ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. και φωτοβολταϊκών πάνελ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. και φωτοβολταϊκών πάνελ»"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ανάπτυξη µοντέλων για την αξιολόγηση ανεµογεννητριών ΚΕΧΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Μ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΗΣΙ ΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 Στην οικογένεια µου Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ολοκληρώνονται οι σπουδές µου στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας του ΑΤΕΙ Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Αντρέα Βλησίδη για την αµέριστη βοήθεια και συµπαράσταση που µου έδειξε σε όλη την διάρκεια εκπόνησης της παρούσας πτυχιακής εργασίας καθώς και τους υπόλοιπους καθηγητές που γνώρισα και συνεργάστηκα µαζί τους στα πλαίσια των σπουδών µου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους µου καθώς και τους γονείς µου για την πρακτική και ηθική τους υποστήριξη. Τέλος, ένα µεγάλο ευχαριστώ στον συµφοιτητή µου Μαυραειδή Βασίλη. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 3

4 Περιεχόµενα ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 8 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΦΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : LABO ΚΑΙ «ΟΞΑ» ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΞΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EXCEL MESSAGE BOX Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 4

5 4.3.4 Η ΕΝΤΟΛΗ IF ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΣΧΗΜΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ CUT IN SPEED ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ WEIBULL ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΟΥ ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΚΕΡ ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ MESSAGE BOX ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 5

6 5.3 ΕΙ Η ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ/Β ΠΛΑΙΣΩΝ ΗΛΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLAR ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GAUSSIAN ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EXCEL ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΗΣ INPUT BOX ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ GAUSSIAN FITTING ΤΙΜΗ ΑΝΑ KW ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ MESSAGE BOX ΗΛΙΑΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 6

7 6.4.6 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ GAUSSIAN FITTING ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLAR ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΙΑ ΙΚΤΥΟ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 7

8 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η επιλογή του θέµατος της πτυχιακής εργασίας απορρέει από το ενδιαφέρον να ασχοληθώ µε τον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Παρατηρώντας τη γενική ανησυχία που επικρατεί σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή, συνειδητοποιεί κανείς την σηµαντικότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Η αιολική αλλά και η ηλιακή ενέργεια αποτελούν µια µορφή ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, οι οποίες αναπτύσσονται έντονα τα τελευταία χρόνια και θα συνεχιστούν να αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς στο µέλλον. Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριµένη εργασία αποτελεί µια πολύ καλή ευκαιρία ενασχόλησης µου σε προπτυχιακό επίπεδο µε τον τοµέα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 8

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η δηµιουργία προγράµµατος µε την χρήση του Matlab, το οποίο µπορεί και συγκρίνει την ηλιακή ακτινοβολία και το αιολικό δυναµικό (ποιότητα) σε µια περιοχή. Συγκεκριµένα, παίρνει τις µετεωρολογικές µετρήσεις από ανεµογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάνελ που πρόκειται να εγκατασταθούν σε κάποιες τοποθεσίες και υπολογίζει την ενέργεια που παράγουν. Είναι αρκετά χρήσιµο αν θέλουµε, παραδείγµατος χάρη να επενδύσουµε σε ένα αιολικό ή ηλιακό πάρκο, να ξέρουµε από πριν την κατάλληλη τοποθεσία για την µέγιστη δυνατή απόδοση. Με τον υπολογισµό της ποιότητας του αέρα, ο επενδυτής µπορεί να αποφασίσει αν η συγκεκριµένη περιοχή θα είναι ανταποδοτική και κερδοφόρα ή όχι. Οι περιοχές όπου πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις είναι µια ορεινή περιοχή έξω από το Ηράκλειο, ύψους 900 µέτρων (αιολικό δυναµικό) µε το όνοµα όξα και ένας χώρος στο Αιολικό Πάρκο του ΤΕΙ Κρήτης, µε το όνοµα Labo, ύψους 90 µέτρων. Το πρόγραµµα αυτό φτιάχτηκε όχι µόνο για να είναι χρήσιµο στην όξα ή στο Labo, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη θέση της Κρήτης, της Ελλάδας ή παγκοσµίως, έχοντας υπόψη σε µορφή EXCEL τα µετεωρολογικά δεδοµένα. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 9

10 ABSTRACT The subject of this thesis is to create a program using the Matlab, which can compare the solar radiation and the wind potential (quality) in an area. Specifically, it takes the meteorological measurements of wind turbines and solar panels to be installed in some locations and calculates the energy they produce. It is quite useful, if you want for example to invest in a wind or solar park, to know in advance the appropriate location for maximum efficiency. By calculating the air quality, the investor can decide whether this area will be regarding and profitable or not. The area where the measurements were taken is a mountainous region outside Heraklion, height of 900 meters (wind potential) named Doxa and an area in Aeolian Park of Educational Institute of Crete, called Labo, height of 90 meters. The program was create not only to be useful in Doxa or Labo, but also in any other place in Crete, Greece or worldwide, having regard in EXCEL format meteorological data. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 10

11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 11

12 1.1 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την τεράστια κλιµατική τελευταίας εκατονταετίας εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου που έχει ως αλλαγή της αποτέλεσµα την αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας κι ως συνέπεια την αύξηση της στάθµης των θαλάσσιων υδάτων και την δηµιουργία δυσµενών και ακραίων καιρικών συνθηκών. Αιτία αυτού του φαινοµένου είναι οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, που προκύπτουν από την υπερεκµετάλλευση του πετρελαίου και των άλλων γνωστών ορυκτών καυσίµων για την παραγωγή ενέργειας. Απόρροια του γεγονότος αυτού, σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη ενεργειακή ζήτηση εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού και σε συνάρτηση µε τη µείωση των αποθεµάτων των καυσίµων, ήταν η ανθρωπότητα να στραφεί σε άλλες εναλλακτικές µορφές ενέργειας, τις γνωστές στο ευρύτερο κοινό και ως Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Πλέον έχει γίνει κοινή συνείδηση όλων η χρήση αυτών των ανεξάντλητων και φυσικών µορφών ενέργειας που µόνο θετικά έχει να προσφέρει στο ανθρώπινο γένος και στο περιβάλλον του (χλωρίδα και πανίδα) αλλά και γενικότερα στον πλανήτη που κατοικεί. Αυτή την στιγµή ο άνθρωπος έχει καταφέρει να εκµεταλλευθεί αρκετές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως την αιολική, την ηλιακή, τη γεωθερµία, την υδατόπτωση, την κυµατική, τη βιοµάζα αλλά και τη χηµική ενέργεια του υδρογόνου. [1] Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 12

13 Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονοµικά αποδεκτών τεχνολογιών που δεσµεύουν το δυναµικό τους, παρουσιάσθηκε µετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, ενισχύθηκε µετά τη δεύτερη κρίση του 1979 και παγιώθηκε την τελευταία δεκαετία, µετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων που δηµιουργούν οι συµβατικές Πηγές Ενέργειας. Ιδιαίτερα ακριβές στην αρχή, ξεκίνησαν σαν πειραµατικές εφαρµογές. Σήµερα όµως λαµβάνονται υπόψη στους επίσηµους σχεδιασµούς των ανεπτυγµένων κρατών για την ενέργεια και, αν και αποτελούν πολύ µικρό ποσοστό της ενεργειακής παραγωγής, ετοιµάζονται βήµατα για την παραπέρα αξιοποίηση τους. Το κόστος δε των εφαρµογών ήπιων µορφών ενέργειας πέφτει τα τελευταία είκοσι χρόνια και ειδικά η αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, αλλά και η βιοµάζα, µπορούν πλέον να αγωνίζονται παραδοσιακές πηγές ενέργειας όπως ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Ενδεικτικά στις Η.Π.Α. ένα 6% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 25% της ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιµες πηγές (κυρίως υδροηλεκτρικά και βιοµάζα). Στην Ελλάδα επικρατούν πολύ ευνοϊκές συνθήκες αξιοποίησης της ηλιακής και αιολικής ενέργειας, λόγω της µεγάλης ηλιοφάνειας που παρουσιάζεται στη χώρα ακόµα και κατά τη χειµερινή περίοδο και των µεγάλων ταχυτήτων του ανέµου στο Αιγαίο. [5] 1.2 ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ Αιολική ενέργεια Ηλιακή ενέργεια Υδροηλεκτρική ενέργεια Βιοµάζα Αστικά απορρίµµατα Γεωθερµική ενέργεια Κυµατική ενέργεια [1] Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 13

14 1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε. Τα οφέλη που προκύπτουν από την εκµετάλλευση των Α.Π.Ε. δεν είναι µόνο οικονοµικής φύσεως. Η αξιοποίηση αυτών των ενδογενών ενεργειακών πόρων µπορεί να επιφέρει σηµαντικές θετικές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα των Α.Π.Ε. που ουσιαστικά τους δίνουν τον πρώτο λόγο στην µελλοντική παραγωγή ενέργειας είναι: 1. Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στην µείωση της εξάρτησης από τους εξαντλήσιµους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους, των οποίων τα αποθέµατα ελαττώνονται µε την πάροδο του χρόνου. 2. Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 3. Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήµατος, παρέχοντας την δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήµατα υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες από την µεταφορά ενέργειας. 4. Προσφέρουν την δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή). 5. Έχουν συνήθως χαµηλό ενεργειακό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ιδιαίτερα των τιµών των συµβατικών καυσίµων. 6. Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης των Α.Π.Ε. έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών σε µικρή κλίµακα εφαρµογών ή και σε µεγάλη κλίµακα αντίστοιχα, έχουν µικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι την γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 14

15 7. Οι επενδύσεις των Α.Π.Ε. χαρακτηρίζονται ως «εντάσεως ενέργειας», συµβάλλουν δηλαδή στην δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 8. Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και πόλο για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, µε την προώθηση αναλόγων επενδύσεων (π.χ. αιολικά πάρκα, εργοστάσια ενεργειακής αξιοποίησης γεωργικής βιοµάζας, θερµοκηπιακές καλλιέργειες µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας). 9. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίηση τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό. 1.4 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε. Οι Α.Π.Ε. παρουσιάζουν ορισµένα µειονεκτήµατα που λειτουργούν ανασταλτικά στην αξιοποίηση τους. Μερικά από αυτά είναι: 1. Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και χαµηλότερο, µε αποτέλεσµα να χρησιµοποιούνται σαν συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας. 2. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών µεγάλων αστικών κέντρων. 3. Η παροχή και η απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. 4. Για τις αιολικές µηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κοµψές από αισθητική άποψη και ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν λυθεί. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 15

