تبديل انرژي خورشيد به انرژي برق :

استفاده از تكنولوژي خاص، انرژي حاصل  شده از نور خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند اين تكنولوژي به دو دسته تقسيم می شود:

سيستم فتوولتائيك : كه عمومی تجهيزاتي جامد و بي حركت هست.

سيستم هاي گرمايي خورشيدي : كه از نور تمركز شده خورشيد براي گرم كردن مايع كه بخار آن يك توربين را به حركت در بیآورد، استفاده مي كند.

در اين بین استفاده از سيستم هاي فتوولتائيك براي استفاده از نور خورشيد به عنوان منبع انرژي بسيار رايج تر و استفاده از پنل هاي فتوولتائيك در كشور پيشرفته به سرعت رو به گسترش است. استفاده از انرژي خورشيدي كه  یک نوع انرژي به نام «سبز» است از طرف  طرفداران محيط زيست پشتيباني مي شود. علت اين استقبال را بايد در ويژگي هاي انرژي خورشيدي پیدا کرد.

 

 

 ويژگي انرژي خورشيدي

انرژي خورشيدي تمام نشدني است. انرژي تميزي و هيچ آسيبي به محيط زيست نمي رساند. به دليل عدم وجود قسمت هاي متحرك، نگه داري و اتوماسيون آن آسان است. ظرفيت آن را تناسب با نيازمي شود طراحي كرد.

 

چیستایی سيستم ولتائيك

اصل بخش يك سيستم فتوولتائيك، پنل فتوولتائيك است. پنل هاي فتوولتائيك كه در معرض خورشيد قرار مي گيرد، متشكل از سلولهاي فتوولتائيك هستند. اين سلول ها از مواد نيمه هادي سيليكون ساخته شده است که پنل شامل 36 واحد است كه در رديف هاي 6 تايي كنار هم چيده شده واين  روي بام خانه در لس آنجلس واقع در ايالات متحده آمريكا نصب شد.

سيستم فتوولتائيك شامل تجهيزات ديگري مثل مبدل هايي براي تبديل جريان مستقيم به جريان متناوب نيز هست.

 

 اصول عمل پنل فتوولتائيك

پنل فتوولتائيك از نيمه هادي ساخته شد و با اتصال سيليكون هاي نوع N و P شكل مي گيرد. نور خورشيد به يك سلول فتوولتائيك بتابد، به الكترون ها در آن انرژي بيشتر مي بخشد. با تابش نور خورشيد الكترون در نيمه هادي پلاريزه شده، الكترون هاي منفي در سيليكون نوع N و يون مثبت در سيليكون نوع P به وجود مي آيد. بدين شکل بين دو الكترود، اختلاف پتانسيل به روز كرده و اين علت  باعث جاري شدن جريان بين آن ها مي شود.

 

 ميزان توليد انرژي الكتريكي به وسيله يك سيستم فتوولتائيك

اندازه توليد برق به وسيله يك سيستم فتوولتائيك معمول از 2 تا 50 كيلو وات است. يكي سيستم فتوولتائيك كه براي وصل روي بام ساختمان ها در لس آنجلس ساخته شده و با ظرفيت توان 2 كيلو وات، 3600 كيلو وات انرژي در سال توليد مي كند. اين ميزان توليد انرژي باعث 4/3 تن صرفه جويي در سوختن زغال سنگ براي توليد برق شده و همین مانع ورود گاز به اتمسفر مي شود. يك سيستم PV ديگر كه با ظرفيت 10 كيلو وات در تنسي در ايالات متحده آمريكا نصب شده، به شکل متوسط در حدود 16500 كيلو وات ساعت انرژي در سال توليد مي كند. اين ميزان انرژي كمي بيش از نياز مصرف برق يك خانه متوسط در ايالات متحده است.

 

 چگونگی تولید سيستم هاي فتوولتائيك  در شرايط ابري و آب و هواي سرد

توليد برق به دست سيستم هاي PV به فصل بستگي ندارد، اما در طول شبانه روز از ساعات اول صبح تا غروب مي توانند برق توليد كند. پيك توليد آن ها در ساعات ظهر است.

واحد فتوولتائيك در شکل ابري بودن هوا نيز مي تواند برق توليد كند، هر چند خروجي آن ها کم می شود در يك روز زیا د ابري كم نور، يك سيستم فتوولتائيك، ممكن است 5 تا 10 درصد نور خورشيد در روزهاي عادي را دريافت دارد در صورت خروجي آن نيز به هما اندازه كم خواهد شد.

پنل  خورشيدي در دماي پايين ، برق بيش تري توليد مي كند. اين تجهيزات هم چون ساير

دستگاه هاي الكتريكي در صورتي كه هوا خنك باشد، بهتر عمل مي كند. البته سيستم  PV در روز زمستان كم تر از روزهاي تابستاني انرژي توليد مي كند كه دلیل آن نه برودت هوا،  كمی ساعت روز و پايين بودن زاويه تابش خورشيد است.

 

آسيب  دستگاه  فتوولتائيك

پنل خورشيدي طوري ساخته شده  كه در برابر همه سختي محيط مانند سرماي شديد قطبي، گرماي بيابان، رطوبت استوا و بادهاي با سرعت 125 مايل ساعت مقاومت مي كند با اين وجود جنس اين وسايل از شيشه بوده و در اثر ضربات سنگين ممكن است بشكند.

  بهره گیری از سيستم  فتوولتائيک براي مصرف انرژي خورشيدي در جهان

مصرف انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع به دليل ويژگي هايي كه در اول  ذكر شد، كاملا فراگير شده است. شركت متعدد در كشورهاي مختلف نسبت به نصب اين سيستم ها اقدام كرده  و كار بهينه سازي اين سيستم ها، همچنین ادامه دارد.

سيستم  برق خورشيدي در تمام سفينه هاي فضايي و قمرهاي مصنوعي برای تامين انرژي الكتريكي به كار گرفته مي شود. هزينه ساخت سيستم هاي فوق در اوايل بسيار گران بود ولي به مرورزمان  با استفاده از روش هاي توليد مناسب و بالا بردن بازدهي سيستم هاي برق خورشيدي و کم کردن هزينه  توليد و نيز افزايش قيمت سوخت فسيلي اين سيستم توانسته هرچه بيش تر جايگاه خود را بين ديگر صورت تامين انرژي در دنيا بگشايد و امروز به صورت گسترده  شده در كشورهاي اروپاي غربي، آمريكاي لاتين و صحراهاي قاره آفريقا و آسيا و ديگر صحراهاي جهان مورد استفاده قرارمي گيرد. در كشورهاي غربي با داشتن ساعات آفتابي كم تر از دو درصد كشورهاي خاورميانه مردم با مصرف سيستم هاي برق خورشيدي متصل به شبكه برق تحويل مي گيرد و زمان پرداخت بهاي برق مصرف تفاضل برق تحويلي و مصرف شده از شبكه را مي پردازد. استفاده از سلول  فتوولتائيك برای  تامين کردن انرژي مورد نياز به شکل زيرامکان دارد:

1-    مصرف مستقل از شبكه

2-    مصرف متصل به شبكه برق

شنبه, 25 آذر 1396 11:53

پمپ هاي خورشيدي

آب از مهم ترين منابع كه زندگي انسان به آن وابسته است. آب حاصل از درياچه ها، بركه ها، رودخانه ها و چاه ها جهت مصارف چون كشاورزي، دامداري، صنعت و مصارف عموم همیشه يكي از مشکلات بر سر راه توسعه جوامع انساني به خصوص جوامع روستايي بوده و در بسياري از مناطق آب در سفره  زير زمين وجود داشته و خارج کردن آن  به وسیله دست يا تلمبه  دستي و يا به وسیله موتورهاي ديزلي كه از سوخت فسيلي استفاده مي كند صورت مي گيرد. در مناطق كويري يا كوهستاني كه مشكل برق رسیدن وجود دارد و نيز آب در عمق نسبتا زياد از سطح زمين قرار دارد خارج ساختن آب به روش فوق امكان پذير نمی باشد. در اين مناطق استفاده از پمپ هاي خورشيدي مي تواند مزاياي فراواني داشته باشد.

 

 

در پمپ خورشيدي تعداد اجزا متحرك كم و لذا به مراقبت و تعمير كمتر نياز دارد و هم چنين بازده آن ها مناسب است.آسان كار با پمپ خورشيدي،سرعت بالا يادگيري كار با آن ها و حمل و نقل آسان ان ها از مزايا بزرگ اين نوع  پمپ  است كه باعث مي شود كار با آن ها در مناطق دور افتاده مورد توجه قرار گيرد. همچنين باعث حفظ منابع سوختي كشور و راه حلي براي مساله مشکلات جايگزين انرژي است و غالب بر زمان نياز به آب با زمان تابش خورشيد هماهنگي دارد لذا مصرف از آن ها مي تواند به خوبي پاسخگوي نياز باشد هرچند  با استفاده از مخازن ذخيره سازي آب مشكل آب قابل دسترسي در شب را نيز مي توان برطرف کرد.

زیادی روز افزون توانایی و عملكرد اين پمپ ها و كم شدن مداوم قيمت سلول هاي خورشيدي، مبين آن می باشد كه پمپ  خورشيدي به سرعت براي بسيار كاربرده جنبه اقتصادي پيدا مي كند.

ارائه پمپ  خورشيدي جايگزيني پاك و مناسب نسبت به پمپ  ديزلي براي تامين  کردن آب مورد نياز براي مصرف گوناگون مي باشد.

 

از دهه ي 90 ميلادي پمپ  خورشيدي توسعه يافته است. اين پمپ ها با موفقيت آزمايش و در نقاط گوناگون دنیا مورد استفاده قرار گرفته است.

هزينه ي اول بالاي پمپ  خورشيدي مصرف اين پمپ ها مقرون به صرفه تر از پمپ هاي ديزلي مي باشد. البته نتيجه اين سرمايه گذاري  درعموم بعد از يك پروسه 3 الي 5 ساله قابل توجيه است.

سيستم  آبي  خورشيدي ثابت كرده  كه راه حل مناسب براي مناطق دور از شبكه برق مي باشد. زيرا انرژي مورد نياز براي راه انداختن پمپ خورشيدي به وسیله از يك سري پنل  خورشيدي در طول روز توليد مي شود.