16 5. Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση µεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω από το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. 6. Το κόστος επένδυσης ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος, σε σύγκριση µε τις σηµερινές τιµές των συµβατικών καυσίµων, είναι ακόµα υψηλό. 1.5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Από το 1997 που επεγράφη το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές αυξάνονται διαρκώς µε ταχείς ρυθµούς. Η εγκατεστηµένη ισχύς σε ανεµογεννήτριες αυξάνεται µε % ετησίως, τα φωτοβολταϊκά µε % ετησίως, οι ηλιακοί συλλέκτες για θέρµανση νερού κατά % ετησίως και η παραγωγή και χρήση βιοκαυσίµων κατά % ετησίως. Παγκοσµίως ολοένα και περισσότερες χώρες στοχεύουν να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, διαµορφώνοντας τα θεσµικά πλαίσια για την προσέλκυση επενδύσεων. Σήµερα, 58 χώρες έχουν θέσει στόχους για την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους ισοζύγιο συµπεριλαµβανοµένων και αναπτυσσόµενων χωρών αλλά και πολιτειών/περιφερειών των ΗΠΑ και του Καναδά, και η πλειοψηφία αυτών έχει διαµορφώσει συγκεκριµένες πολιτικές και κίνητρα για την χρήση ΑΠΕ. Την πρωτοπορία στον κλάδο διαθέτει η Ευρώπη, έχοντας άνω του 35 % του παγκόσµιου δυναµικού σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Σήµερα, πάνω από 70 χώρες έχουν αιολική ενέργεια, µεταξύ τους και αναπτυσσόµενες χώρες όπως η Κίνα, Αίγυπτος, Μεξικό, Ιράν, Βραζιλία κ.α. Η Ινδία και η Κίνα έχουν πολύ µεγάλη ισχύ σε αιολική ενέργεια κατέχοντας 4 η και 6 η θέση αντίστοιχα (µε τη Γερµανία και την Ισπανία να κατέχουν την 1 η και 2 η θέση) στη παγκόσµια κατάταξη το 2006 όσο αφορά την εγκατεστηµένη ισχύ αιολικών πάρκων. Χώρες όπως η Γερµανία κατάφεραν να χρησιµοποιήσουν µε τέτοιο τρόπο τις εναλλακτικές µορφές ενέργειας ώστε εκτός από τα πρωτεύοντα αποτελέσµατα να Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 16

17 αποκτήσουν οφέλη σε επίπεδο τεχνογνωσίας και κατασκευαστικής δραστηριότητας. Ο εξοπλισµός και οι κατασκευές στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτελούν µεγάλο κοµµάτι της βιοµηχανικής παραγωγής της Γερµανίας, µαζί µε τη βιοµηχανική παραγωγή σε αυτοκίνητα και µηχανικά εργαλεία. Σε µια άλλη περιοχή της Ευρώπης, στην Σκωτία, οι σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια προέρχονται από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Εκεί έχει πραγµατοποιηθεί ένα σπουδαίο επίτευγµα µε 1,5 εκατοµµύριο νοικοκυριό να έχουν ρεύµα από ανανεώσιµες πηγές. Το 2007 στην γιορτή της Πράσινης Ενέργειας ανακοίνωσαν ότι ήταν η µέρα κατά την οποία οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας ξεπέρασαν σε ικανότητα παραγωγής την πυρηνική ενέργεια. Ακόµη και σε αυτήν την περίοδο της οικονοµικής κρίσης η Σκωτία διαθέτει ανεβασµένους οικονοµικούς δείκτες, πράγµα που αποδεικνύει την σηµαντική συµβολή των ανανεώσιµων πηγών στην οικονοµία της χώρας. Ανάλογα οικονοµικά οφέλη απολαµβάνει και η ανία όπου περισσότεροι από άνθρωποι ζουν από την αιολική ενέργεια, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας ανεµογεννήτριες ή προσφέροντας συµβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες κατασκευαστικών έργων. Σήµερα η απασχόληση ανθρωπίνου δυναµικού στη ανέζικη βιοµηχανία αιολικής ενέργειας είναι µεγαλύτερη από ότι η αντίστοιχη απασχόληση στην ιχθυοβιοµηχανία. Η παραγωγή ανεµογεννητριών στη χώρα αυτή συνδυάζεται µε την προσφορά επιπλέον θέσεων εργασίας σε άλλες χώρες όπου αναγείρονται ή κατασκευάζονται µέρη του εξοπλισµού των ανεµογεννητριών όπως οι γεννήτριες και τα κιβώτια ταχυτήτων. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 17

18 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 18

19 2.1 ΑΙΟΛΙΚΗΕΝΕΡΓΕΙΑ Η κινητική ενέργεια του ανέµου αποτελεί µία ενδιαφέρουσα πηγή ενέργειας, η οποία ονοµάζεται αιολική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια ανήκει στις ήπιες µορφές ανανεώσιµης ενέργειας, δεδοµένου ότι αφενός δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και αφετέρου είναι θεωρητικά ανεξάντλητη. Η αιολική ενέργεια είναι µια µορφή ενέργειας που δηµιουργείται έµµεσα από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ανοµοιόµορφη θέρµανση της επιφάνειας της γης από τον ήλιο προκαλεί τη µετακίνηση µεγάλων µαζών αέρα από τη µια περιοχή στην άλλη, δηµιουργεί δηλαδή τους ανέµους. Υπολογίζεται ότι το 2% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας µετατρέπεται σε κινητική ενέργεια των αερίων µαζών εκ των οποίων το 35% διαχέεται σε απόσταση 1 km από την επιφάνεια της γης. Εάν υπήρχε η δυνατότητα µε τη σηµερινή τεχνολογία, να καταστεί εκµεταλλεύσιµο το συνολικό δυναµικό της γης, εκτιµάται ότι η παραγόµενη σε ένα χρόνο ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεµο θαήταν υπερδιπλάσια από τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια της ανθρωπότητας στο ίδιο διάστηµα. Υπολογίζεται ότι στο 25% της επιφάνειας της γης επικρατούν άνεµοι µέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω από 5,1m/sec, σε ύψος 10m πάνω από το έδαφος. Όταν οι άνεµοι πνέουν µε ταχύτητα µεγαλύτερη από αυτή την τιµή, τότε το αιολικό δυναµικό του τόπου θεωρείται εκµεταλλεύσιµο και οι απαιτούµενες εγκαταστάσεις µπορούν να καταστούν οικονοµικά βιώσιµες, σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα. Άλλωστε το κόστος κατασκευής των ανεµογεννητριών έχει µειωθεί σηµαντικά και µπορεί να θεωρηθεί ότι η αιολική ενέργεια διανύει την πρώτη περίοδο ωριµότητας, καθώς είναι πλέονανταγωνιστική των συµβατικών µορφών ενέργειας. Η χώρα µας διαθέτει εξαιρετικά πλούσιο αιολικό δυναµικό και η αιολική ενέργεια µπορεί αν γίνει σηµαντικός µοχλός ανάπτυξής της. Από το 1982, όπου Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 19

20 εγκαταστάθηκε από τη ΕΗ το πρώτο αιολικό πάρκο στην Κύθνο, µέχρι και σήµερα έχουν εγκατασταθεί στην Άνδρο, στην Εύβοια, στην Λήµνο, Λέσβο, Χίο, Σάµο και στην Κρήτη εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος πάνω από 30MW. παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεµο Μεγάλο ενδιαφέρον επίσης δείχνει και ο ιδιωτικός τοµέας για την εκµετάλλευση της εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, ιδιαίτερα στην Κρήτη, όπου το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει εκδώσει άδειες εγκατάστασης για νέα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος δεκάδων MW. 2.2 ΕΦΑΡΜΟΦΕΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η χρήση της αιολικής ενέργειας για τις διάφορες εφαρµογές της στηρίζεται κυρίως στο γεγονός της µετατροπής της σε µηχανική ενέργεια. Ήδη, από τα αρχαία χρόνια ο άνθρωπος επινόησε τρόπους εκµετάλλευσής της, κάποιους από τους οποίους χρησιµοποιεί και σήµερα. Οι κυριότερες εφαρµογές της αιολικής ενέργειας αφορούν την: α) Παραγωγή ηλεκτρισµού για χρήση είτε σε µεµονωµένες αυτόνοµες εγκαταστάσεις, είτε σε µεγαλύτερο δίκτυο µέσω ηλεκτροπαραγωγικού σταθµού µε τη βοήθεια ανεµογεννητριών. β) Αφαλάτωση είτε µε τη µέθοδο της αντίστροφης όσµωσης κατά την οποία χρησιµοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται για την λειτουργία των αντλιών που προωθούν το προς αφαλάτωση νερό, είτε µε τη µέθοδο συµπίεσης ατµών κατά την οποία η κίνηση του αποσυµπιεστή ατµών γίνεται µε τη βοήθεια της περιστροφικής κίνησης του δροµέα. γ) Παραγωγή θερµότητας µε τη µετατροπή της αιολικής ενέργειας σε ηλεκτρική και ακολούθως σε θερµική. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για θέρµανση χώρων εργασίας, αποξήρανση γεωργικών προϊόντων, θέρµανση θερµοκηπίων κ.ά. δ) Παραδοσιακή χρήση (άλεση, άντληση νερού, ύδρευση κ.ά.) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 20

21 ε) Άλλες χρήσεις όπως η ηλεκτρόλυση ύδατος, η φόρτιση συσσωρευτών και η παραγωγή καυσίµου υδρογόνου. 2.3 ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Οι ανεµογεννήτριες είναι διατάξεις εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν σαν εξελιγµένες µορφές των παλιών ανεµόµυλων και µετατρέπουν την µηχανική ενέργεια που παράγεται από την κίνηση των πτερυγίων, σε ηλεκτρική. Ως ηλεκτρικές γεννήτριες οι ανεµογεννήτριες είναι συνδεδεµένες σε ηλεκτρικό δίκτυο το οποίο περιλαµβάνει φόρτιση συστοιχιών συσσωρευτών, συστήµατα δικτύων κατοικηµένων περιοχών, δίκτυα σε αποµονωµένες περιοχές ή νησιά και µεγάλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. [3] ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Ο άνεµος περιστρέφει τα πτερύγια µιας ανεµογεννήτριας, τα οποία είναι συνδεδεµένα µε ένα περιστρεφόµενο άξονα. Ο άξονας περνάει µέσα σε ένα κιβώτιο µετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται µε έναν άξονα µεγάλης ταχύτητας περιστροφής, ο οποίος κινεί µια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι ανεµογεννήτριες µπορούν να λειτουργούν αυτόνοµα χωρίς τροφοδοτώντας απευθείας στην κατανάλωση, ή να συνδέονται και να διοχετεύουν την ηλεκτρική ενέργεια σε υπάρχον δίκτυο. Στην πρώτη περίπτωση (σε µικρές εγκαταστάσεις), επειδή ο άνεµος δεν είναι συνεχώς διαθέσιµος, είναι δυνατόν να γίνεται χρήση µιας ή περισσοτέρων ντιζελογεννητριών οι οποίες λειτουργούν παράλληλα τις ανεµογεννήτριες. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τη µαζική εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, όπου συστοιχία πολλών ανεµογεννητριών (αιολικό πάρκο) εγκαθίσταται και λειτουργεί σε µία συγκεκριµένη θέση, διοχετεύοντας το σύνολο της παραγωγής.[3] Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 21

22 Σχήµα 1: Μέρη µιας ανεµογεννήτριας ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Λόγω του µεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζεται για την εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας και της τεχνολογικής εξέλιξης των τελευταίων δεκαετιών, εµφανίζονται διαφόρου τύπου ανεµογεννήτριες οι οποίες κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες. Ανάλογα µε τον προσανατολισµό του άξονα περιστροφής διακρίνονται σε : Οριζοντίου άξονα, οι οποίες έχουν συνήθως τον άξονα τους παράλληλο προς την κατεύθυνση του ανέµου (head on), ενώ σε µερικές περιπτώσεις έχουµε ανεµογεννήτριες των οποίων ο άξονας είναι παράλληλος προς την επιφάνεια της γης και κάθετος προς την επιφάνεια του ανέµου (cross-wind). Κατακόρυφου άξονα, οι οποίες εµφανίζουν το σηµαντικό πλεονέκτηµα της αυτόµατης προσαρµογής στη διεύθυνση του ανέµου, δεδοµένου ότι ο άξονας τους είναι κάθετος σε αυτή καθώς και στην επιφάνεια της γης. Ανάλογα µε το µέγεθος και την ισχύ που παράγουν διακρίνονται σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες ανεµογεννήτριες. Ανάλογα µε τον αριθµό των πτερύγιων τους σε ολιγοπτέρυγες και πολυπτέρεγες, ενώ ανάλογα µε την ταχύτητα περιστροφής τους διακρίνονται σε αργόστροφες και ταχύστροφες. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 22

23 Όσο αφορά την ταχύτητα περιστροφής, το κριτήριο διαχωρισµού των ανεµογεννητριών είναι η παράµετρος περιστροφής λ (tip speed ratio), η οποία εκφράζει τον λόγο της ταχύτητας του ακροπτερυγίου προς την ταχύτητα του ανέµου και ισούται µε: 0 (1.1) όπου η γωνιακή ταχύτητα των πτερυγίων, η ακτίνα της πτερωτής και η ταχύτητα του ανέµου στον άξονα της µηχανής. Η ταχύτητα περιστροφής µιας ανεµογεννήτριας εξαρτάται εκτός από τις αεροδυναµικές παραµέτρους και από το µέγεθος των πτερυγίων της µηχανής, δεδοµένου ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη λόγοι στατικής αντοχής, φαινόµενα δυναµικών καταπονήσεων και ταλαντώσεων, φυγόκεντρες δυνάµεις. Επιπλέον, καθοριστικό ρόλο παίζει και η διασύνδεση ή µη της εγκατάστασης µε το ηλεκτρικό δίκτυο, δεδοµένου ότι σε περιπτώσεις σύγχρονων ηλεκτρογεννητριών διασυνδεµένων µε το δίκτυο, το παραγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα πρέπει να έχει τη συχνότητα του κεντρικού δικτύου, δηλαδή 50 Hz για τη χώρα µας και τις χώρες της Ε.Ε. και 60 Hz για τις Η.Π.Α. Η µέγιστη ισχύς που µπορεί να παράγει µια ανεµογεννήτρια καλείται ονοµαστική ισχύς (rated power), ενώ η ταχύτητα του ανέµου για την οποία η παραγόµενη ισχύς ισούται µε την ονοµαστική ισχύς καλείται ονοµαστική ταχύτητα ( rated wind speed). Τυπικές τιµές για την ονοµαστική ταχύτητα είναι 8-14 m/s. Η ελάχιστη ταχύτητα του ανέµου που απαιτείται για την έναρξη της παραγωγής ισχύος από την ανεµογεννήτρια ονοµάζεται ταχύτητα έναρξης λειτουργίας (cut-in wind speed), ενώ η µέγιστη ταχύτητα του ανέµου που επιτρέπεται να λειτουργήσει µια ανεµογεννήτρια ονοµάζεται ταχύτητα αποσύνδεσης (cut-out wind speed). Οι µικρές ταχύτητες του ανέµου έχουν ιδιαίτερη σηµασία επειδή έχουν µεγαλύτερη πιθανότητα εµφάνισης από τις υψηλές ταχύτητες, γι αυτό και τα τελευταία χρόνια δίνεται µεγαλύτερη έµφαση σε ανεµογεννήτριες που εκµεταλλεύονται τις χαµηλές ταχύτητες του ανέµου. Επίσης, από µια ταχύτητα του ανέµου και µετά, η ισχύς που παράγει η ανεµογεννήτρια παραµένει σταθερή για λειτουργικούς σκοπούς. Έτσι, δεν µπορούµε να έχουµε εκµετάλλευση µεγάλου µέρους του αιολικού δυναµικού που Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 23

24 αφορά τις υψηλές ταχύτητες του ανέµου. Για ταχύτητες µεγαλύτερες της ταχύτητας αποσύνδεσης η ανεµογεννήτρια διακόπτει τη λειτουργία της και τίθεται σε διαδικασία επιβράδυνσης για να αποφευχθούν σοβαρές ζηµιές. Τυπικές τιµές για την ταχύτητα αποσύνδεσης είναι m/s. Η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς που παράγεται από µία ανεµογεννήτρια δίνεται από την σχέση: (1.2) Όπου η πυκνότητα του αέρα (kg/ ), ο συντελεστής ισχύος, η µηχανική/ηλεκτρική αποδοτικότητα, η ταχύτητα του αέρα και το εµβαδόν του δίσκου του δροµέα. Σε ιδανικές συνθήκες, η µέγιστη τιµή του (γνωστή ως όριο Betz ) είναι 16/27 = 0.593, δηλαδή µία ανεµογεννήτρια µπορεί θεωρητικά να αποσπάσει το 59,3 % του ενεργειακού περιεχοµένου της ροής του αέρα. Υπό κανονικές συνθήκες, όµως, ο συντελεστής ισχύος δεν υπερβαίνει την τιµή = 0.5, αφού περιλαµβάνει όλες τις αεροδυναµικές απώλειες της ανεµογεννήτριας ΚΑΜΠΥΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Η καµπύλη ισχύος µιας ανεµογεννήτριας αποτελεί το σηµαντικότερο στοιχείο της και ουσιαστικά την χαρακτηρίζει, ενώ είναι το βέλτιστο κριτήριο για την σύγκριση µεταξύ διαφορετικών ανεµογεννητριών. Επίσης, είναι το στοιχείο αυτό που κρίνει την καταλληλότητα µιας ανεµογεννήτριας µιας συγκεκριµένης τεχνολογίας σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία, αφού διαφορετικές κατανοµές ανέµου, προκαλούν διαφορετικές συµπεριφορές από τις ανεµογεννήτριες κι άρα διαφορετική παραγωγή ενέργειας. Συνεπώς, η καµπύλη ισχύος βασίζεται σε διάφορα κριτήρια. Ανάλογα µε την τεχνολογία της ανεµογεννήτριας, βασίζεται στην αεροδυναµική της ποιότητας και στις µεµονωµένες αποδοτικότητες του µηχανισµού και του ηλεκτρικού µέρους της κι Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 24

25 ανάλογα µε την τοποθεσία που βρίσκεται, εξαρτάται και βασίζεται στις επικρατούσες συνθήκες ανέµου και στα χαρακτηριστικά του εδάφους. Όσο αφορά στο µηχανικό-ηλεκτρικό κοµµάτι µίας ανεµογεννήτριας υπάρχουν απώλειες λόγω: Της τριβής στον άξονα του δροµέα Της αποτελεσµατικότητας του κιβωτίου ταχυτήτων Της αποδοτικότητας της ηλεκτρικής γεννήτριας και του αντιστροφέα που συνδέεται Της µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο ( για διασυνδεµένα συστήµατα ) ή στις µπαταρίες ( για αυτόνοµα συστήµατα ) Της ανάγκης τροφοδότησης βοηθητικών λειτουργιών ( εσωτερική κατανάλωση ) και οργάνων µέτρησης που ενδεχοµένως να υπάρχουν Τα χαρακτηριστικά σηµεία µιας καµπύλης ισχύος που την καθορίζουν και διακρίνονται εύκολα σε ένα διάγραµµα βρίσκονται σε τρείς χαρακτηριστικές, για κάθε ταχύτητα ανέµου, οι οποίες είναι Σχήµα 1: Η ταχύτητα ανέµου Vcut-in, η οποία αποτελεί την ταχύτητα κατά την οποία µία ανεµογεννήτρια αρχίζει να λειτουργεί και να παράγει ισχύ Η ταχύτητα Vnom, η οποία αποτελεί την ταχύτητα κατά την οποία η ανεµογεννήτρια ξεκινάει να λειτουργεί στα ονοµαστικά της µεγέθη και να παράγει την ονοµαστική της ισχύς. Η ταχύτητα αποκοπής Vcut-out, η οποία αποτελεί την ταχύτητα κατά την οποία η ανεµογεννήτρια σταµατάει να λειτουργεί για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή µεγάλης καταπόνησης των υδραυλικών της κοµµατιών και κυρίως των πτερυγίων. Η ανάπτυξη µεγάλων ταχυτήτων στον δροµέα µπορεί να γίνει ανεξέλεγκτη, µε κίνδυνο καταστροφής της γεννήτριας, αλλά και κίνδυνο αποκόλλησης της πτερωτής και άλλων µηχανικών κοµµατιών της µε οδυνηρές συνέπειες για ότι βρίσκεται σε ακτίνα πολλών µέτρων. [4] Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 25

26 Σχήµα 2:Καµπύλη ισχύος ανεµογεννήτριας ΜΕΡΗ ΜΙΑΣΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Η απόδοση µιας ανεµογεννήτριας εξαρτάται από το µέγεθος της και την ταχύτητα του ανέµου. Το µέγεθος είναι συνάρτηση των αναγκών που καλείται να εξυπηρετήσει και ποικίλει από µερικές εκατοντάδες µέχρι µερικά εκατοµµύρια Watt. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 26

27 Οι τυπικές διαστάσεις µιας ανεµογεννήτριας 500 kw είναι: ιάµετρος δροµέα: 40 µέτρα Ύψος: µέτρα Ενώ αυτής των 3 kw είναι: ιάµετρος δροµέα: 80 µέτρα Ύψος: µέτρα Παρόλο που δεν υφίσταται κανένας καθοριστικός ρόλος, εκτός ίσως από την εµφάνιση, στην αγορά έχουν επικρατήσει αποκλειστικά οι ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα, µε δύο ή τρία πτερύγια. Μία τυπική ανεµογεννήτρια οριζοντίου άξονα αποτελείται από τα εξής µέρη: 1. Τον δροµέα, που αποτελείται συνήθως από τρία πτερύγια από ενισχυµένο πολυεστέρα. Τα πτερύγια προσδένονται πάνω σε µια πλήµνη είτε σταθερά, είτε µε τη δυνατότητα να περιστρέφονται γύρω από το διαµήκη άξονά τους µεταβάλλοντας το βήµα. 2. Το σύστηµα µετάδοσης της κίνησης, αποτελούµενο από τον κύριο άξονα, τα έδρανα και το κιβώτιο πολλαπλασιασµού στροφών το οποίο προσαρµόζει την ταχύτητα περιστροφής του δροµέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ηλεκτρογεννήτριας. Η ταχύτητα περιστροφής παραµένει σταθερή κατά την κανονική λειτουργία της µηχανής. 3. Την ηλεκτρική γεννήτρια, σύγχρονη ή επαγωγική µε 4 ή 6 πόλους, η οποία συνδέεται µε την έξοδο του πολλαπλασιαστή. 4. Το σύστηµα προσανατολισµού, το οποίο αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστροφής του δροµέα να βρίσκεται παράλληλα µε την διεύθυνση του ανέµου 5. Τον πύργο, ο οποίος στηρίζει όλη την παραπάνω ηλεκτροµηχανολογική εγκατάσταση. 6. Τον ηλεκτρονικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου, οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι στη βάση του πύργου. Το σύστηµα ελέγχου παρακολουθεί, Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 27

28 συντονίζει αλλά και ελέγχει όλες τις λειτουργίες της ανεµογεννήτριας, φροντίζοντας για την απρόσκοπτη λειτουργία της. [3] Σχήµα 3: Μέρη µιας ανεµογεννήτριας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 28

29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 LABO ΚΑΙ «ΔΟΞΑ» Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 29

30 «Ανάπτυξη μοντέλων για την αξιολόγηση ανεμογεννητριών 3.1 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ο µετεωρολογικός σταθµός που βρίσκεται στο Αιολικό Πάρκο του Τ.Ε.Ι. Τ Κρήτης /Ηράκλειο, στεγάζεται σε ένα βιοκλιµατικό σπίτι σε υψόµετρο 90 µέτρων. µέτρων Από το 1999, καταγράφει τα µετεωρολογικά δεδοµένα µε την βοήθεια ενός data logger και έπειτα δηµοσιεύονται στο διαδίκτυο (meteo.epp.teicrete.gr). Αποτελείται από έναν ιστό καιρού 10 µέτρων και από ένα καταγραφικό δεδοµένων τύπου DL2e. DL [10] Τα δεδοµένα που καταγράφονται είναι: Εσωτερική θερµοκρασία Εξωτερική θερµοκρασία Κατεύθυνση άνεµου Ταχύτητα ανέµου Ηλιακή ακτινοβολία Βαροµετρική πίεση Υγρασία αέρα Συγκέντρωση CO 2 Σχήµα 4: Βιοκλιµατικό Σπίτι Σχήµα 5: Εσωτερική όψη Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 30