مكانيزم مصرف پمپ  خورشيدي عموما به گونه اي كه در طول روز و تا زماني كه خورشيد در دسترسی باشد از انرژي  براي تامين  کردن انرژي مورد نياز براي مصرف پمپ بهره برده و آب را در مخازن براي استفاده در مواقع ديگر ذخيره مي كند. به طور ميانگين 8 ساعت زمان پمپاژ آب در طول روز بوده كه با توجه به فصول قابل تغيير است.

البته مي توان با طراحي و تعبيه باتري از انرژي خورشيدي براي راه اندازي پمپ آب در شب نيز بهره مند شود اما اين كار برای اقتصاد براي پمپ خورشيدي مقرون به صرفه نيست.

در کل پمپ  خورشيدي از ا جزء اصلي  زیر تشكيل شده است. شامل:

        پنل  خورشيدي       

       كنترل كننده آن

        بدنه ی اصلي

پمپ  آب  درعموم به دو شکلAC و DC تقسيم مي شود. پنل  خورشيدي جريان DC توليد مي كند به نظر مي رسد پمپ  DC دلیل كم شدن تجهيزات مورد نياز و صرفه جويي بيش تر در انرژي مي شود.

از نظراقتصادي موتور AC ارزان تر از موتور DC هست، اما مبدل DC به AC گران قيمت است.

ضرورت مصرف پمپ  خورشيدي

پمپ خورشيدي داراي مزايا نسبت به پمپ  ديگری مي باشد كه در زير به چند مورد از آن  اشاره مي شود:

       مصرف پمپ خورشيدي  در مناطق كه از شبكه انتقال برق فاصله زیادی دارند.

       نبود اطمينان از آينده قيمت برق

       نبود استفاده از منابع سوخت هاي فسيلي

        افزايش یافتن هزينه ي سوخت  فسيلي مانند گازوئيل و بنزين

        نبود نياز به متخصص خبره براي راه اندازي و مصرف پمپ خورشيدي

        با دقت به محدودیت  اجزا سيستم، پمپ هاي خورشيدي به مراقبت و تعميرات كمتر در قياس با پمپ  ديزلي نياز دارد.

        با دقت به پاك بودن منابع انرژي تجديد پذير هيچ آسيبي به محيط زيست وارد نمي شود.

        نبود نياز به اجرا شبكه kv 20 جهت تامين برق پمب

       و مهمترين علت كه مي توان استفاده از پنل  خورشيدي و در اصول پمپ هاي خورشيدي را توجيه كرد اين كه زمان مصرف چاه  آب شرب به عبارتي بهره برداري از چاه ها از فصل بهار افزايش يافته و تا ابتداي پاييز به طول مي انجامد كه اين دوره زماني بيشترين ساعات تابش آفتاب در مقايسه با فصل ديگر وجود دارد ودر اين فصل نيزمي توان از انرژي خورشيدي حداكثرمصرف را کرد.

در کل پمپ  خورشيدي پمپی است كه در آن انرژي خورشيدي به وسيله پانل خورشيدي به انرژي الكتريسيته تبديل مي شود و اين انرژي در راه انداختن پمپ آبي مورد مصرف قرار مي گيرد.

 

 
شنبه, 25 آذر 1396 11:52

اینورتر چیست؟

 

اینورتر  چیست؟

 

             

تبدیل Stand-alone:

 

مبدل‌ برق DC ذخیره شده در باتری را به برق AC مورد نیاز تبدیل می‌کند.

انتخاب مبدل بر اساس بیشترین بار، حداکثر اندازهصاعقه، ولتاژ خروجی نیاز، ولتاژ ورودی باتری و خصوصیت دیگر صورت ‌گیرد. مبدل‌ها از 100 وات برای نوت‌بوک‌ و فکس ماشین‌ تا 8000 وات برای خانه‌ ی و فعالیت‌ تجاری کوچک هست.

اندازه مبدل‌ها برحسب بیشترین توان خروجی در شکل کار ی مداوم بر آورد  شود. این توان باید از وات معادل کل بارهای AC که در آن واحد کار می کنند،بیتشر باشد. اگر تعداد و اندازه بارهای AC زیر کنترل قرار گیرد اندازه مبدل می‌تواند کوچک‌ انتخاب شود.

توان بارهای AC را می‌توان با توجه به برچسب روی آن ها و یا از  کتابچه راهنمایی  به دست آورد.

اگر مبدل برای راه اندازی موتور القایی مثل ماشین لباسشویی،ظرفشویی و وسایل پرمصرف استفاده ‌شود، لازم است که برق زیادی که در لحظه اول شروع به ‌کار نیاز است زمان طراحی در نظر گرفته شود.

 

 

 

تبدیل سنکرون:

 

کارکرد مبدل‌ سنکرون   تبدیل  برق DC به AC جهت شکبه تغذیه به شبکه است. یک سیستم قدرت با این نوع مبدل جهت ذخیره انرژِی به جای باتری از شبکه سراسری برق استفاده می نماید. هنگام تابش خورشید برق تولیدی توسط PV تامین می شود. اگر PVها برق بیشتری تولید کنند، این برق اضافی به شرکت‌ برق فروخته می‌شود و در صورتیکه برق تولید شده از PV ها از مقدار نیاز کمتر باشد،مابه تفاوت از طریق شرکت برق تأمین می‌شود.

این سیستم ها در مناطق ای که به شبکه دسترسی دارند مناسب و چون نیازی به تعویض و نگه داری باتری ها وجود ندارد.

در حال حاضر و با توجه به قیمت های فعلی برق ،این سیستم ها دارای صرفه اقتصادی نمی باشد. در گذشته اینورترها فقط در کنار شبکه سراسری قادر به فعالیت بودند.

 

سنکرون  Stand-alone:

 

مبدل موج سینوسی کامل هست که هم زمان به‌صورت Stand-alone و مبدل سنکرون عمل می نماید. این مبدل ها می تواند در حالت معمولی به باتری، خطوط توان و ژنراتور پشتیبان از یک سو و به مجموعه بار خانگی از طرف دیگر متصل شود.

هنگامی که باتری شارژ است، برق AC مورد نیاز از باتری تأمین می‌شود. اما اگر باتری در حالت شارژ باشد، مبدل برق مورد نیاز را از طریق خطوط برق شبکه تامین می نماید و همزمان باتری ها را شارژ می نماید. اگر باتری از طریق منابع دیگر مانند PV، باد و یا ژنراتور برق آبی شارژش تکمیل شده باشد،اضافه برق تولیدی به شبکه برق سراسری فروخته می‌شود.در این حالت اگر شبکه سرتاسری قطع گردد،مبدل می تواند همچنان به وظیفه خود عمل کرده و بارهای حساس را پشتیبانی نماید.

اگر ژنراتور در شکل Stand by هم شروع به‌کار کند، می‌تواند برق مورد نیاز بار را تأمین کند. در این حالت مبدل با ژنراتور سنکرون می گردد.

 

 

 

چگونگی شکل موج :

عاملی مهمی برای انتخاب نوع مبدل، شکل موج خروجی آن است. مبدل یکی از 3 نوع موج اصلی را تولید می‌کند:

 مربعی

مربعی اصلاح شده

سینوسی کامل

 برق شبکه سرتاسری به صورت موج سینوسی کلی تولید می‌شود.

 

 

مبدل‌های موج مربعی دارای ارزان‌ترین قیمت و راندمان هست و معمولا فروخته نمی شوند. قیمت سایر مبدل آن پائین است و مبدل موج مربع را به یک انتخاب غیر جذاب تبدیل کند.

 

 بعضی مشکلات مبدل‌ها:

 مدارات الکترونیکی داخل مبدل‌ها ممکن است ایجاد مشکلاتی نمایند.مثل ایجاد نویز در تلفن ،تلویزیون، رادیو و تجهیزات صوتی است. مبدل‌های موج سینوسی این اختلال را به حداقل می‌رساند.

اگر مبدل را تا اندازه امکان به باتری نزدیک کند و یا این‌که کابل‌هایی که باتری و مبدل را به هم وصل می‌کند دور هم بپیچیم و یا این که مبدل را از وسایل که نسبت به اختلالات حساس هست دور نگه داریم می‌توانیم تاثیراختلالات را کم کند.

همه مبدل‌ها بر روی رادیو AM اختلال ایجاد می کند.

سیستم های تولید برق خورشیدی و کاربردشان

 

درکل کارکرد سیستم‌ PV در دو گروه زیر قرار دارد:

 

استفاده به ‌صورت جدا سیستم به طور مستقل از شبکه عمل می‌کند.

استفاده به‌صورت متصل به سیستم در این حالت به شبکه متصل می شود.

 

سیستم های Stand-alone در مناطق حومه شهرها استفاده می شود و سیستم های  grid-connected در کشورهایی که امکان خرید و فروش برق وجود دارد بسیار کاربرد دارد.

 

سیستم‌های مجزا off-grid

 

سیستم‌ Stand-alon  برای داشتن عملکرد مستقل از شبکه الکتریکی طراحی می‌شود و در کل برای تأمین برق مورد نیاز یک بار  AC یا   DC خاص طراحی می‌شود.

 

سیستم  stand-alone ممکن است یا فقط از آرایه‌های PV  تأمین شود و یا از باد یا موتور یا از  بقیه منابع قدرت پشتیبان کننده به این سیستم های PV ،هیبرید گفته می‌شود.

 

 

از آن ‌جایی که در سیستم اتصال مستقیم ذخیره ‌کند انرژی وجود ندارد، بار فقط در ساعات تابش خورشید می‌تواند کار کند. این سیستم  فقط برای کاربردهای خاص از جمله فن‌ تهویه هوا، پمپاژ آب و سیستم‌ پمپاژ برای آبگرم‌کن‌های خورشید کاربرد دارد.هماهنگ کردن امیدانس بار الکتریکی با بیشترین توان خروجی PV مورد در طراحی سیستم مستقیم هست.برای باردهی حساس چون برخی پمپ از یک مبدل DC/DC که  MPPT نامیده می‌شود، بین آرایه و بار مصرف شود تا به دریافت بیشترین توان خروجی از سلول PV کمک کند.

 

در بیش تر سیستم‌ مجزا، از باتری برای ذخیره انرژی استفاده می‌شود. دیاگرام زیر بیان نمای یک سیستم مجزای معمول است در آن باتری نیز وجود دارد.

 

برای بعضی کشورها که شبکه‌ی برق در نواحی شهری منحصر ‌شود و بخش روستایی به سرویس‌های اصل انرژی دسترسی ندارد، امروزه PV به عنوان بهترین وسیله فراهم کردن انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

 

از ماژول‌های PV می‌توان در موارد زیر بهره گرفت:

 

سیستم‌ پمپاژ: برای فراهم کردن آب روستاها، برای آبیاری مزرعه و آب آشامیدن حشم.

سیستم‌های سرمایش: به‌طور خاص برای نگه داری واکسن، خون وبقیه موارد برای برنامه‌های بهداشتی.

روشنایی: برای خانه‌ و ساختمان‌های عمومی از جمله مدارس، مراکز بهداشتی برای تولید نور و مداوم روشنایی در هنگام تاریکی.

ایستگاه‌ شارژ باتری: برای آن که در چراغ قوه‌، رادیو، تلویزیون‌ و چراغ‌ استفاده می شود.

سیستم‌ خانگی خورشیدی: برای فراهم آوردن توان مورد نیاز برای روشنایی خانگی و دیگر کاربرد  DC از مثل تلویزیون‌، رادیو‌ و ماشین‌های دوزندگی.

 

 

 

مثال‌ از کاربرد آن ها:

 

زراعت وکشاورزی            پمپاژ آب، کشاورزی

            حفاظ‌‌های برقی برای احشام و مدیریت محدود

عمومی   پمپاژ آب، سیستم نمک‌زدا و سیستم های پالایش

            روشنایی برای مدارس و دیگر ساختمان‌ عمومی

خانگی    روشنایی، ایجاد فعالیت‌ درآمدزا و به‌طور کل افزایش استاندارهای زندگی

            تلویزیون، رادیو و دیگر کاربردهای کوچک

            پمپاژ آب

حفاظت از سلامتی  روشنایی ستادها، سالن‌ کار و مقر کارکنان

            تجهیزات دارویی

            خنک‌ کننده‌ ی واکسن‌ها

            ارتباطات تلفن و رادیو

            روشنایی حفاظتی

شرکت‌ کوچکتر     سیستم‌های روشنایی، برای افزایش ساعات تجاری و افزایش تولید

             تجهیزات کوچک از جمله ماشین‌های دوخت، فریزر، آسیاب دانه‌ها و شارژ باتری

            روشنایی و رادیو در رستوران‌، فروشگاه‌ و...

 

 

 

قطعات و تأسیسات

 

حمل سیستم‌های قدرت فتوولتائیک آسان است و نصب آنها سریع است.این سیستم ها همچنین اگر به آسانی قابل توسعه هستند. سیستم‌های جدا ممکن است شامل همه قطعات و یا بعضی از آن ها باشد. قطعات شامل موارد زیراند:

 

تجهیزات پشتیبان/یک ماژول یا یک آرایه متشکل از چندین ماژول

تجهیزات اصلاح توان /مبدل، کنترلر و تجهیزات حفاظتی

ذخیره‌ساز توان /معمولاً باتری

کابل‌ها

بار /لامپ، پمپ، یخچال، رادیو، تلویزیون

 

 

تجهیزات PV غیرمتحرک هست و از این رو به نگه داری و حفاظت کمی احتیاج دارد و طول عمرقطعات بالاست. مثلا طول عمر ماژول 20 سال  و تنها نیاز به تمیز کردن و پاک کردن گرد و خاک  می دارد. اکثریت دیگر قطعات یاد شده جهت حفظ تعادل سیستم کاربردی دارد درکل برای حدود 10 سال یا بیشتر سرویس‌پذیراند. باتری‌ها که از قطعات ضروری در سیستم‌ها جدا از شبکه به جز پمپاژ آب جهت ذخیره کردن هست/لینک ضعیف/ گویند و نیاز دارد هر 5 سال در حدود تعویض شود. وجود باتری در سیستم ضروری و در کل کیفیت اجزای قابل قبول می باشد.

شنبه, 25 آذر 1396 11:50

انواع آب گرمکن خورشیدی

انواع آب گرمکن خورشیدی

 

انواع مختلف آبگرمكن کدام اند؟

 

آبگرمكن هاي خورشيدي را مي¬توان از نظر نوع كاركرد به دو دسته عمده تقسيم بندي کرد: آبگرمكن هاي ترموسيفوني آبگرمكن هاي پمپي آبگرمكن هاي ترموسيفون که سيستم با گردش طبيعي در اثر تابش نور خورشيد به صفحات جذب كلكتور و جذب انرژي گرمايي توسط اين صفحات سيال وجود در كلكتور در اثر خاصيت رسانا گرم مي شود در اثر وجود اختلاف حرارت چگالي بين ابتدا و انتها رايزر متفاوت می باشد. اين پديده باعث به وجود آمدن خاصيت ترموسيفون در رايزر ميشود و بنا به اين خاصيت سيال گرم به بالا حركت كرد و به منبع ذخيره وارد گردد. درصورتي كه سيستم مستقيم  باشد در اين صورت سيال گرم شده همانا آب مصرف باشد كه مورد مصرف قرار خواهد گرفت و سيال گرم شده محلول آب و ضد يخ است كه در جدار بيرون مخزن را گرم و بعدا به كلكتور برمي گردد.

 

 

آبگرمكن هاي پمپي :در اين دست از آبگرمكن خورشيدي كه معمولا به صورت غير مستقيم مي باشد برای انجام بهتر عمل سيركولاسيون از يك پمپ استفاده  شود اين آبگرمكن ها معمولا جهت سيستم هاي بزرگ به كار مي رود همین طور در سيستم هاي خانگي نيز كاربردی دارد.

در اين شکل مخزن ذخيره درهر جا از ساختمان و نسب به كلكتور مي تواند قرار بگيرد. پمپ را در مسير ورود محلول سرد به كلكتور قرار مي دهد اين محلول پس از گرم شدن توسط صفحات جاذب كلكتورها برگشت مي كند. در اين نوع از سيستم هاي خورشيدي به دليل افزودن يك پمپ سيركولاسيون به مدار گردش سيال به ميزان قابل توجه

توان خروجي را بهبود مي یابد. در اين نوع سيستم منبع ذخيره جدا از كلكتور ودر نزديكترين مكان به محل مصرف نصب  گردد.

همچنين اين سيستم مجهز به يك كنترل دما مي باشد كه اين كنترلر درمواقع نياز به پمپ دستور قطع و وصل دهد.

روش عمل كنترلر به اين ترتيب اختلاف دما بين خروجي كلكتور و خروجي مخزن را اندازه گرفت و پس از مقايسه با تنظيم شد و روي اين كنترلر فرمان قطع يا وصل شدن عمل سيركولاسيون خاموش يا روشن كردن پمپ  در مدار را مي دهد.

 

 

 

آبگرمكن خورشيدي با سيركولاسيون اجباري

معرفي آبگرمكن هاي خانگي و عمومي:

موارد مصرف آبگرمكن هاي ترموسيفوني و پمپي در سيستم خانگي و عمومي مي باشد .سيستم هاي خانگي جهت تامين آبگرم مصرفي 4 -7 نفر در روز مورد استفاده قرار ¬بگيرد. سيستم خانگي را مي¬توان دو نوع ترموسيفوني يا پمپي انتخاب كرد.

آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي:

آبگرمكن هاي خورشيدي خانگي به دو دست ترموسيفوني و پمپي تقسيم مي شود:

آبگرمكن هاي خانگي توموسيفوني|:

مخزن افقي عمل اين دست از آبگرمكن خورشيدي نسبت ساده و هر آبگرمكن از يك مخزن و تعداد كلكتور تشكيل شده كه عمل آن بستگي زياد به شرايط زمان و مكان خواهد داشت. صفحات جاذب كلكتور انرژي تابش خورشيد را به گرما تبديل كند. لوله رايزر وصل به اين صفحات گرماي جذب شده را به سيال عبورمنتقل مي¬كند. درصورت كه سيستم  باشد، سيال گرم در مخزن ذخيره شود سيال گرم  محلول آب و ضد وارد جداره خارجي شده و آب مصرف را گرم مي كند.

 

براي كارآيي آبگرمكن ، صفحات جاذب را درون فريم قرار مي دهد و بخش زير آن را با عايق مناسب مي پوشاند تا تلفات  آن كاهش يابد همچنين براي پيش گير از تلفات حرارت در سطح فوقاني صفحات جاذب، سطح روي فريم را معمول با يك يا دو لايه شيشه مواد مي پوشاند خواص تابش صفحه جاذب در عمل آبگرمكن خورشيدي اثر زيادي دارد براي كاركرد بهتر لازم که صفحه جاذب داراي ضريب جذب بالا بوده و بر عكس براي اين كه تلف حرارت آن كم باشد بايد ضريب صدور پائين داشته باشد به صفحات كه داراي اين ويژگي باشد صفحات منتخبی گويند.

تانك :جداره داخلي تانك از ورق گالوانيزه با ضخامت 3 ميلي متر و پوسته بيرون آن از ورق گالوانيزه به ضخامت 2-3 ميلي متر ساخت شود همچنين روكش آن از ورق فولادی با ضخامت 8/0-9/0 ميلي متر همراه با پوشش رنگ الكترواستاتيكی مي باشد. عايق بندي تانك معمول با فوم تزريق انجام شده و ظرفيت آن بستگی به ميزان مصرف هر اندازه مي تواند باشد. همچنين اين مخزن مي تواند داراي يك سيستم كمك  المنت برق 1200-2000 وات جهت گرم كردن آب در روزهاي ابري مي باشد.

ترموسيفون مستقيم  با سيستم لوله حرارت مصرف از اين سيستم در جاهاي كه دماي زير صفر دارد توصيه نمي شود  چون سيال گردش داخل كلكتور همان آب مصرف و ممكن است در اثر پائين آمدن دما در فصول سرد اين آب يخ زند و سبب تركيدن لوله  كلكتور گردد. مخزن سيستم زیر فشار آب شهر نبوده و به همين دليل فشار آب گرم خروج تابع ارتفاع تانك مي باشد.