31 «Ανάπτυξη μοντέλων για την αξιολόγηση ανεμογεννητριών 3.2 ΟΞΑ Ένας δεύτερος µετεωρολογικός σταθµός βρίσκεται στην ορεινή περιοχή όξα, σε υψόµετρο 900 µέτρων. Αποτελείται από έναν ιστό καιρού 10 µέτρων και από ένα Symmetron Stylitis-40. Τα δεδοµένα που καταγράφει είναι: Εξωτερική θερµοκρασία Κατεύθυνση ανέµου Ταχύτητα ανέµου σε 10 µέτρα ύψος Ταχύτητα ανέµου σε 19 µέτρα ύψος [10] Σχήµα 6: Ιστός καιρού στην όξα Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 31

32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 32

33 4.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα wind µας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουµε είτε δύο ίδιες ανεµογεννήτριες σε διαφορετικά µέρη, είτε δύο διαφορετικές ανεµογεννήτριες στο ίδιο µέρος. Οι µετρήσεις καταγράφονταν από τις 15/4/2010 έως τις 18/3/2011 κάθε δέκα λεπτά της ώρας καθηµερινά και στα δύο µέρη που µας ενδιαφέρουν, στην όξα και στο Labo. Έπειτα, αφού οι µετρήσεις είχαν περαστεί σε αρχεία excel, προσθέτονταν στο Matlab, όπου το πρόγραµµα µε τη σειρά του τις διάβαζε και τις έτρεχε µε σκοπό να γίνουν οι συγκρίσεις των δεδοµένων. Παρακάτω θα γίνει αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος, βήµα-βήµα. 4.2 ΚΑΤΑΝΟΜΗ WEIBULL Η κατανοµή Weibull περιγράφει ικανοποιητικά τα ανεµολογικά στοιχεία µιας περιοχής, µέχρι και το ύψος των 100 µέτρων, και έχει χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του αιολικού δυναµικού σε πολλές χώρες. Πρόκειται για την κατανοµή που καθορίζεται από δύο παραµέτρους και προσδιορίζει την πιθανότητα η ταχύτητα του ανέµου να βρίσκεται σε µια περιοχή της ταχύτητας u. Η καµπύλη Weibull δίνεται από τη σχέση:! " # $! % & " ' &( ) * (1.3) Όπου + η παράµετρος σχήµατος (shape parameter) και, η παράµετρος κλίµακας (scale parameter). Οι παράµετροι + και, ποικίλουν ανάλογα µε την τοποθεσία επειδή εξαρτώνται από τις κλιµατικές συνθήκες και τη διαµόρφωση του εδάφους. Γενικά, η παράµετρος, Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 33

34 δείχνει την ένταση των ανέµων που επικρατούν σε µια περιοχή και η παράµετρος + δείχνει πόσο «αιχµηρή» είναι η καµπύλη Weibull. Προκειµένου να εφαρµοστεί η κατανοµή Weibull, πρέπει πρώτα να καλέσουµε τα δεδοµένα. Αυτό γίνεται µε ην εντολή ksdensity στο Mat lab. Η εντολή αυτή καλεί τα δεδοµένα µε την πιθανότητα αυτά να εµφανίζονται µε κλίµακα 100. Πριν χρησιµοποιήσουµε την εντολή ksdensity, πρέπει πρώτα να υπάρχει ένα γράφηµα µε τις µετρήσεις, για να µπορεί να εφαρµοστεί. Για να σχεδιαστεί το γράφηµα γράφουµε την εντολή cftool στο Mat lab. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Data για να προσθέσουµε το γράφηµα. Επιλέγουμε τις νέες παραμέτρους ksdensity, x και f, και πατάμε «προσθήκη νέων μεταβλητών». Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 34

35 Τώρα, το γράφηµα δείχνει τις νέες µετρήσεις και έτσι µπορεί να εφαρµοστεί η κατανοµή Weibull, πατώντας την επιλογή fitting. Πατάµε την εντολή new fit επιλέγουµε τον τύπο της εφαρµογής (Weibull). Έπειτα, πατάµε Apply. Το Mat lab υπολογίζει τις νέες τιµές των k και c, οι οποίες είναι απαραίτητες για να υπολογιστεί η ποιότητα του αέρα. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 35

36 Τώρα, στο γράφηµα φαίνεται η καινούρια αλλά και η παλιά εφαρµογή. 4.3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Πριν την έναρξη νέων υπολογισµών, είναι προτιµότερο να διαγραφούν όλα τα προηγούµενα δεδοµένα από τη µνήµη του Mat lab. Αυτό µπορεί αν γίνει µε τις εντολές: Clc: εκκαθάριση του παράθυρου εντολών. Όλες οι προηγούµενες εντολές που έχουν γραφτεί στο παράθυρο εντολών διαγράφονται. Clear all: Καθαρίζει όλες τις µεταβλητές από τη µνήµη του Mat lab. Close all: Κλείνει όλα τα ανοιχτά παράθυρα και γραφήµατα. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 36

37 4.3.2 ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EXCEL Τα δεδοµένα µε τις µετρήσεις είναι διαθέσιµα σε αρχεία excel. Για να τα επεξεργαστούµε πρέπει να τα εισάγουµε στο Mat lab, χρησιµοποιώντας την εντολή xlsread MESSAGE BOX Η χρήση των κουτιών µηνύµατος κάνει το πρόγραµµα πιο διαδραστικό. Το πρόγραµµα ζητά συγκεκριµένες ερωτήσεις που αλλάζουν σύµφωνα µε τις απαντήσεις. Τα κουτιά αυτά επαναλαµβάνονται για κάθε ερώτηση που ζητά το πρόγραµµα. Prompt: Το κείµενο που εµφανίζεται πάνω από την περιοχή πληκτρολόγησης. Dig_title: Ο τίτλος του message box. Num_lines: Η ποσότητα των γραµµών στο πλαίσιο εισαγωγής. Def: Η προκαθορισµένη απάντηση που είναι ήδη στο πλαίσιο εισαγωγής. Options.Resize: Επιτρέπει στον χρήστη να µεγαλώσει ή να µικρύνει το κουτί. Options.WindowStyle: Εδώ υπάρχουν δύο επιλογές, normal ή modal. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 37

38 Choise1=inputdlg(prompt,dig _title,num_lines,def,options); : Η απάντηση του message box θα τεθεί στην µεταβλητή choise Η ΕΝΤΟΛΗ IF Η εντολή if χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό διαφόρων κλάδων στο γράφηµα. Αυτό επιτρέπει στο πρόγραµµα να ζητήσει πιο συγκεκριµένες ερωτήσεις ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Το ύψος όπου έγιναν οι µετρήσεις είναι διαφορετικό από το πραγµατικό ύψος της ανεµογεννήτριας. Έτσι, πρέπει να το υπολογίσουµε. Είναι: Πραγµατικό ύψος της ανεµογεννήτριας = ύψος της ανεµογεννήτριας + ύψος που έγιναν οι µετρήσεις. Z2DOXA: ύψος της ανεµογεννήτριας στην όξα Z1DOXA: ύψος που έγιναν οι µετρήσεις στην όξα Z2LABO: ύψος της ανεµογεννήτριας στο Labo Z1LABO: ύψος που έγιναν οι µετρήσεις στο Labo ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ Το µέγεθος των δεδοµένων υπολογίζεται µε την εντολή size στο Matlab. Η µεταβλητή αυτή µετράει τον αριθµό των µετρήσεων είτε στην όξα είτε στο Labo. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 38

39 Όλες οι µετρήσεις είναι κάθε δέκα λεπτά. Για να πάρουµε τη γραφική παράσταση σε ώρες, το πρόγραµµα διαιρεί τις µετρήσεις µε τον αριθµό έξι ΣΧΗΜΑ Ε ΑΦΟΥΣ Το σχήµα του εδάφους είναι πολύ σηµαντικό για την ροή του αέρα. Όπως βλέπουµε και στο παρακάτω σχήµα, το ύψος των αντικειµένων που παρεµποδίζουν µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την ισχύ που παράγει η ανεµογεννήτρια. Επειδή δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί η ροή του ανέµου για κάθε αντικείµενο, υπάρχουν σταθεροί συντελεστές για κάθε είδος σχήµατος του εδάφους. Σχήµα 7: Σχήµα Εδάφους Σχήµα 8 :Αντικείµενα που εµποδίζουν τη ροή του ανέµου Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 39

40 Αν ένα αντικείµενο εµποδίζει την ροή του ανέµου, δηµιουργείται στην περιοχή ένα ταραχώδες κύµα ανέµου. Αυτό δεν είναι επικερδές για την ανεµογεννήτρια, επειδή η ταραχώδη ροή του ανέµου χτυπάει σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Για να έχουµε µία καλή σταθερή ροή αέρα πίσω από ένα αντικείµενο που εµποδίζει, υπάρχει ένα ελάχιστο ύψος που απαιτείται για την ανεµογεννήτρια, προκειµένου να έχει ένα κερδοφόρο ρεύµα αέρα. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα επιλογής µεταξύ 9 διαφορετικών διαβαθµίσεων του αέρα ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Εάν οι µετρήσεις της ταχύτητας του ανέµου πραγµατοποιούνται σε υψόµετρο 90 µέτρων και η ανεµογεννήτρια είναι 20 µέτρα, θα υπάρξει µία διαφορά στην ταχύτητα του ανέµου. Για να γίνουν οι υπολογισµοί όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, πρέπει να βρεθεί η εκτιµώµενη ταχύτητα του ανέµου που θα πρέπει να βασίζεται στο ύψος της ανεµογεννήτριας. Γι αυτό το λόγο το πρόγραµµα ζητά το ύψος που έγιναν οι µετρήσεις και το ύψος της ανεµογεννήτριας. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 40

41 4.3.9 ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Η εντολή mean υπολογίζει τον µέσο όρο και την χρησιµοποιούµε για να υπολογίσουµε την µέση ταχύτητα του ανέµου CUT IN SPEED Cut in speed είναι η ταχύτητα του ανέµου που απαιτείται πριν αρχίσει η ανεµογεννήτρια να περιστρέφεται και να ξεκινήσει την παραγωγή ενέργειας. Όταν υπολογίζουµε την παραγωγή ενέργειας από την ανεµογεννήτρια, όλες οι µετρήσεις κάτω από την cut in speed πρέπει να είναι ίσες µε το µηδέν. Όπως βλέπουµε στο παρακάτω γράφηµα, η ανεµογεννήτρια αρχίζει να περιστρέφεται στα 2,5-3 m/s. Σχήµα 8 : Cut in speed Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 41