آبگرمكن خانگي پمپي :

اين سيستم از يك مخزن ، دو كلكتور و يك پمپ تشكيل شده و توضيح مربوط به كلكتور مخزن اين سيستم دقيق شبیه توضيح ذكر شده سيستم ترموسيفوني مي باشد با اين تفاوت كه مخزن اين سيستم در هر جاي از ساختمان مي توان قرار بگيرد دراين صورت آن را جدا از كلكتور و در نزديك تر جا به محل مصرف قرار مي دهد از اين نوع سيستم به عنوان سيستم كمكي يا پيش گرم كن هم مي توان بهره گرفت افزودن اين پمپ سيركولاسيون به مدار سبب افزايش راندمان و توان خروجي محصول گردد.

آبگرمكن خورشيدي عمومي :

اين دسته از آبگرمكن هاي خورشيدي لزوما به شکل غير مستقيم و با مخزن كويل داری مي باشد و استفاده از پمپ برای گردش محلول آب و ضد يخ الزامي است در اين سيستم از تعداد زيادي كلكتور ( تعداد آن بستگي به ميزان مصرف يا تعداد نفرات استفاده كننده از آن دارد) به صورت موازي مصرف مي¬گردد كه نماي آن نمايش داده شده و اين سيستم براي گرمايش آب مصرف مورد نياز در حمام¬، استخر و صنايع به كار مي رود.

ساختارآبگرمكن خورشيدي عمومي:

كلكتور در تعداد مشخص بر اساس ميزان مصرف آبگرم روزانه مخازن كويل دار برای ذخيره آبگرم در حجم زياد  پمپ سيركولاسيون: جهت گردشی سيال داخل كلكتورها و تبادل حرارت با تانك  منبع ها انبساط : جهت تعادل سيال تاسيسات مربوط آن : جهت تبادل و انتقال گرما

انرژی های سبز و فواید استفاده از آن - 3.5 out of 5 1 based on 4 votes

انرژی های سبز و فواید استفاده از آن

 

دسترسی کشورهای درحال توسعه به انواع منابع جدید انرژی، برای توسعه اقتصادی آن ها اهمیت اصلی دارد و پژوهش تازه نشان داده که بین سطح پیشرفت یک کشور و میزان مصرف انرژی آن، مرتبط مستقیمی برقرارو با توجه به ذخایر کم انرژی فسیلی و افزایش سطح مصرف انرژی در دنیای فعلی، دیگر نمی شود به منابع موجود انرژی اتکا کرد.

درایران هم، با نگاه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کمی منابع انرژی فسیلی، ضرورت سالم نگه بودن محیط زیست، کم شدن آلودگی هوا، محدودیت برق رسانی و تأمین سوخت برای مکان و روستا دورافتاده و مصرف از انرژی های نومثل انرژی باد، انرژی خورشید هیدروژن، انرژی های درون زمین می تواند جایگاه خاص داشته باشد.

بحران های سیاسی، اقتصادی و مسائلی مثل محدودبودن دوام ذخیره فسیلی، نگرانی های زیست محیطی، ازدحام جمعیت، رشد اقتصادی و ضریب مصرف، همگی مباحث جهان مشمولی هستند که با گسترده بودن تمام، فکردانشمندان را در یافت راه های مناسب در حل مناسب معضل انرژی در جهان، به خصوص بحران های زیست محیطی، به خود مشغول داشته است. بدیهی بودن امروزه، پشتوانه اقتصادی و سیاسی کشورها، بستگی به اندازه بهره وری آنها از منابع فسیلی داشته وخالی گشتن منابع فسیلی، تهدیدی برای اقتصاد کشورهای صادرکننده، ونگرانی زیادی را برای نظام اقتصادی ملت ها وارد کننده به وجود آوردهای صاحبان منابع فسیلی باید واقع نگری بدانند که برداشت امروز آن ها از ذخایر فسیلی، مستلزم بهره وری کم فردا و نهایت، خالی شدن منابع شان در زمان کمتر است.

 بیشترممالک جهان به نقش منابع مختلف انرژی، انرژی های نو  در تأمین نیازهای حال وآینده پی برد و به طور وسیع ، در توسعه بهره برداری از این منابع ، تحقیقات وسیع و سرمایه گذاری های کلی می کنند. با توجه به این شکل گرایش های مهم و فزاینده در جهت استفاده از انرژی های نو فناوری مربوط در کشورهای صنعتی و در حال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه های زیر بنای و اصولی تدوین می شود.

گرایش جهانی در دقت به بهره برداری از انرژی های نوو پیامدهای زیست محیطی ایجابی کرده که سازمان ها و مراکزگوناگون در ایران، علاقه به مجری پروژها در این زمینه باشند، هر چند این گونه فعالیت ها لازم و مؤثر ، اما آیا این اقدامات  براصول برنامه ریزی و تحقیقات اصولی در سطح ملی شکل بگیرند یا این را انفعالی وبه شکل پراکندگی، مستقل و سیلقه ای اجرا می کنند. بدین ترتیب  که هنوز زیادی از چالش ها و سؤال وجود دارد.

این گونه روند توسعه، بدون برنامه جامع و مدرن، درست و پایدار نخواهد بود. تدوین راهبردی جامع جهت بهره وری بهتربودن از انرژی در کشور، مستلزم وجود شناخت کامل وضع کنونی و تعیین دقیق وضعیت خوب آن در همه جهات می باشد.

انتظاراست با توسعه بهره برداری از انرژی های پاک در ملت ما، طبق نتایج ارائه دراین جا و بر اصول راهبردی و برنامه مدون بتوان زیادی از چالش ها را شناسایی و راهکارهای مناسب را انتخاب کرد. امید است روند کارایی ارائه شده بتواند به سؤال های مهم چون پتانسیل هر یک از حامل های انرژی نو در ایران است.

تبعه مداخله انسان در محیط زندگی بیشتر از هر زمان متجلی شده است مفهوم توسعه با رعایت حفاظت از محیط طبیعی و زیست محیط مترادف می باشد و در شاخص اقتصادی حساب داخلی، هم چون تولید نا خالص داخلی، لحاظ نمودن منابع طبیعی و زیست محیطی نیز مطرح است.

انرژی، یک نیازمهم  برای توسعه اقتصادی، تدارک و تأمینات رفاه و آسایش زندگی بشری در حال ، مصرف انرژی جهان ۱۰ میلیارد تن نفت خام درسال بوده و پیش بینی شود که این ارقام در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ به ترتیب به ۱۲ و ۱۴ افزایش یابی این اعداد نشان می دهد که اندازه مصرف انرژی دنیا در قرن آینده عظیم بوده و بالطبع، این سؤال مهم مطرح است که منابع انرژی های فسیلی در قرون بعدی جوابگوی نیاز انرژی جهان برای  تکامل و توسعه خواهند بود. حداقل به سه دلیل ، منفی و باید منابع جدید انرژی را جانشین منابع قدیمی کرد. این دلایل محدودیت و در حال مرغوبیت انرژی های فسیلی که ازنظر منطقی کاربردهای بهتر از احتراق دارد و همین طور مشکلات زیست محیطی، به طور که امروزه حفظ سلامت اتمسفر، از مهم پیش شرط های توسعه اقتصادی پایدار جهانی هست.

آلاینده از احتراق و زیادی غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر و پیامد آن، دنیا را باتغییر برگشت ناپذیر و ساخته است. افزایش دمای کره زمین، تغییرات آب و هوا، بالا ی سطح دریا ، تشدید شدن منازعات بین المللی، مثل این پیامدها محسوب می شود. از جهت دیگر، تمام شدن قریب منابع فسیلی و افزایش قیمت، سیاست گذاری را به پیشنهاد و سیاست هایی برای کنترل محیط زیست و پژوهشگران را به توسعه منابع با آلودگی کمتر و تجدید پذیری که توان بالقوه ای برای جانشینی با سیستم انرژی کنونی دارد ترغیب می شود.

همه انرژی های نو، روز به روز سهم بیشتر در سیستم تأمینات انرژی دنیا به عهده می گیرد. این منابع، امکان جواب گویی هم زمان به هر دو شکل اصل منابع فسیلی را امید می دهد. انرژی های نو، اصولا با طبیعت سازگاز و آلودگی ندارد و چون نو پایانی برای آن ها وجود ندارد. ویژگی های دیگر این منابع، پراکنده و گسترده آن ها در همه جهان، نیاز به فناوری پایین تری، انرژی های نورا برای کشورهای در حال توسعه  از جاذبه بیشتر برخوردار کرده هم از این جهت، در برنامه ها و سیاست های بین المللی، در برنامه های سازمان ملل متحد، در راستای توسعه پایدار جهان، نقش خاص به منابع نوانرژی محول شده است. سازگاری کردن منابع نوبا سیستم حال استفاده انرژی جهان، هنوز با مشکلاتی همراه  باشد وبرای حل آن ، حجم مهم از تحقیقات علمی دنیا را در دهه های آخر به خود اختصاص می باشد.

فناوری کنونی بشر، انرژی هسته ای و انرژی برق آبی، دو انرژی جانشین برای سوخت فسیلی  باشد پتانسیل برق آبی در دنیا محدود بوده و از طرف دیگر انرژی اتمی هم، تقریب در همه اروپا، ساخت نیروگاه های اتمی متوقف شده. کشور ایران منابع مختلف انرژی، یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب می شود و از یک جهت دارای منابع گسترده فسیلی نفت و گاز است و از سوی دیگر، دارای پتانسیل فراوان انرژی های نو، مثل باد، خورشیدی و می باشد. اما ایران، کشور کم آبی  و نیروگاه های آبی بزرگ، دارای پتانسیل محدود هست در چشم انداز دراز زمان جانشین دیگری غیر از تجدید پذیری به عنوان منبع انرژی دیده نیست.

از منظری ، هر انرژی به لحاظ فناوری ساخت و بهره برداری،  زیست محیطی، ویژگی های فنی، امکان دستیابی، توزیع جغرافیایی و سایر ویژگی ها، دارای مشخصه های خاص خود است. بنابراین، تنوع استفاده از انرژی های مختلف، کشور را به جهت تأمین انرژی در وضعیت مطمئن تری قرار خواهد داد و لازمه فناوری آن ها در کشور ایجاد  می شود. فناوری که به میزان زیادی متکی به صنعت، مواد اولیه منابع داخلی است خود بخود، محتاج ارز خارجی کمتری است و از سوی دیگر، فرصت های اشتغال تولید داخلی را هموار سازد. برای رسیدن به این هدف ها، لازمه نظام قیمت گذار انواع حامل های انرژی، با توجه به هزینه واقعی آن ها اصلاح شد و اقدامات اساسی جهت تشویق سرمایه گذاری بخش خصوص آن صورت گیرد.