42 Οι µετρήσεις των όξα και Labo βρίσκονται στις εντολές minimumwindspeed και minimumwindspeed2. Αυτό γίνεται για να δηµιουργηθεί µια διαφορά µε όλα τα δεδοµένα που είναι µηδέν κάτω από την cut in speed και τις κανονικές µετρήσεις ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Το πρόγραµµα ζητά το µήκος του ενός πτερυγίου. Ο κύριος λόγος για αυτό είναι ότι ο κατασκευαστής δίνει πάντα το µήκος του πτερυγίου στα τεχνικά φυλλάδια και όχι την συνολική επιφάνεια ή περιοχή. Έτσι, αυτό πρέπει να υπολογιστεί. Υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως η επιφάνεια ενός κύκλου. Το µήκος του πτερυγίου είναι ίδιο µε αυτό της ακτίνας, οπότε ο τύπος είναι: ακτίνα * ακτίνα * π ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ WEIBULL Όπως αναφέραµε και παραπάνω οι παράµετροι k και c είναι πολύ σηµαντικοί για να συγκρίνουµε τις µετρήσεις του ανέµου. Στο πρόγραµµα όλοι αυτοί οι υπολογισµοί γίνονται αυτόµατα. Πρώτα, µε την εντολή ksdensity καλούµε τα δεδοµένα, πριν εφαρµόσουµε το Weibull fitting. Η εντολή αυτή καλεί τα δεδοµένα µε την σειρά όπου εµφανίζονται και τα τοποθετεί σε µια κλίµακα από το 0 έως το 100. Για παράδειγµα, η τιµή της ταχύτητας του ανέµου 7,256 m/s εµφανίζεται πολύ συχνά στα δεδοµένα, 25 φορές σε µια κλίµακα από το 0 έως το 100. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 42

43 Μετά το κάλεσµα των δεδοµένων, το πρόγραµµα θα εφαρµόσει το Weibull fitting. [f,x] = ksdensity(doxa,0.1:0.1:20); Το fitting εφαρµόζεται στην νέα καµπύλη ksdensity µε παραµέτρους x και f. Στο επόµενο στάδιο οι παράµετροι k και c υπολογίζονται µαζί µε την πιο συχνή ταχύτητα ανέµου και πιθανότητα. [wfit] = fit(x,f, weibull ); ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΟΥ Η επόµενα φόρµουλα υπολογίζει την ισχύ και την πιθανή ενέργεια του ανέµου σε κάποιο χρονικό διάστηµα. Αυτό εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ταχύτητα του ανέµου. Η πυκνότητα του ανέµου είναι 1.23 kg/ στην επιφάνεια της θάλασσας και 1.15 kg/ στην όξα. Ισχύς = 0.5 * πυκνότητα αέρα *-./ύ-1-. kg/ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 43

44 ΙΣΧΥΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Για να υπολογίσουµε την παραγόµενη ενέργεια από µια συγκεκριµένη ανεµογεννήτρια, πρέπει να λάβουµε υπόψη τις παρακάτω µεταβλητές: 1. Πυκνότητα του αέρα. Σε µεγαλύτερα υψόµετρα, η πυκνότητα του αέρα γίνεται λεπτότερη µε αποτέλεσµα λιγότερη ισχύ στην ανεµογεννήτρια. 2. Επιφάνεια. Η ενέργεια που παράγει µια ανεµογεννήτρια εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την συνολική επιφάνεια του πτερυγίου. Όσο µεγαλύτερα είναι τα πτερύγια της ανεµογεννήτριας, τόσο περισσότερη ενέργεια µπορεί η ανεµογεννήτρια να απορροφήσει. Φυσικά υπάρχει ένα όριο κορεσµού όπου όσο µεγαλύτερα τα πτερύγια είναι, τόσο λιγότερη ενέργεια θα παράγουν λόγω βάρους. 3. Νόµος Betz. Ο νόµος αυτός περιγράφει ότι µια ανεµογεννήτρια µπορεί να πιάσει το κατώτατο όριο του 59.3% της κινητικής ενέργειας που παράγεται από τον άνεµο. Αυτό είναι µια θεωρητική προσέγγιση στην πράξη η ανεµογεννήτρια θα έχει λιγότερο από 59.3%, λόγω της εσωτερικής τριβής και των απωλειών θερµότητας. Σχήµα 9: Εσωτερικές Απώλειες Ανεµογεννήτριας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 44

45 Η εικόνα δείχνει όλες τις εσωτερικές απώλειες σε µια ανεµογεννήτρια. Αντί του 44% της απόδοσης του ρότορα, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί µια πιο ιδανική κατάσταση, του νόµου του Betz, 59.3%. Το σχήµα επίσης δείχνει µία βοηθητική δύναµη που απαιτείται για την εκκίνηση της ανεµογεννήτριας. Το πρόγραµµα δεν περιλαµβάνει την απώλεια ισχύος γιατί κάθε ανεµογεννήτρια έχει µια διαφορετική βοηθητική ισχύ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Προκειµένου να υπολογιστεί η παραγόµενη ενέργεια του ανέµου, απαιτείται η εντολή trapz. Η εντολή αυτή υπολογίζει την περιοχή κάτω από µια συγκεκριµένη καµπύλη. Για τον υπολογισµό του αιολικού δυναµικού, η δύναµη του ανέµου πολλαπλασιάζεται επί την πιθανότητα ή την συχνότητα που συµβαίνει ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Η συνολική ενέργεια που παράγει ο στρόβιλος υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και το αιολικό δυναµικό. Η ισχύς της ανεµογεννήτριας πολλαπλασιάζεται µε την συχνότητα που εµφανίζεται. Η συνολική παραγόµενη ενέργεια υπολογίζεται µε την εντολή trapz στο Mat lab. Όλοι οι υπολογισµοί πραγµατοποιούνται σε Watt. Για µια ανεµογεννήτρια 1MW, το προϊόν µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλους αριθµούς, εξηγώντας γιατί η ενέργεια πρέπει να στρογγυλοποιείται παραπάνω ή προς τα κάτω και να µετατραπεί σε kw. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 45

46 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ Ο σκοπός του προγράµµατος είναι να συγκρίνουµε την παραγόµενη ενέργεια µεταξύ δύο ανεµογεννητριών. Με τη φόρµουλα αυτή, υπολογίζεται η διαφορά και η απόλυτη λειτουργία επιβεβαιώνει ότι το αποτέλεσµα δεν θα είναι αρνητικός αριθµός ΚΕΡ ΟΣ Επίσης, το πρόγραµµα µπορεί να υπολογίσει πόσο κέρδος θα παράγει η ανεµογεννήτρια σε µια συγκεκριµένη ποσότητα ενέργειας. Η ενέργεια πολλαπλασιάζεται µε την τιµή ανά kw ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΡ ΟΥΣ Η παρακάτω φόρµουλα υπολογίζει την διαφορά στο κέρδος µεταξύ δύο ανεµογεννητριών MESSAGE BOX Το πλαίσιο µηνύµατος χρησιµοποιείται για να συγκεντρώσει όλα τα αποτελέσµατα µαζί σε ένα κουτί. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 46

47 result = msgbox({['c DOXA= ' num2str(c), ' c Labo= ' num2str(c2)],['k DOXA= ' num2str(k), ' k Labo= ' num2str(k2)],['e DOXA= ' num2str(eturbine1) ' kw', ' E Labo= ' num2str(eturbine2) ' kw' ]}); 4.4 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Μετά από όλους αυτούς τους υπολογισµούς, το πρόγραµµα θα ξεκινήσει δείχνοντας τα αποτελέσµατα σε γραφικές παραστάσεις. Κάθε διάγραµµα πρέπει να ονοµαστεί µε την εξής ονοµασία figure (x), όπου το x είναι αριθµός. plot(x,y),title(),xlabel(),ylabel() grid on: δείχνει ένα πλέγµα στο γράφηµα title( ): δίνει ένα τίτλο στο γράφηµα xlabel( ): δίνει ένα όνοµα στο X-label ylabel( ): δίνει ένα όνοµα στο y-label leg( ): ονοµάζει τις διαφορετικές γραµµές που σχεδιάζονται ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ Το γράφηµα ισχύος, το οποίο δίνεται από τον κατασκευαστή της κάθε ανεµογεννήτριας, απαιτείται πριν από οποιονδήποτε υπολογισµό. Το γράφηµα δείχνει Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 47

48 πόση ισχύς ( kw) µπορεί να παράγει η ανεµογεννήτρια µε την ταχύτητα του ανέµου (m/s). Σχήµα 10 : Γράφηµα Ισχύος Labo Αυτό είναι το γράφηµα ισχύος µιας ανεµογεννήτριας. Όπως βλέπουµε, περίπου στα 20 m/s, σταµατάει αν παράγει ενέργεια. Αυτό συµβαίνει επειδή ο στρόβιλος των παλιών ανεµογεννητριών έπρεπε να διακοπεί σε υψηλές ταχύτητες ανέµου, µε σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε βλάβης µπορεί να συµβεί. Με τις καινούριες ανεµογεννήτριες, είναι δυνατή η παραγωγή ενέργειας σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες ανέµου. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Το γράφηµα αυτό δείχνει την ηµερήσια ή µηνιαία µέτρηση της ταχύτητας του ανέµου (m/s) στη λειτουργία του χρόνου. Στο παράδειγµα αυτό, το διάγραµµα δείχνει την ταχύτητα του ανέµου της µια ηµέρας και συγκεκριµένα, την κορυφή της ταχύτητας του ανέµου καθώς και τον χρόνο διακοπής της ανεµογεννήτριας. Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, η ανεµογεννήτρια δεν παράγει ενέργεια 5-10 το πρωί. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 48

49 Σχήµα 11 : Καθηµερινό Αιολικό υναµικό όξας ΣΥΓΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Για να δούµε την διαφορά µεταξύ της ανεµογεννήτριας στην όξα και αυτή στο Labo συγχωνεύονται παρακάτω τα δύο γραφήµατα. Στην επάνω γωνία, εµφανίζονται η µέση ταχύτητα του ανέµου και αυτή που εµφανίζεται συχνότερα. Αυτό µας δίνει την δυνατότητα να συγκρίνουµε τα διαγράµµατα χρησιµοποιώντας αριθµούς. Σχήµα 12: Καθηµερινό Αιολικό υναµικό όξα-labo Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 49

50 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Το γράφηµα αυτό διαχωρίζει τις µετρήσεις µε την εντολή ksdensity, η οποία δείχνει την συχνότητα όπου µία συγκεκριµένη ταχύτητα ανέµου συµβαίνει. Η κόκκινη γραµµή τονίζει την χρήση της κατανοµής Weibull που απαιτείται για να συγκρίνει την ποιότητα του αέρα και την καλή προσαρµογή του fitting στο γράφηµα. Σχήµα 13 : Πιθανότητα Πυκνότητας όξα ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Αυτή είναι η θεωρητική ενέργεια που παράγει ο άνεµος. Είναι διαφορετική από το δυναµικό του ανέµου, επειδή ο Y-άξονας είναι σε kw/h αντί για m/s. Η παραγόµενη αιολική ενέργεια χρησιµοποιείται για υπολογισµούς που θα γίνουν Σχήµα 14: Αιολική Ενέργεια όξα Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 50

51 αργότερα για τον προσδιορισµό της παραγόµενης ενέργειας από τις ανεµογεννήτριες. ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΑΙΟΛΙΚΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι το ίδιο γράφηµα όπως αυτό της παραγόµενης αιολικής ενέργειας. Ωστόσο, σε αυτό το γράφηµα, εµφανίζεται η συνολική ενέργεια του παραγόµενου αέρα. Σχήµα 15: Πυκνότητα Ισχύος Αιολικής Ενέργειας όξα 4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ Σε αυτή την παράγραφο θα συζητηθούν τυχαίες ηµέρες. Ο σκοπός είναι να εξαχθούν συµπεράσµατα σχετικά µε τα γραφήµατα και επίσης να προσδιοριστούν οι δυνατότητες του προγράµµατος ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Για το παράδειγµα αυτό χρησιµοποιήθηκαν δύο ανεµογεννήτριες των 20 kw, όπου βρίσκοντανηµία στο βουνό όξα και η άλλη στο Labo. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 51