ضروری است دولت با پرداخت وام بلند مدت، واگذاری یارانه های تخصیص یافته در قسمت سوخت های فسیلی به سرمایه گذاری در قسمت انرژی های نو فراهم آوردن امکان انتقال دانش فنی آن، زمینه ها لازم را برای ساخت تأسیساتی انرژی های گفته در کشور فراهم بیاورند.

چشم انداز انرژی و محیط  جهان تا سال ۲۰۳۰ آب و هوای زمین در نتیجه فعالیت های انسان، به ویژه در بخش انرژی، تغییرات زیادی یافته است، عمده تغییر آب و هوایی و زیست محیط دردنیا در سال های اخیر را می توان به شرح زیراست:

اندازه انتشار CO2 در ۲۰۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته

میزان انتشار CH4 از سال ۱۸۰۰ به دو برابر افزایش یافته

دمای سطحی کره زمین در قرن گذشته نسبت به متوسط، ۱۴ درجه سانتی گراد معمول، از ۴/۰ تا ۸/۰ درجه افزایش یافته.

دهه ۱۹۹۰ به احتمال زیاد گرم ترین دهه در ۱۰۰ سال گذشته بوده است.

از دهه ۱۹۵۰، دمای حداقل در شب به دو برابر دمای حداقل در روز افزایش یافته.

تعداد روزهای سرد ، تقریباً برای تمام نواحی زمین در قرن گذشته کاهش یافته.

نزولات جو در نیمکره شمالی، ۵ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است، هرچند در نواحی خشک به خصوص آفریقای شمالی وغربی، این روند معکوس بوده است.

در اثر افزایش نزولات جو در عرصه های جغرافیایی میانی و بالا شاهد سیل و طوفان های بزرگ و افزون بوده است.

در قرن گذشته، سطح آب های آزاد دریاها در جهان به طور متوسط سالانه ۱ الی ۲ میلی متر افزایش یافته.

از دهه ۱۹۵۰ تاکنون، در تابستان یخ های دریای شمال تا ۴۰ درصد نازک تر و ۱۰ تا ۱۵ درصد کم عرض شده .

پدیده ال.نی.نو، به مراتب و به طور شدیدتر اتفاق افتاده

فصل روییدن تا حدود ۱ تا ۴ روز در هر ده سال، در عرض ۴۰ سال گذشته طولانی تر شده است  پرندگان، گیاهان، حشرات و ماهیان به طرف قطب ها وعرض های بالاتر تغییر مکان داده و پیش بینی می شود بیش از ۶۰ درصد افزایش مصرف انرژی پایه در جهان در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ ناشی از رشد تقاضا انرژی در کشورهای در حال توسعه، آسیا خواهد بود. طبق پیش بینی های انجام شده آژانس بین المللی انرژی، برپایه ادامه روند وجود، تقاضای جهانی برای انرژی پایه، بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ با میانگین نرخ رشد ۷/۱ درصد درسال به ۳/۱۵ میلیارد تن معادل نفت خواهد رسید، این امر، به معنی افزایش ۶۷ درصدی مصرف انرژی اولیه، معدل ۱/۶ میلیارد تن معادل نفت نسبت به سطح مصرف کنونی ظرف ۳۰ سال آینده است.

در ۳۰ سال آینده میزان انتشار دی اکسید کربن در اثر تولید و مصرف انرژی، با آهنگی سریع تراز رشد مصرف انرژی پایه، افزایش خواهد یافت. میزان انتشار آن بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰ با رشد یکنواخت ۸/۱ درصد در سال، در نهایت به ۳۸ میلیارد تن در سال خواهد رسید که به منزله ۷۰ درصد افزایش نسبت به میزان انتشاردر سال کنون است. دو سوم این افزایش از مصرف در کشورهای درحال توسعه خواهد بود و بخش تولید نیرو و حمل و نقل، بیش از ۷۵ درصد افزایش انتشار دی اکسیدکربن را موجب خواهد شد و مکان جغرافیایی رشد انتشار دی اکسید کربن از کشورهای صنعتی به کشورهای درحال توسعه منتقل شود.

 

تقسیم بندی انواع انرژی

انرژی، استعداد و توانایی انجام کار را بیان کند، انرژی شکل های مختلفی دارد :

انرژی مکانیکی، انرژی زمین گرمایی، شیمیایی، الکتریکی، تابشی و انرژی اتمی، که همه انواع انرژی می توانند به همدیگر تبدیل شوند. به طور کلی و به لحاظ اقتصادی که موضوع اصلی چگونگی استفاده از انواع انرژی می باشد، انرژی در جهان به چهار گروه عمده زیر تقسیم می شود:

 

•           انرژی های آلوده کننده وتجدید ناپذیر

•           انرژی های آلوده کننده وتجدید پذیر

•           ج: انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر

•           انرژی های بدون آلودگی وتجدید ناپذیر ونامحدود

اهمیت توجه به انرژی های پاک

امروزه انرژی های نو به رغم ناشناخته ماندن، به تندی درحال گسترش و نفوذ است و غفلت آن، غیرقابل جبران بوده، انرژی خورشیدی، بادی، آبی، بیوماس، بیوگاز وانرژی زمین گرمایی عمده تر منابع انرژی های پاک می باشند. وقوع سه عامل در سال ۱۹۹۵ میلاد، سبب ایجاد نقطه مهم برای انرژی های نو و انرژی باد شده است.

•           تغییرات آب و هوایی بر اثر انباشت گاز گلخانه  در جو

•           افزایش تقاضای مصرف انرژی برق در همه دنیا

•           گشوده شدن چشم انداز نوید بخشی در مورد انرژی های تجدید پذیر بود که با صریح از سوی کارشناسان اعلام شده است.

در واقع، در اندازه هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی نو به جای زغال سنگ از انتشاردر حدود یک کیلوگرم CO2 جلوگیر خواهد شد. بنابراین برای هر یک درصد انرژی متداول که توسط انرژی باد جانشین شود، حدود ۱۳ درصد انتشار گاز CO2 کاهش یابد. کاهش سولفور و اکسید نیترات عامل باران اسیدی یکی دیگر از منابع محیط زیستی انرژی باد است.

در ایران، وجود زمینه مناسب اقلیمی و تابش آفتاب در بیش تر مناطق و در اکثر فصل سال، همچنین وجود پستی و بلندی ها در مسیر نهر آب، داشتن مناطق واجد پتانسیل بالای باد و قابلیت تولید انرژی زمین گرمایی، زمینه لازم و مناسبی را برای مصرف و گسترش انرژی های نو و پاک فراهم آورده و  با توجه به افزایش توانایی مهندسی کشور در ساخت نیروگاه های برق آبی، در سال های اخیر، امید می روداستفاده از پتانسیل های برق آبی به اولویت در ساخت نیروگاه های نوتبدیل شود در سال ۱۳۸۱، ظرفیت نیروگاه های آبی کشور به ۱۰ درصد کل جای گیری نصب شده، تولید برق کشور می رسد.

استفاده از انرژی های بادی و زمین گرمایی و نیز استفاده حرارتی از انرژی خورشیدینزدیک به اقتصادی شده است. اگر چه، نیروگاه های حرارتی خورشیدی و فتوولتائیک تا افق دو دهه آینده، اقتصادی نخواهد بود، لیکن توسعه تحقیق و کسب فن آوری های ساخت آن ها، با دقت به پتانسیل عظیم انرژی خورشیدی در ایران از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

ایران در راه به کارگیری انرژی های نو با مانع عمده و اصلی مواجه است. یکی از این موانع، وجود نفت ارزان و منابع غنی هیدروکربن در کشور است.که عدم شناخت از انرژی های نو و مجهول مانده بودن  ومزایا آن توسط مردم و مسئولان از موانع دستیابی به انرژی های نو، عدم توجیه اقتصادی،به خصوص در این زمان است.

انرژی های نو و آلاینده محیط زیست نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ و انرژی هسته ا ی، که در حال ، عمده منابع تأمین کننده انرژی در جهان هستند، همه دارای آلاینده های زیست محیطی و جبران ناپذیری در زمین و فضا، مثل افزایش CO2، افزایش دمای زمین، ذوب شدن یخ های قطب ، از بین بردن لایه ازن و است که حرکت دانش بشری برای تأمین انرژی جهان در آینده باید به سوی تأمین انرژی جهان از انرژی های پاک و جانشین آن با انرژی های آلاینده  می باشد.

 

انرژی برق آبی

در سال ۲۰۰۱، مصرف جهانی انرژی برق آبی به رقم ۲۶۲۷ تراوات ساعت رسیده است. در این سال، آمریکای شمالی ۸/۲۱ درصد، اروپا ۹/۲۳ درصد، کشورهای آسیا و اقیانوسیه ۷/۲۱ درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی ۲۰ درصد، کشورهای شوروی سابق ۷/۵ درصد، آفریقا ۱/۳ درصد و خاورمیانه ۳/۰ درصد، مصرف انرژی برق آبی جهان را به خود اختصاص داده است .در میان کشورهای جهان، بیش ترین اندازه استفاده ، به کانادا، برزیل، چین و آمریکا، به ترتیب با ۶/۱۲، ۳/۱۰، ۸/۹ و ۱/۸ درصد ازمصرف جهانی متعلق داشت.

 

انرژی خورشیدی

پس از ورود سلول های فتوولتائیک به عمومی تولید انرژی، ارتباط تنگاتنگ سیاست و منابع انرژی  باعث شد تا جایی برای بحث توجیه اقتصادی یافتن برای روی آوردن به سوی بهره از انرژی خورشید و تولیدی الکتریکی نمانده است. چون ایران روی کمربند خورشیدی جهان قرار گرفته و یکی از کشورهایی است که از تابش نور خورشید با قدرت و توان مطلوب برخوردار بوده و از مناطق زیاد مستعد برای بهره گیری از این انرژی است، به طوری که میزان تابش متوسط روزانه آفتاب به ۴ کیلووات ساعت بر متر مربع می رسد و متوسط تعداد ساعات آفتابی، از ۲۸۰۰ ساعت درسال بیشتر است. البته، مقادیر ذکر شده به طور متوسط بیان شده اند و در شهرهای کویری کشور همچون یزد، ساعات آفتابی به ۳۲۰۰ ساعت هم می رسد. با توجه به این که، ایران کشور کوهستانی است که اکثر نقاط آن در ارتفاعی بالاتراز ۱۰۰۰ متر از سطح دریا واقع شده اند توان دریافتی از تابش نور خورشید آن بیش تر خواهد بود.

گفتنی است که مصرف انرژی های تجدید پذیر ایران پایین بوده و از این رو، هنوز انرژی خورشیدی رسماً تجاری نشده است. مناطقی که پتانسیل بالا برای انرژی خورشیدی دارد مثل: شیراز، تهران، خراسان، یزد و سمنان طرح خورشیدی شامل نیروگاه دریافت کننده مرکزی، خطی، سیستم فتوولتائیک و آبگرمکن خورشیدی می باشد.

بررسی امکان استفاده از انرژی خورشیدی از دیدگاه اقتصادی

هزینه مصرف از انرژی خورشیدی زیاد بالاست، ولی امروز در سیاست گذاری ها فقط هزینه سیستم خورشیدی در نظر گرفته نمی شود، فواید حاصل از به کارگیری آن ، مثل کاهش آلودگی محیط زیست نیز در نظر قرار می گیرد، با وجود تمام مسائل که مطرح می شود، می توان مناطقی از کشور را که استفاده از انرژی خورشیدی در آن ها توجیه اقتصادی دارد. به عنوان نمونه، استفاده ازسلول های خورشیدی در مناطق دور را می توان در چند سال به قیمت روز رسانید. با توجه به فناوری وجود و وسعت مصرف از انرژی خورشیدی در دنیا، به نظر می آید در بخشی مانند گرمایش ساختمان تولید آب گرم، طبخ غذا، خشک کن ها و آب شیرین کن ها، این انرژی می تواند با انرژی های رایج رقابت کند. تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درحال حاضر، ساخت نیروگاه های مستقل خورشیدی به صرفه نیست بلکه نیروگاه های چرخ ترکیبی، مثل خورشیدی گازی یا خورشیدی بخاری بسیار اقتصادی خواهند بود.

یکی از مانع مهم در استفاده از انرژی های خورشیدی، سرمایه بر بردن صنایع خورشیدی و باید راهکارها اصلی آن فکر شوند. انواع مختلف انرژی های نو بر اثر وجود آفتاب تولید شده اند. سلول های فتوولتائیک که تولید برق می کند، سیستم های سهموی و برج های تمرکزکننده خورشیدی، انرژی باد وانرژی زمین گرمایی همه انرژی خود را از خورشید می گیرد، هم اکنون در کشور اروپایی شدیدی روی انرژی خورشیدی کار می شود و استفاده از این انرژی، حرف مهم زندگی بشر را در آینده خواهند زد.

 

انرژی باد

میانگین رشد سالانه انرژی باد در دنیا حدود ۳۰ درصد گزارش شده است که بیش ترین نرخ رشد را در میان همه منابع انرژی در دنیا برخوردار است. کل جای گیری برق بادی در جهان در سال ۲۰۰۱ به ۲۴۰۰۰ مگا وات رسید. اروپا در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از برق بادی جهان را تولید می کند و حدود دو سوم از ظرفیت های اضافه شده تولید در سال ۲۰۰۱، به کشورهای اروپایی اختصاص دارد. در حال حاضر، مزرعه های بادی در آمریکا حدود ۱۰ میلیارد کیلو وات ساعت در سال برق تولید می کنند که از نظر ملاحظات زیست محیطی و مبارزه ی با تولید گازهای گلخانه ای، این اندازه انرژی باد می تواند د ر سال از انتشار ۵/۷ میلیون تن دی اکسید کربن جلوگیری می کند.

استفاده از انرژی برق در ایران در طرح تعیین پتانسیل باد درایران ۲۶ منطقه کشور شامل ۴۵ سایت مورد مطالعه قرار گرفته و که براساس نتایج این طرح، ایران کشور با باد متوسط وولی برخی از مناطق آن، دارای باد مناسب و مداوم برای تولید برق می باشد توان انرژی باد در سایت های مطالعه شده و حدود ۶۵۰۰ مگا وات بود و اکثر نقاط دارای پتانسیل، در مناطق شرقی کشور واقع شده است.

در بین انواع انرژی های نو، انرژی باد هزینه سرمایه گذاری اول کمی دارد. با بهبود فناوری، افزایش توربین ها و رفع محدودیت ها، کاهش چشم گیری در این هزینه هست. برق تولیدی از سوخت فسیل، ارزان واز برق تولید شده از توربین های بادی است. که هزینه بهره گیری از انرژی باد حدود ۸۵ درصد در ۲۰ سال قبل کاهش نشان می دهند.

 

انرژی زمین گرمایی چیست؟

از گرمای حاصل از تجزیه مواد رادیواکتیو، هسته مذاب کره زمین، کوه زا و واکنش های درون زمین سرچشمه می گیرند. تقریبً در همه جا، در قسمت کم عمق زمین درجه حرارت تقریباً یکنواخت باقی می ماند و بین ۵۰ تا ۶۰ درجه فارنهایت می باشد. چشمه آب گرم، نمونه ای از انرژی زمین گرمایی هست، آب سنگ های زیر زمین گرم می شوند و سپس در سطح زمین جریان می یابد. درحدود بیست کشور از این انرژی برای گرم کردن خانه ، آب و یا برای تولید الکتریکی استفاده می کنند در حال بازده کل این سیستم کمتری از یک درصد از انرژی مورد نیاز دنیا است.

درسال ۲۰۰۰ حجم تولید برق و حرارت از انرژی گرمایی در دنیا ۶۵/۴۹۲۶۱ گیگاوات ساعت برق بوده .

 

انرژی زیست توده چیست؟

گونه های مختلف از انرژی، سوخت های منابع جامد و گازی، گرما، مواد شیمیایی و دیگر مواد را می توان به وسیله فناوری های بیو انرژی، از منابع گیاهی جانوری نوبه دست آورد. تحقیقات و گسترش فناوری های این نوع سوخت در سه حوزه اصلی صورت می پذیرد: تولید سوخت، پیدا کردن کاربردهای آن، ایجاد زیرساخت های مناسب توزیع زیست توده، چهارمین منبع بزرگ انرژی در جهان بوده و حدود ۱۴ درصد انرژی جهان را فراهم می کند و زیست توده یا بیوماس، اصطلاحی است که برای وصف یک رشته از محصولات که از فرآیند نور ساخت به دست می آید، به کار می رود. کاربرد اقتصادی بسیار رایج انرژی زیست توده، استفاده از مواردی است که برای منظورهای دیگر جمع آوری شده ، مثل پس مانده های از کشاورزی، غذا و ضایعات شهری است.

 

انرژی های دریایی چیست؟

دریا با فرآیندهای مختلف فیزیکی، انرژی را ذخیره نموده و سپس آن را از دست می دهد. این انرژی به شکل موج، جزر و مد، تفاوت درجه حرارت و اختلاف غلظت نمک در عمق مختلف آب دریا وجود دارد که می توان از هر یک از آنها بهره برداری کرد. انرژی امواج دریا انرژی مکانیکی منتقل شده از باد که امواج با دوره کوتاه، آن را به صورت انرژی پتانسیل و جنبشی در خود ذخیره می کند. انرژی موج حاصل در مناطق ساحلی در حدود ۲ تا ۳ میلیون مگاوات برآورد می شود.

نوعی دیگر انرژی جزر و مد که در اثر حرکت دوران زمین و جاذبه ماه و خورشید به صورت امواج با پریود بلند ذخیره می شوند که با ساخت یک سد در دهانه منطقه جزر و مد می توان از آن مصرف کرد. که بزرگ ترین سایت جزر و مد کنون در دنیا یک ایستگاه تولید نیروی برق در فرانسه که ۲۴۰ مگا وات انرژی الکتریسته تولید می کند انرژی ذخیره شده در آب های گرم سطحی که به خاطر وجود آب های عمیق و سرد اقیانوس ها قابل استفاده  و عنوان آن  انرژی حرارتی دریاها مورد بحث قرار می گیرد این انرژی گرمایی را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند که در این فرآیند آب شیرین نیز تولید می شود. این نیروگاه ها برای تولید بار پایه بسیار مناسب هستند. درنهایت، انرژی موجود در اختلاف شوری بین آب های شیرین رود ها و آب شور دریاها، انرژی گرادیان نمک می باشد.

 

هیدروژن و پیل سوختی چیست؟

هیدروژن عمده تر گزینه مطرح به عنوان حمل  کننده نوانرژی است. زیاد ، سهولت تولید از آب، مصرف تقریبی منحصر به فرد و سودمند زیست محیطی ذاتی هیدروژن، از جمله ویژگی هایی  که آن را از دیگر گزینه های مطرح، متمایز کرده است.

مصرف پیل های سوخت، جهت تأمین هم زمان الکتریسیته و حرارت به روش الکتروشیمیایی است. که به عبارت می توان آن را عمل الکترو معکوس قلمداد کند، انرژی شیمیایی ذخیره شده در سوخت های فسیلی، بدون احتراق استخراج می شود. این سیستم ها در مقایسه با همه روش ها، از کارآیی زیادی برخوردار اند و آلودگی کمی تولید می کند. پیل های سوختی، راه حل مناسبی برای مشکلاتی مختلف مربوط به انرژی هستند. هیدروژن را می توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و درتمام موارد و کاربردهای سوخت های فسیلی مورد استفاده قرار داد. هیدروژن، به ویژه، منابع تجدیدپذیر انرژی را تکمیل می کند و آنها را در هر محل و هر زمان به صورتی مناسب در دسترس قرار داده و در اختیار مصرف کننده می گذارد. هیدروژن در مقایسه با سوخت های دیگر می تواند با راندمان بالاتر و احتراق بسیار نیز، به سایر اشکال انرژی تبدیل شود.

سیستم انرژی هیدروژنی به دلیل استقلال از منابع اولیه انرژی، سیستمی دایم ، فنا ناپذیر، فراگیری و نواست. پیش بینی می شود که در آینده ای نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژی، بر سراسر اقتصاد دنیا سرایتی کرده و اقتصاد هیدروژن‌‌ ثبت شود.