52 ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Η µέση ταχύτητα του ανέµου µπορεί να µας πει πολλά για την παραγόµενη ενέργεια. Η µέση ταχύτητα του ανέµου στο βουνό όξα είναι πάνω από την cut in speed της ανεµογεννήτριας, πράγµα που σηµαίνει ότι κατά µέσο όρο η ανεµογεννήτρια θα παράγει ενέργεια, ενώ η µέση ταχύτητα του ανέµου στο Labo είναι κάτω από την cut in speed, δηλαδή δεν παράγει ενέργεια. Επίσης, η πιο συχνή ταχύτητα ανέµου στην όξα είναι πολύ υψηλότερη από τις µετρήσεις στο Labo. Η συχνότερη ταχύτητα ανέµου στο Labo είναι κάτω από την cut in speed των ανεµογεννητριών, το οποίο και πάλι δείχνει ότι η ανεµογεννήτρια θα παράγει πολύ λιγότερη ενέργεια. Στην παρακάτω γραφική παράσταση είναι εµφανής η διαφορά. Η ταχύτητα του ανέµου στην περιοχή του Labo πλησιάζει την ταχύτητα στην περιοχή όξα µόνο µεταξύ στις 6 µµ. µε 12 µµ. Σχήµα 16: Καθηµερινό Αιολικό υναµικό όξα-labo v mean DOXA= Most frequent DOXA= v mean LABO= Most frequent Labo= Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 52

53 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Όπως ήταν αναµενόµενο η ανεµογεννήτρια στην όξα παράγει περισσότερη ενέργεια. Στην πραγµατικότητα, παράγει τρείς φορές µεγαλύτερη ενέργεια, παρόλο που οι ανεµογεννήτριες είναι πανοµοιότυπες. Σχήµα 17: Αιολική Ενέργεια όξα-labo ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ Όπως εξηγήσαµε και στην παράγραφο «Ανάλυση Weibull», η παράµετρος c έχει άµεση επίδραση στην ενέργεια που παράγεται από τηνανεµογεννήτρια. Η παράµετρος c είναι µεγαλύτερη στην όξα απ ότι στο Labo, και αυτό εξηγεί την αύξησητης παραγόµενης ενέργειας. Η παράµετρος k είναι µεγαλύτερη στην όξα απ ότι στο Labo, αλλά δεδοµένου ότι η µέση ταχύτητα του ανέµου από τις µετρήσεις στην όξα είναι 3.8 m/s, είναι επίσης µία ένδειξη ότι η ποιότητα του ανέµου στην όξα είναι καλύτερη. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 53

54 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Σχήµα 18: Συχνότητα Πιθανότητας όξα-labo Η ποιότητα του αέρα την συγκεκριµένη ηµέρα στην περιοχή όξα είναι πολύ καλύτερη απ ότι στο Labo. Η µέση ταχύτητα του ανέµου, καθώς και οι παράµετροι k και c το επιβεβαιώνουν. Επίσης, αυτό αποδεικνύει ότι µπορούν να συγκριθούν ποιότητες ανέµου µε αυτό το πρόγραµµα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Στο παράδειγµα αυτό, χρησιµοποιήθηκαν δύο ανεµογεννήτριες των 100 kw ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Οι µέσες ταχύτητες των ανέµων και στις δύο περιοχές είναι πολύ χαµηλές. Αυτό δείχνει ότι η 2 Νοεµβρίου ήταν µία ηµέρα χωρίς αέρα. Στο παρακάτω γράφηµα φαίνεται ότι δεν υπάρχει καθόλου αέρας στην περιοχή όξα. Λόγω αυτού, και δεδοµένου ότι χρησιµοποιείται µία ανεµογεννήτρια των 100 kw µε υψηλή cut in speed, δεν θα υπάρχει καθόλου παραγωγή ενέργειας. Στην περιοχή Labo παρατηρούµε ένα µικρό µέγιστο, Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 54

55 πάνω από την cut in speed. Στην πραγµατικότητα, δεν µπορεί να ενεργοποιηθεί η ανεµογεννήτρια. Σχήµα 19: Καθηµερινό Αιολικό υναµικό όξα-labo v mean DOXA= Most frequent DOXA= v mean LABO= Most frequent Labo= ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η µέγιστη τιµή που παίρνει ο άνεµος φτάνει πάνω από τα 3.5 m/s, παράγει περίπου 17 kw, αλλά αυτό δεν φτάνει για να περιστραφούν τα πτερύγια ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ εδοµένου ότι η παράµετρος c επηρεάζει άµεσα την παραγόµενη ενέργεια και η παράµετρος σε αυτή την περιοχή είναι µεγαλύτερη, η όξα έχει την µεγαλύτερη ενέργεια που παράγεται. Ωστόσο, η παράµετρος k έχει µικρότερη τιµή στην θέση όξα απ ότι στην περιοχή Labo. Αυτό συµβαίνει, διότι, οι Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 55

56 µετρήσεις στην περιοχή όξα έχουν µεγαλύτερη διασπορά. Αυτό µπορεί να είναι είτε κακό είτε καλό, εξαρτάται από το πόσο υψηλή είναι η µέση ταχύτητα του ανέµου. εδοµένου ότι η µέση ταχύτητα του ανέµου της περιοχής όξας είναι πολύ χαµηλή, αυτό δείχνει ότι η ποιότητα του αέρα είναι κακή. Σχήµα 20: Συχνότητα Πιθανότητας όξα-labo ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η ανεµογεννήτρια στην όξα παράγει περισσότερη ενέργεια, επειδή παρουσιάζει περισσότερα µέγιστα που περνούν την cut in speed της ανεµογεννήτριας. Η ποιότητα του ανέµου στην θέση Labo είναι πολύ καλύτερη από την θέση όξα, αλλά από την στιγµή που µια ανεµογεννήτρια των 100 kw έχει υψηλότερη cut in speed, η ανεµογεννήτρια στην όξα θα παράγει περισσότερη ενέργεια. Αν επιλέξουµε µία µικρότερη ανεµογεννήτρια των 20 kw και εκτελέσουµε τους ίδιους υπολογισµούς, πάλι θα επιβεβαιώσουµε αυτή την θεωρία. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 56

57 Όπως βλέπουµε, αν υπάρχει µία µικρότερη ανεµογεννήτρια µε cut in speed κάτω των 3 m/s, τότε η ανεµογεννήτρια θα παράγει πολύ περισσότερη ενέργεια στην θέση Labo απ ότι στην θέση όξα. Αυτό µπορεί να αποδοθεί ότι η ποιότητα του αέρα στις 2 Νοεµβρίου στο Labo, ήταν καλύτερη απ ότι στην όξα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Και οι δύο µέσες τιµές είναι υψηλότερες από την cut in speed, πράγµα που σηµαίνει ότι και οι δύο ανεµογεννήτριες θα παράγουν ενέργεια σε όλες τις περιπτώσεις. Ωστόσο, δεδοµένου ότι η µέση ταχύτητα του ανέµου και η συχνότερη τιµή της ταχύτητας ανέµου είναι υψηλότερες στην όξα απ ότι στο Labo, η ανεµογεννήτρια στην όξα παράγει περισσότερη ενέργεια. Σχήµα 21: Αιολικό υναµικό όξας v mean DOXA= Most frequent DOXA= v mean LABO= Most frequent Labo= Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 57

58 ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ Η ανεµογεννήτρια στην όξα παράγει τέσσερις φορές περισσότερη ενέργεια απ ότι η ανεµογεννήτρια στο Labo. Η ποιότητα του αέρα στην θέση όξα είναι καλύτερη τον µήνα Αύγουστο κι αυτός είναι ο λόγος που υπάρχει αυτή η αύξηση στην ενέργεια ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ Ο συντελεστής k στην θέση όξα, έχει υψηλότερη τιµή, και έτσι οι µετρήσεις είναι πιο γεµάτες γύρω από την µέση ταχύτητα του ανέµου. Επίσης, ο συντελεστής c στην όξα έχει υψηλότερη τιµή, µε αποτέλεσµα η ποιότητα του ανέµου να είναι καλύτερη τον µήνα Αύγουστο. Σχήµα 22: Συχνότητα Πιθανότητας όξα-labo Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 58

59 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Τα αποτελέσµατα αυτά είναι πιθανά λόγω του γεγονότος ότι η θέση όξα βρίσκεται σε µεγαλύτερο υψόµετρο (900 µέτρα) απ ότι το Labo (90 µέτρα). Ενώ η πυκνότητα του αέρα στην θέση όξα είναι µόνο 1.15 kg/, στην θέση Labo είναι 1.23 kg/. Αν υπήρχαν ακριβώς οι ίδιες ταχύτητες και στις δύο περιοχές, αλλά µε διαφορετικές ποιότητες αέρα, η θέση µε την µεγαλύτερη πυκνότητα αέρα (Labo), θα παρήγαγε περισσότερη ενέργεια. Σχήµα 23: Ταχύτητα ανέµου τις τελευταίες 24 ώρες Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 59

60 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 60

61 5.1 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ως ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διάφορων µορφών ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο. Τέτοιες είναι το φώς, η φωτεινή ενέργεια, η θερµότητα καθώς και διάφορες ακτινοβολίες. Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολο της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισµοί χώρου και χρόνου για την εκµετάλευση της. Οι ηλιακές κυψέλες, κοινώς τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, είναι «συσκευές» που µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική µέσω του φωτοβολταϊκού φαινοµένου. Η µέθοδος αυτής της µετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρική έχει πολλά πλεονεκτήµατα. Τα κυριότερα αναφέρονται παρακάτω: Είναι φιλική πρός το περιβάλλον(δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) Είναι ανεξάντλητη ηλιακή πηγή Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανοµή µπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανοµής Η λειτουργίατου συστήµατος είναι αθόρυβη Έχουν σχεδόν µηδαµινές απαιτήσεις συντήρησης για µεγάλο χρονικό διάστηµα Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής (οι κατασκευαστές εγγυώνται για χρόνια λειτουργίας) Υπάρχει πάντα η δυνατότητα της µελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκεύες, όπως είναι η στέγηενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 61

62 Βασικό µειονέκτηµα στα φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι το αρχικό κόστος εγκατάστασης, το οποίο παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις παραµένει αρκετά υψηλό. Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας γίνεται µε δύο τρόπους που διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα παθητικά ηλιακά συστήµατα, που µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε εσωτερική ενέργεια δοµικών κατασκευών (εφαρµογή σε κτίρια). Στη δεύτερη κατηγορία τα ενεργά ηλιακά συστήµατα, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε εσωτερική ενέργεια θερµικού ρευστού (θερµοσιφωνικά συστήµατα) ή απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύµα (φωτοβολταϊκά συστήµατα). Σχήµα 24: Ηλιακή Ενέργεια Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 62

63 5.2 ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φωτοβολταϊκό φαινόµενο αποκαλείται η εµφάνιση διαφοράς δυναµικού στα άκρα µίας διόδου, η οποία ακτινοβολείται µε ηλιακή ενέργεια. Για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ακτινοβολία, παράγεται συνεχές ρεύµα από τη δίοδο, το οποίο µπορεί να τροφοδοτήσει ένα οποιοδήποτε φορτίο συνεχούς ρεύµατος και κατά συνέπεια να έχουµε παραγωγή ηλεκτρικής ισχύς. Όταν διακοπεί η ακτινοβόληση της διόδου, σταµατάει και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Το Φ/Β στοιχείο κατασκευάζεται συνήθως από ηµιαγώγιµα υλικά και ανάλογα µε το είδος της πρόσµιξης που θα χρησιµοποιηθεί, οι ηµιαγωγοί χαρακτηρίζονται είτε τύπου n είτε ως τύπου p. Οι ηµιαγωγοί τύπου p διαθέτουν περίσσια θετικών φορτίων ή οπών, ενώ στους ηµιαγωγούς τύπου n τα αρνητικά φορτία (ηλεκτρόνια) υπερισχύουν. Όταν αυτά τα δύο στρώµατα των ηµιαγωγών έρθουν σε επαφή µεταξύ τους, στο σηµείο που ενώνονται δηµιουργείται ένα ηλεκτρικό πεδίο λόγω της διαφορετικότητας του φορτίου που περιέχουν οι δύο τύποι ηµιαγωγών. Εάν µε κάποιο τρόπο αυτές οι δύο επιφάνειες συνδεθούν µέσω κάποιων ακροδεκτών και ανάµεσα τους παρεµβληθεί µία αντίσταση φορτίου, τότε τα ηλεκτρόνια τύπου p θα κινηθούν προς τον ηµιαγωγό τύπου n και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος. Σχήµα 25: Φωτοβολταϊκό Φαινόµενο Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 63