 

نتیجه گیری کلی مطالب :

آمارها، گویا است که بزرگ ترین عامل آلودگی محیط زیست در میان عوامل انسان ساخت، عبارت  از تولید، تبدیل و مصرف انواع انرژی، این درحالی است که مصرف انرژی در جهان در سطح ثابت باقی نخواهد ماند، بلکه پیش بینی ، از افزایش مصرف آن در سال های آینده ناشی از افزایش جمعیت، میل به رفاه و افزایشی تولید ناخالص سرانه در جهان که پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ به حدود متوسط ۷۰۰۰ دلار ، تقریباً ۷۵ درصد بیش از سال ۱۸۹۰ باشد.

پیامد مصرف این میزان انرژی، افزایش میزانی انتشار دی اکسید کربن از ۹/۵ گیگا تن کربن در سال ۱۹۹۰ به ۴/۸ در ۲۰۲۰ خواهد بوده. انتشار گازهای آلاینده SOX و NOX را باید به این میزان اضافه کرد. مطالعات نشان می دهد که دو راه حل اصل برای این مشکل وجود دارد.

1-افزایش بازده مصرف انرژی

2-افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر در ترکیب انرژی جهان

این نکته مهم است که استفاده از انرژی های نو در مقایسه با سوخت های فسیلی، هر چند از هزینه بهره برداری زیاد اندکی برخوردار است، هزینه سرمایه گذاری بسیار بالاتر و حتی چندین برابر خواهد داشت.  برای مثال، هزینه های سرمایه گذاری توربین های بادی حداقل سه برابر، نیروگاه های حرارتی خورشید بیش از ۸ برابر و سیستم فتوولتائیک حدود ۱۰ برابر هزینه سرمایه گذاری توربین های گاز است. در واقع ، همین موانع شده که اندازه انرژی های نو در حال حاضر کم از ۲ درصد و در ۲۰۲۰ حدود ۴ درصد از همه انرژی مصرف دنیا پیش بینی شود. مصرف منابع انرژی جدید، به جای منابع فسیلی الزام دارد. سیستم جدید انرژی آینده، باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیاد باشد که در آن، منابع انرژی بدون کربن، مثل انرژی خورشیدی و هسته ای و کربن خنثی مانند بیوماس مورد مصرف قرار می گیرد. که در حال حاضر به دلیل زیاد، نفوذ و توسعه انرژی های نو را بسیار کند و محدود کرده است.

شنبه, 25 آذر 1396 11:47

انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی - 5.0 out of 5 1 based on 1 vote

انرژی خورشیدی

 

انرژي خورشيدي وسيع ترين منبع انرژي در جهان است. انرژي نوري كه از طرف خورشيد در هر ساعت به زمين مي تابد، بيش از كل انرژي است و ساكنان زمين در طول يك سال مصرف مي كنند. عنوان مثال، نوري كه ساليانه بر يك سايت آزمايشي در آمريكا مي تابد اگر بارندمان 15% به الكتريسته تبديل بشود ، دو برابر انرژي توليدي ساليان ايالات متحده آمريكا خواهد شد. با وجود گسترده بودن اين انرژي، چگالي آن زیاد پايينی است. براي بهره گيري از اين منبع بايد راهي جست تا انرژي پراكنده آن با راندمان بالا و هزينه كم به انرژي قابل مصرف الكتريكي تبديل بشود.

 

روش تبديل انرژي خورشيد به انرژي برق

 

با استفاده از تكنولوژي خاص، انرژي حاصل از نور خورشيد را به انرژي برق تبديل مي كند. اين تكنولوژي ها را به دو دسته مي توان تقسيم كند:

سيستم فتوولتائيك و عموما تجهيزاتي جامد و بي حركت هست  جز در مورد انواع مجهز به سيستم رديابي خورشيد.

 

سيستم هاي گرمايي خورشيد كه از نور متمركز شد خورشيد براي گرم كردن مايع كه بخار آن يك توربين را به حركت در مي آورد، استفاده مي شود.

 

ويژكي هاي انرژي خورشيدي

 

انرژي خورشيدي تمام نشدني است .

انرژي تميزي است و هيچ آسيبي به محيط زيست نمي رساند.

به دليل نبود وجود قسمت هاي متحرك، نگهداري و اتوماسيون آن آسان می باشد.

ظرفيت آن را متناسب با نياز مي توان طراحي كرد.

 

تعریف سيستم ولتائيك

 

بخش مهم يك سيستم فتوولتائيك، پنل فتوولتائيك مي باشد. پنل فتوولتائيك كه در معرض خورشيد قرار مي گيرد، متشكل از سلول هاي فتوولتائيك هست. اين سلول ها از مواد نيمه هادي سيليكوني ساخته شده و پنلي كه 36 واحد  سلول و كه در رديف هاي 6 تايي كنار هم چيده شده و اين پنل روي بام خانه در لس آنجلس واقع در ايالات متحده آمريكا نصب شده می باشد.

سيستم فتوولتائيك شامل تجهيزات ديگر از جمله مبدل براي تبديل جريان مستقيم به جریان متناوب نيز باشد.

 

تعریف عملکرد پنل فتوولتائيك

 

پنل هاي فتوولتائيك از نيمه هادي ساخته شده و با اتصال سيليكون هاي نوع N و P شكل مي گيرد. وقتي نور خورشيد به سلول فتوولتئيك مي تابد، به الكترون ها در آن انرژي بيشتر مي بخشد. با تابش نور خورشيد الكترون در نيمه هادي پلاريزه شده، الكترون منفي در سيليكون نوع N و يون مثبت در سيليكون نوع P به وجود مي آيد و بين دو الكترود، اختلاف پتانسيل بروز كرد و اين امر موجب جاري شدن جريان بين آن گردد. روش توليد برق در يك سلول فتوولتائيك را نشان مي دهد.

 

 

اندازه توليد انرژي برق به وسيله سيستم فتوولتائيك

 

توليد برق به وسيله يك سيستم فتوولتائيك معمول از 2 تا 50 كيلووات مي باشد. يك سيستم فتوولتائيك كه براي نصب روي بام ساختمان در لوس آنجلس ساخته شده که ظرفيت توان 2 كيلووات، 3600 كيلووات ساعت انرژي در سال توليد مي كند. اين توليد انرژي باعث 3/4 تن صرفه جويي در سوخت زغال سنگ براي توليد برق شد و مانع ورود lbs 5000 گاز به اتمسفر گردد. يك سيستم PV ديگر كه با ظرفيت 10 كيلو وات دره تنسي در ايالات متحده آمريكا نصب شده، به طور متوسط در حدود 16500 كيلو وات ساعت انرژي در سال توليد مي كند. اين ميزان انرژي بيش از نياز مصرف برق يك خانه متوسط در ايالات متحده می باشد.

 

انتخاب سايت خورشيدي برای نصب پنل فتوولتائيك

 

سايت  بايد با معيارهاي لازم فيزيكي هم خواني داشته باشد، از جمله اين كه جهت آن  رو به جنوب باشد، به خوبي در معرض آفتاب قرار داشته باشد آفتاب گير باشد و فضاي لازم و همچنين ساختار مناسب براي نصب پنل هاي فتوولتائيك داشته باشد.

 

آيا سيستم فتوولتائيك ،مداوم الكتريسيته توليد مي كند؟ در شرايط ابري و آب و هواي سرد چه؟

 

توليد برق به وسيله سيستم هاي PV به فصل بستگي ندارد، اما در طول شبانه روز از ساعات اول صبح تا غروب مي توانند برق توليد كند. پيك توليد آن ها در ساعات ظهر باشد.

 

واحد فتوولتائي در صورت ابري بودن هوا نيز مي توان برق توليد كند، هر چند خروجي آن كاهش مي يابد. در يك روز  ابري كم نور، يك سيستم فتوولتائيك ممكن است 5 تا 10 درصد نور خورشيد در روزهاي عادي را دريافت دارد، به خروجي آن نيز به همان ميزان كم خواهد شود.

 

پنل هاي خورشيدي در دماي پايين تر، برق بيشتر توليد مي كند. اين تجهيزات هم چون ساير دستگاهها الكتريكي در صورتي كه هوا خنك باشد، بهتر كار مي كند. البته سيستم هاي PV در روزهاي زمستان كم تر از روزهاي تابستان انرژي توليد مي كند كه علت آن نه برودت هوا، بلكه كاهش ساعات روز و پايين تر بودن زاويه تابش خورشيد می باشد.

 

آسيب پذير بودن دستگاه فتوولتائيك

 

پنل خورشيدي طوري ساخته شده كه در برابر همه سختي محيط مثل سرماي شديد قطبي، گرما بيابان، رطوبت استوايي و باد با سرعت بيش از 125 مايل در ساعت مقاومت مي كند. با اين حال جنس اين وسايل از شيشه بود و در اثر ضربات سنگين ممكن است بشكند.

 

بهره گیری سيستم هاي فتوولتائيک براي استفاده از انرژي خورشيد در سطح جهان

 

استفاده از انرژي خورشيد به عنوان يك منبع به دليل ويژگي ها كه ذكر شد، كامل فراگير شده و شركت هاي متعددي در كشور مختلف نسبت به نصب اين سيستم ها اقدام كرده و كار بهينه سازي اين سيستم ، هم چنان ادامه دارد.

 

آب و برق لس آنجلس در نظر دارد برنامه را براي نصب سيستم برق خورشيدي روي سقف ساختمان اين شهر به مورد اجرا گذارد. به موجب اين طرح تا سال 2010 ، 100000 سيستم فتوولتائيك روي سقف ساختمان مسكوني و تجاري نصب خواهد شد. اين سيستم ها در اتصال با شبكه كار مي كند. طبق اين برنامه، هر ساختماني برق خويش را تأ مين كرد. در صورتي كه ميزان توليد برق ساختمان كمتر از نياز مصرف آن باشد و همين طور در شب، كمی برق از سوي شبكه سراسري جبران شود و بر عكس اگر ساختمان بيش از مصرف خود برق توليد كند، اين انرژي اضافه به شبكه برق جاري خواهد شد. اداره آب و برق لوس آنجلس براي نصب سيستم هاي خورشيد روي بام ساختمان شرايطي به قرار زيراست :

 

ساختمان يك طبقه و سقف آن تخته كوب شده باشد.

عمر ساختمان كمتر از 10 سال باشد.

فضاي آزاد آن حداقل 300 متر مربع و شيب سقف آن بين 10 تا 25 درجه باشد.