64 5.3 ΕΙ Η ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ Το υλικό που χρησιµοποιείται εύρυτατα στη βιοµηχανία της παγκόσµιας παραγωγής φωτοβολταϊκών είναι το πυρίτιο (Si). Οι λόγοι για τους οποίους συµβαίνει αυτό έχουν να κάνουν µε το γεονός ότι το πυρίτιο είναι το κύριο υλικό των διατάξεων ηλεκτρονικής για πολλές δεκαετίες. Εποµένως, οι ιδιότητες του είναι καλά µελετηµένες και το υλικό κυκλοφορεί στην αγορά σε αρκετά µεγάλς ποσότητες, µε απόλυτη ικανοποιητική αξιοπιστία σε ακραίες καιρικές καιρικές συνθήκες. Τα αφωτοβολταϊκά στοιχεία διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες µε βάση τη δοµή του βασικού υλικού ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Το µονοκρυσταλλικό πυρίτιο έχει µια οµοιόµορφη µριακή δοµή, Συγγκρινόµενο µε υλικά που δεν είναι σε µορφή κρυστάλλου, η υψηλή του οµοιοµορφία έχει ως αποτέλεσµα τον υψηλότερο βαθµό απόδοσης. Η απόδοση των µονοκρυσταλλικών στοιχείων κυµαίνεται από 21-24% και σε µορφή πλαισίων στο εµπόριο από 14 εώς 16% Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο αποτελείτια από περιοχές µονοκρυσταλλικού πυριτίου, αλλά δεν έχει την οµοιόµορφη κρυσταλλική δοµή του µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία έχουν έχουν χαµηλότερο βαθµό απόδοσης από τα στοιχεία που αποτελούνται από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο. Ο βαθµός απόδοσης για µια βαθµίδα εµπορίου κυµαίνεται µεταξύ 10 και 14%, ενώ σε εργαστηριακή µορφή 17 εώς 20%. Η διαδικασία παραγωγής πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι φθηνότερη από αυτή του µονοκυσταλλικού. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 64

65 5.3.3 Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΠΤΟΥ ΦΙΛΜ Η τεχνολογία λεπτού φίλµ έχει ως σκοπό τη µείωση του κόστους, µέσω της µείωσης του απαιτούµενου υλικού για την παραγωγή των στοιχείων. Η εναπόθεση µπορεί να γίνει κατευθείαν σε γυαλί, σε κεραµικό ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο υπόστρωµα. Εκτός από το µειωµένο κόστος πλεονεκτούν και στην ευκολία µε την οποία µπορεί να γίνει η σύνδεση τους σε σειρά, φτιάχνοντας έτσι, ολόκληρα πλαίσια κατά τη διαδικασία εναπόθεσης. Παρόλο που έχει πάχος µερικών µόνο µm, έχει αποδεχθεί θεωρητικά, αλλά και στην πράξη, ότι εµφανίζει µεγαλύτερη απόδοση. Το κλειδί στην τεχνολογία είναι ο έξυπνος οπτικός σχεδιασµός, µε αποτέλεσµα το φώς µέσω ανακλάσεως να διαγράφει διαδροµή 30 φορές ή και περισσότερο, µεγαλύτερη από το πάχος του φιλµ Φ/Β ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΜΟΡΦΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ Το άµορφο πυρίτιο χρησιµοποιείται για την παραγωγή φωτοβολταϊκών στοιχείων, µε την τεχνολογία λεπτού φιλµ. Το κύριο πλεονέκτηµα του είναι ότι έχει υψηλό επίπεδο απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας και µάλιστα περίπου 40 φορές υψηλότερη από αυτή του µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Το συνολικό κόστος του υλικού και του κόστος κατασκευής είναι χαµηλότερο ανα µονάδα επιφάνειας, συγκρινόµενο µε τα στοιχεία του κρυσταλλικού πυριτίου. Τα κυριότερα µειονεκτήµατά του είναι ο χαµηλος βαθµός απόδοσης, που κυµαίνεται από 6-9 % για στοιχεία του εµπορίου και φτάνει το 13% για στοιχεία που έχουν φτιαχτεί στο εργαστήριο και η βαθµιαία µείωση του βαθµού απόδοσης. Μέσα σε λίγους µήνες µπορεί να µειωθεί από 10 εώς και 15 %. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 65

66 5.4 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Φ/Β ΠΛΑΙΣΩΝ Το κυριότερο χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι η ισχύς αιχµής τους. Ισχύς αιχµής ενός φωτοβολταϊκού πλαισίου είναι η µέγιστης ισχύς µε την οποία αυτό αποδίδει ηλεκτρική ενέργεια, κάτω από τις πρότυπες συνθήκες ελέγχου (Standar Testing Conditions). Οι STC περιλαµβάνουν: Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία Πυκνότητα ισχύος E = 1 kw/ Φάσµα ακτινοβολίας AM 1.5 Θερµορασία πλαισίου 25 3 C Η µέγιστη παραγόµενη ηλεκτικής ισχύς ενός πλαισίου είναι κατά κανόνα µικρότερη της ισχύος αιχµής και δεν πρέπει να συγχέεται. Άλλα σηµαντικά στοιχεία είναι: Η ηλεκτρικη τάση και το ηλεκτρικό ρεύµα στο σηµείο αιχµής , Τάση ανοιχτού κυκλώµατος 4 :8678 Ρεύµα βραχυκύκλωσης Συντελεστής απόδοσης ιαστάσεις Βάρος του πλαισίου Εγγύηση Ως συντελεστής απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου ορίζεται ο λόγος της µέγιστης ηλεκτρικής ισχύος που παράγει το στοιχείο προς την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται στην επιφάνεια του: ;"< < CD (1.4) Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 66

67 5.5 ΗΛΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η Ελλάδα λόγω της ευνοϊκής γεωγραφικής της θέσης, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ψηλό ηλιακό δυναµικό, περίπου kwh/ ετησίως σε οριζόντιο επίπεδο, ανάλογα το γεωγραφικό πλάτος και το ανάγλυφο της περιοχής. Παρακάτω παρουσιάζεται το ηλιακό δυναµικό της Ελλάδας (σε kwh/ ) ηµερησίως. Σχήµα 26: Ηλιακό δυναµικό στην Ελλάδα Εκτός από την µέση ηµερήσια ενέργεια από τον ήλιο σε µηνιαία ή ετήσια βάση, άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο µιας περιοχής είναι η ηλιοφάνεια της. Αυτή εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου και από τη θέση και διαµόρφωση της περιοχής. Τα χαρακτηριστικά αυτά πιθανόν ευνοούν την ανάπτυξη των νεφώσεων, µε αποτέλεσµα την µείωση των ηλιόλουστων ηµερών. Η ηλιοφάνεια εκφράζεται σε πλήθος ωρών ανά µήνα και ανά έτος κατά τις οποίες ο ήλιος είναι ορατός στον ουρανό. Στην Ελλάδα η περιοχή µε την µεγαλύτερη ηλιοφάνεια, είναι η περιοχή της Ιεράπετρας στο νοτιοανατολικό µέρος της Κρήτης ( 3.101,5 ώρες ετησίως ). Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 67

68 Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ) καταγράφει εδώ και πολλά χρόνια τις ώρες ηλιοφάνειας ανά ηµέρα, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την ολική ηλιακή ακτινοβολία (σε kwh/ ) για διάφορες περιοχές της χώρας. Οι θέσεις των µετεωρολογικών σταθµών επιλέγονται ώστε οι µετρήσεις να είναι αξιόπιστες και να µην επηρεάζονται από φυσικά εµπόδια ή τοπικά φαινόµενα που να αλλοιώνουν το αποτέλεσµα. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 68

69 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SOLAR Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 69

70 6.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το πρόγραµµα solar υπολογίζει και συγκρίνει την ηλιακή ακτινοβολία και την παραγόµενη ενέργεια ανάµεσα σε δύο φωτοβολταϊκά πάνελ σε δύο διαφορετικές περιοχές. Οι µετρήσεις είναι από το έτος 2005 και αφορούν µετρήσεις ηλιακής ακτινοβολίας και θερµοκρασίας. Έπειτα, αφού οι µετρήσεις είχαν περαστεί σε αρχεία excel, προσθέτονταν στο Mat lab, όπου το πρόγραµµα µε τη σειρά του τις διάβαζε και τις έτρεχε µε σκοπό να γίνουν οι συγκρίσεις των δεδοµένων. Παρακάτω θα γίνει αναλυτική περιγραφή του προγράµµατος, βήµα-βήµα. 6.2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ GAUSSIAN Αφού προσθέσουµε τις µετρήσεις και τις χρονικές περιόδους, βλέπουµε ότι οι µεταβλητές έχουν προστεθεί στο workspace στο Matlab. Και οι δύο παράµετροι έχουν το ίδιο µήκος, άρα τα δύο διανύσµατα µπορούν να σχεδιαστούν σε ένα γράφηµα. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 70

71 Τώρα, αφού υπάρχει διαθέσιµο το γράφηµα, µπορούµε να προσθέσουµε το fitting. Για να σχεδιαστεί το γράφηµα γράφουµε την εντολή cftool στο Mat lab. Κάνουµε κλικ στην επιλογή Data για να προσθέσουµε το γράφηµα. Οι µεταβλητές x και y, πρέπει να προστεθούν. Εδώ, το x είναι ο χρόνος και το y είναι η µεταβλητή solar. Κάνουµε κλικ στην επιλογή create data set, για την δηµιουργία στοιχείων και τον σχεδιασµό της γραφικής παράστασης. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 71

72 Το επόµενο βήµα είναι να προσθέσουµε το fitting. Κάνουµε κλικ στην επιλογή fitting. Για να προσθέσουµε το fitting κάνουµε κλικ στο new fit και αλλάζουµε τον τύπο σε Gaussian. Επιλέγουµε την επιθυµητή Gaussian, πχ την 6 η, και πατάµε apply. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 72

73 Τώρα θα δούµε το γράφηµα µε το fitting. Αν το fitting δεν είναι σωστό, τότε επιλέγουµε άλλον αριθµό Gaussian. Αφού εφαρµόσουµε την κατανοµή Gaussian και το fitting, θα εµφανιστούν οι παράµετροι που υπολογίστηκαν από το Matlab. Αυτοί χρειάζονται σε υπολογισµούς αργότερα και θα αναλυθούν παρακάτω. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 73