ترجيحی طرف شيب بام ساختمان به جنوب يا جنوب غربي بوده و در ساعات بين 11قبل از ظهر تا 4 بعد از ظهر سايه نخورد.

 

در ايالت تنسي آمريكا نيز اقدام به استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع  انرژي سبز شده  است. براي نمايش توليد برق خورشيد و به  جهت تشويق مشتركين خود برای مصرف از آن در سايت انرژي خورشيدي، يكي در موزه علوم كامبرلند و ديگري در يك گردشگاه توريستي در داليورد داير كرده و سابت مستقر در مزه كامبرلند را نشان مي دهد.

 

 

 

اندازه انرژي توليد شده در سايت كامبرلند روز/m /Kwh 7/5 مي باشد. ميزان انرژي توليد شده در اين سايت، 146 كيلو وات ساعت و ظرفيت توليد آن Kwac 25 است. ميزان انرژي برق توليدي در اين سايت در منحني توان دريافتي از خورشيد و توان توليد شده توسط سايت انرژي

 

خورشيدي مستقر در موزه كامبرلند در ايالت تنسي آمريكا

 

تحقيق در زمينه كاربرد عمل سيستم برق با استفاده از پنل  فتوولتائيك به صورت متصل در شبكه برق اكيناواي ژاپن نيز ادامه  و اين تحقيقات شامل بررسي ويژگي هاي عملكرد سيستم و تأثير باتري بر شبكه و همين طور راندمان برق رساني شبكه باشد. در مياكو، مصرف برق به هنگام شب، تقريبا با پيك روز برابر است  از انرژی خورشيدي براي تامين بخشي از نياز برق روزانه بطور مستقيم و برق شبانه از طريق باطري استفاده مي شود. توليد برق خورشيد را در سيستم برق مياكو در ژاپن نشان مي دهد.

شنبه, 25 آذر 1396 11:46

اساس کاری یک پمپ خورشیدی

اساس کاری یک پمپ خورشیدی

 

پمپ خورشیدی عمل کند با بخار آب بنا به چرخ بین یک منبع گرم متشکل از مجموعه‌ جمع کننده و منبع سردی که به آب زیرزمین برای پمپ کردن وصل شده ، تشکیل می‌شود و توسط موتور حرارت کار ‌کند. اساس فکر دستگاهی ساده ، استوار و راحت برای نگهدار توسط ماسون و ارائه شده و آن ها را به جمع کننده‌های تخت ثابت خورشید و پذیرفته چرخه‌های حرارت با گرادیان دمای کم هدایت می کند.در این جمع کننده‌ها ، گرمای خورشید به آب منتقل ‌شود و آب در مدار بسته توسط ترموسیفون جریان ‌دارد. جمع آب گرم وجود ندارد. پمپ خورشیدی نصب شده شامل یک جمع کننده متشکل از 2ورق به فاصله چند میلی متر است که لایه بالای آن سیاه شده و برای آن جمع کننده بازدهی حدود 50 درصد اندازه گیری شد.

 

دما در این جمع کننده در حدود 60 تا 70 درجه است. آبی که به این ترتیب گرم شده ، گرما را به یک سیال محرک  که در یک تبدیل کننده حرارتی جریان دارد و در این دما تبخیر می‌شود، انتقال می‌دهد و آب که گرمایش را از دست داده است به جمع کننده باز ‌گردد. سیال های مختلف مورد آزمایش قرارداشت گاز سولفورو ، کلرو دو متیل ، فریون ، بوتان و در حال بوتان مورد استفاده قرار ‌گیرد.

 

بوتان که در بالن ‌باشد، تبخیر می‌شود گازی که تحت فشار 9 بار تشکیل می‌شود، در یک موتور دو پیستونی ول شود. گاز رها شده تحت فشار 4 بار و 40 درجه سانتیگراد در فشار پایین در یک چگالنده متراکم می‌شود و به دست  آبی که از چاه پمپ ‌شود سرد شده و بوتان مایع به وسیله پمپی که به موتور جفت شده دوباره به محل جوش تزریق ‌شود. این موتور ، پمپ چاه را به کمک ماشین فشار هیدرولیکی به کار می‌افتد.  پمپ قسمت های زیرهست.

 بعضی از جمع کننده‌های برای گرم کردن آسیب که می‌توان در پشت بام قرار دارد.

 یک موتور خورشیدی که به دست چرخه حرارتی با دمای پایین انرژی حرارتی را به انرژی مکانیکی تبدیل ‌شود.

یک هیدروپمپ برای بالا کشیدن آب با فرمان راه دور هیدرولیکی از یک طرف شامل یک پرس هیدرولیکی در نزدیکی موتور خورشیدی و از طرف دیگر پمپ با فرمان هیدرولیکی در ته چاه است. قرار داده موتور خورشیدی در چاهی به عمق بیشتر از 50 متر آسان است. لازم به یادآوری  که هیدروپمپ را می‌توان با هر نوع پمپ جایگزین کرد و برای تأسیسات بزرگ می شود از پمپ های قائم استفاده کرد.

 

 

قسمت های پمپ خورشیدی

 

 

 یک تبخیر کننده که در آن سیال محرک توسط آب جمع کننده گرم شده است، در فشار بالا تبخیر می‌شود. در برخی شرایط وقتی که ایمنی مورد نظر نبود سیال محرک را مستقیم در جمع کند به جریان افتاد.

 یک موتور انبساط که گاز خروجی تبخیر کننده در آن رها ‌شود. انرژی مکانیکی که به این ترتیب به دست ‌آید، از یک طرف هیدروپمپ و از جهت دیگر پمپ تزریق دوباره را به کار ‌افتد.

 یک گاز رها شده در آن بر اثر آب سرد که از چاه ‌آید به مایع تبدیل ‌شود.

 یک پمپ تزریق دوباره برای فرستادن دوباره گاز مایع شده از چگالنده به طرف تبخیر کننده با فشار بالا.

با در نظر گرفتن اختلاف کم بین منبع گرم و سرد بازدهی ترمودینامیک بالاترین بسیار کم و در حدود 6 درصد با ضرب این عدد در بازده گرد آورنده یا جمع کننده که 50 درصد و بازده مکانیکی و هیدروپمپ ، بازده کلی حدود 0.7 درصد . با انرژی تابش 1 کیلووات می‌توان 120 لیتر آب را به ارتفاع 20 متر بالا برد.

 

چشم انداز آن

هر چند که بازده کم از نقطه نظر اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفته و بالا بودن دما در جمع کننده برای بالا بازده مورد تجدید نظر قرار گرفته ، ولی در این ماشین فقط قیمت استهلاک وسایل نگهدار تأسیسات در نظر گرفته در حاضر چنین پمپ های خورشیدی در سنگال ، موریتانی ، مالی  ولتا علیا  نیجر و در چاد به کار گرفته شده بده  این پمپ ها در ابعاد متغیر است. مثل یک پمپ خورشیدی برای سطح 72 متر مربع که 5 الی 7 ساعت در روز کار می‌کند، حدود 10 متر مکعب که آب را به ارتفاع 20 متر می‌کشند و مورد استفاده قرار ‌گیرد.

در مکزیک برنامه مهم از تأسیسات پمپ خورشید در حال اجرااست. در یکی از این طرح ها سطح گرد آورنده خورشید 3000 متر مربع و توان توربین آن 50 کیلووات است. تحلیل اقتصاد پمپ های خورشیدی به این نتیجه رسیده است که مجموعه‌ تکمیلی قیمت مناسب تر خواهد داشت و کشورهای آفریقای حاره ، آفریقای شمال ، آمریکای جنوب و آسیا به این پمپ ها دقت بیش تری خواهد کرد.

شنبه, 25 آذر 1396 11:46

اجزای آبگرمکن خورشیدی

اجزای آبگرمکن خورشیدی - 2.3 out of 5 1 based on 3 votes

اجزای آبگرمکن خورشیدی  

مخزن ذخیره:

به دلیل  ذخیره آب گرم مصرف شده از یک یا دو مخزن فلزی به همراه عایق درنظرگرفته شده . جنس مخازن عمده ای از گالوانیزه و یا استنلس استیل که حسب تقاضا متفاوت  باشد. ظرفیت مخزن بر پایه اندازه مصرف آب گرم تعیین می شود. مخازن عمده از نوع مخزن دو جداره باشد. همچنین رنگ مخازن براساس تقاضا سفارش است.

مخزن انبساطی:

به منظور دفع شدن نوسانات حجمی سیال در اثر تغییرات درجه حرارت، یک مخزن انبساط در مجاور مخزن مصرف  شود. همین طور تامین آب جبرانی به دست مخزن انبساطی است.

نگهدارنده فلزی:

نگهدارنده ها شامل اسکلت فلزی و که وظیفه نگهدار مخزن و سطوح جاذب را بر عهده دارد.

انواع كلكتورهاي خورشيدي گرم كننده مايع:

كلكتور تخت:

این کلکتور ساده‌ترین و پر استفاده‌تری نوع کلکتور به‌شمار می‌رود. ساخت آن به صورت یک جعبه مستطیل شکل بوده که در آن یک صفحه جاذب فلزی از جنس مس یا آلومینیوم با پوشش به رنگ‌های خاص است. رنگ این ورق همیشه تیره انتخاب ‌شود و دارای پوشش خاص است که بتوان ضریب جذب انرژی را به بالا ترین و ضریب پخش را به کم تر

 

برساند. اصول  كلكتور غير تمرکز كننده است كه سطح جاذب آن صاف مي باشد. زیر صفحه لوله‌های کوچک از مس به صفحه جاذب جوش خورده اند که آب یا سیال انتقال حرارت در آن ها جریان دارد. اطراف کلکتور به منظور کم شدن تلف حرارت عایق بندی شده است. روی سطح جعبه از پلاستیکی شفاف یا شیشه پوشیده شده باشد. برای

 

رسیدن به درجه حرارت بالای مجموعه ورق و لوله‌ها را در درون یک جعبه عایق با روکش شیشه قرار می‌دهد تا با استفاده از اثر گلخانه بتوان حرارت بيشتري را به دام انداخت.

جنس روكش سياه معمول از جنس اكسيد كروم است كه99% اشعه آفتاب را جذب مي كند. جريان به وسيله خاصيت ترموسيفوني يا به دست پمپ الكتريكي به مخزن ذخيره عايق بندي شده و مي تواند دوجداره هم باشد.

طراحی و پیاده سازی M.A