74 6.3 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Πριν την έναρξη νέων υπολογισµών, είναι προτιµότερο να διαγραφούν όλα τα προηγούµενα δεδοµένα από τη µνήµη του Mat lab. Αυτό µπορεί αν γίνει µε τις εντολές: Clc: εκκαθάριση του παράθυρου εντολών. Όλες οι προηγούµενες εντολές που έχουν γραφτεί στο παράθυρο εντολών διαγράφονται. Clear all: Καθαρίζει όλες τις µεταβλητές από τη µνήµη του Mat lab. Close all: Κλείνει όλα τα ανοιχτά παράθυρα και γραφήµατα ΑΝΑΓΝΩΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ EXCEL Τα δεδοµένα µε τις µετρήσεις είναι διαθέσιµα σε αρχεία excel. Για να τα επεξεργαστούµε πρέπει να τα εισάγουµε στο Mat lab, χρησιµοποιώντας την εντολή xlsread. Ανάγνωση των ηλιακών µετρήσεων Ανάγνωση θερµοκρασίας Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 74

75 6.3.3 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ Πρέπει να κάνουµε αυτούς τους υπολογισµούς, ώστε να µπορέσουµε να σχεδιάσουµε την σωστή ποσότητα των δεδοµένων. Έχουµε διαιρέσει µε το 6 (0.1:1:columns1), για να βεβαιωθούµε ότι ο χρόνος είναι σε ώρες, αντί για λεπτά ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Εάν δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία, οι µετρήσεις θα δείχνουν µια αρνητική τιµή. Αυτό, όµως, δεν είναι δυνατό επειδή η κατανοµή Gaussian δεν µπορεί να εφαρµοστεί σε αρνητικές τιµές. Έτσι, σε αυτό το µέρος του κώδικα, το πρόγραµµα αντικαθιστά όλες τις αρνητικές τιµές και τις µηδενίζει. Αυτό δεν έχει καµία επίδραση σε άλλους υπολογισµούς ΜΕΤΡΗΤΗΣ Το πρόγραµµα έχει έναν µετρητή για να παρακολουθεί τον αριθµό των βηµάτων. Αρχικά, ο µετρητής έχει την τιµή µηδέν, έπειτα χρησιµοποιείται η εντολή waitbar. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 75

76 6.3.6 INPUT BOX Υπάρχουν επτά input boxes : 1. Ο τύπος του ηλιακού πάνελ 2. Το µήκος του κάθε πάνελ (σε µέτρα) 3. Το πλάτος του κάθε πάνελ (σε µέτρα) 4. Η αποδοτικότητα του κάθε πάνελ (τις %) 5. Ο αριθµός των πάνελ 6. Ο τύπος της Gaussian 7. Η τιµή σε kwh ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Εφόσον ο συντελεστής θερµοκρασίας εξαρτάται από τον τύπο των ηλιακών πάνελ, το πρόγραµµα ζητά τον τύπο του πάνελ που χρησιµοποιήθηκε. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 76

77 Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία, τόσο χαµηλότερη θα είναι η αποδοτικότητα. Αυτό εξαρτάται από το είδος του πάνελ που χρησιµοποιείται. Παραδείγµατος χάρη, ένα άµορφο φωτοβολταϊκό πάνελ δεν είναι τόσο εξαρτώµενο από την θερµοκρασία όσο ένα µονοκρυσταλλικό πάνελ. Αυτό συµβαίνει επειδή η απόδοση ενός άµορφου φωτοβολταϊκού πάνελ είναι µικρότερη από ένα µονοκρυσταλλικό, κάνοντας την απόδοση να µην µειωθεί όσο στα άλλα πάνελ GAUSSIAN FITTING Το πρόγραµµα δίνει επίσης την δυνατότητα να µπορούµε να επιλέξουµε χειροκίνητα το fitting. Μερικές φορές, υπάρχει περίπτωση να χρειαστεί να τρέξει το πρόγραµµα δύο φορές µέχρι να γίνει το σωστό fitting. Όταν επιλεγεί ένας αριθµός, τότε το πρόγραµµα θα αρχίσει αυτόµατα τους υπολογισµούς. Ανάλογα µε το fitting, η εντολή power_radiation, θα προσαρµοστεί. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό να επιλέξουµε το σωστό Gaussian fitting. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 77

78 6.3.9 ΤΙΜΗ ΑΝΑ KW Το πρόγραµµα ζητά να αναφερθεί το έτος που τοποθετήθηκαν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Τρέχουσα τιµή πώλησης σε φωτοβολταϊκή στέγη(έως 10 kw): 0,25 /kwh Τρέχουσα τιµή πώλησης σε φωτοβολταϊκό πάρκο(έως 100 kw): 0,21 /kwh Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 78

79 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ MESSAGE BOX Στο τέλος του προγράµµατος εµφανίζεται ένα message box µε τα αποτελέσµατα. Κάθε µεταβλητή εµφανίζεται στο message box ΗΛΙΑΚΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ plot(time1,sun_power1) : η εντολή αυτή κάνει το γράφηµα grid on : εµφανίζει ένα πλέγµα στο γράφηµα title() : δίνει έναν τίτλο στο γράφηµα xlabel() : δίνει στο x ένα όνοµα ylabel() : δίνει στο y ένα όνοµα leg() : ονοµάζει τις διάφορες γραµµές στο γράφηµα plot(gfit,time_1,sun_power1) : φτιάχνει το ίδιο γράφηµα αλλά περιλαµβάνει και το fitting. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 79

80 6.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ Για τον υπολογισµό της επιφάνειας ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, το πρόγραµµα πολλαπλασιάζει τα αποτελέσµατα από τα input boxes Length1 και Width ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η συνολική επιφάνεια είναι η επιφάνεια του ενός πάνελ πολλαπλασιαζόµενο µε τον αριθµό των ηλιακών πάνελ ΙΣΧΥΣ ΕΝΟΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΛ Για τον υπολογισµό της ενέργειας που παράγει το ένα πάνελ, το πρόγραµµα χρησιµοποιεί την εντολή trapz, η οποία υπολογίζει την περιοχή κάτω από το γράφηµα. Η περιοχή αυτή είναι ίση µε την ισχύ ενός ηλιακού πάνελ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ Ο υπολογισµός γίνεται όπως ακριβώς µε ένα ηλιακό πάνελ, αλλά εδώ περιλαµβάνονται όλοι οι ηλιακοί συλλέκτες ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ Για να υπολογίσουµε το κέρδος από ένα ηλιακό πάνελ, το πρόγραµµα πολλαπλασιάζει την ενέργεια που παράγεται µε την τιµή ανά kw ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛ Ο υπολογισµός γίνεται ακριβώς όπως µε το ένα ηλιακό πάνελ, µε την διαφορά ότι τώρα χρησιµοποιούµε την ενέργεια που παράγεται από όλους τους ηλιακούς συλλέκτες. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 80

81 6.5 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Η γραφική παράσταση της ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζει την συνολική ενέργεια που προσφέρει ο ήλιος για µία ηµέρα ή ένα µήνα. Οι κάτω κορυφές είναι σύννεφα που µπλοκάρουν τον ήλιο από τον εξοπλισµό των µετρήσεων. Στον άξονα x, ο χρόνος είναι σε ώρες. Το παράδειγµα αυτό χρησιµοποιεί µία ηµέρα και η ενέργεια που παράγεται από τον ήλιο στον άξονα y είναι σε kw/m 2. Σχήµα 27: Ηλιακή Ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΕ GAUSSIAN FITTING Στο γράφηµα αυτό χρησιµοποιείται Gaussian fitting. Οι παράµετροι ποιότητας υπολογίζονται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν αργότερα για περαιτέρω υπολογισµούς. Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 81

82 Σχήµα 28: Ηλιακή Ακτινοβολία και Gauss fitting ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ Η ενέργεια από ένα ηλιακό πάνελ είναι σαφώς λιγότερη από αυτή που παράγει ο ήλιος. Η αποδοτικότητα των ηλιακών πάνελ είναι σχετικά χαµηλή, διότι, ανάλογα µε τον τύπο των πάνελ, αυτή εξισορροπείται γύρω στο 12-14%. Σχήµα 29: Ενέργεια από ένα πάνελ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 82

83 6.5.4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ Η συνολική ενέργεια των ηλιακών πάνελ µπορεί να υπολογιστεί µε τον πολλαπλασιασµό της ισχύος του ενός ηλιακού πάνελ µε τον αριθµό των ηλιακών συλλεκτών που έχουν τοποθετηθεί. Η αποδοτικότητα τους µπορεί να παρατηρηθεί στο γράφηµα. Σχήµα 30: Ενέργεια από ένα πάνελ και ηλιακή ενέργεια µε fitting Σχήµα 31: Θερµοκρασία πάνελ τις τελευταίες 24 ώρες Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Πτυχιακή Εργασία: Κεχρή Αικατερίνη 83

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Project Τμήμα Α 3 Ενότητες εργασίας Η εργασία αναφέρετε στις ΑΠΕ και μη ανανεώσιμες πήγες ενέργειας. Στην 1ενότητα θα μιλήσουμε αναλυτικά τόσο για τις ΑΠΕ όσο και για τις μη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ Σπουδαστές: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων καθηγητής: ΒΕΡΝΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης

Ανεµογεννήτριες. Γιάννης Κατσίγιαννης Ανεµογεννήτριες Γιάννης Κατσίγιαννης Ισχύςαέριαςδέσµης Ηισχύς P air µιαςαέριαςδέσµηςείναιίσηµε: P air 1 = ρ 2 A V 3 όπου: ρ: πυκνότητααέρα Α: επιφάνεια (για µια ανεµογεννήτρια αντιστοιχεί στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κατανόηση βασικών αρχών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 5: Αιολικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης Ισχύς κινητικής ενέργειας φλέβας ανέμου P αν de dt, 1 2 ρdvυ dt P όπου, S, το εμβαδόν του κύκλου της φτερωτής και ρ, η πυκνότητα του αέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Εφαρμογές Α.Π.Ε. σε Κτίρια και Οικιστικά Σύνολα Μαρία Κίκηρα, ΚΑΠΕ - Τμήμα Κτιρίων Αρχιτέκτων MSc Αναφορές: RES Dissemination, DG

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού ρ. Ηλίας Κούτσικος, Φυσικός - Γεωφυσικός Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ιδάσκων Πανεπιστηµίου Αθηνών Ε ι σ α γ ω γ ή...

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο»

Φωτοβολταϊκά κελιά. «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Φωτοβολταϊκά κελιά «Τεχνολογία, προσδιορισµός της απόδοσής, νοµικό πλαίσιο» Το ενεργειακό πρόβληµα ιατυπώθηκε πρώτη φορά τη δεκαετία του 1950, και αφορούσε την εξάντληση των ορυκτών πηγών ενέργειας. Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ 2009-2010 Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται ηενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Ηενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες µορφές ενέργειας

Ήπιες µορφές ενέργειας ΕΒ ΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ήπιες µορφές ενέργειας Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντάς την σε κύκλο. 1. ΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 7: Λειτουργία α/γ για ηλεκτροπαραγωγή Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Συντελεστής ισχύος C

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ 21ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΗ Α ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΕΥΘYΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: κ. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, κ. ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΟΜΑΔΑ : ΑΡΝΤΙ ΒΕΪΖΑΪ, ΣΑΜΠΡΙΝΟ ΜΕΜΙΚΟ, ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ ΕΤΟΣ:2011/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου (εξέταση στο µάθηµα της ηµέρας) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΑΞΗ:... ΤΜΗΜΑ:... ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:... Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ. Ιατρού Κωνσταντίνος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΖΩΗ Ιατρού Κωνσταντίνος Οµάδα Μέλη οµάδας 1. 2. 3. 4. Ηµεροµηνία / /20 ΜΕΡΟΣ Α Ενεργειακές µετατροπές που πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΣ 2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε Δρ. Γρηγόρης Οικονομίδης Υπεύθυνος Τεχνικής Yποστήριξης ΚΑΠΕ Η χρηματοδότηση Το ΠΕΝΑ υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ; Η ενέργεια υπάρχει παντού παρόλο που δεν μπορούμε να την δούμε. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη της από τα αποτελέσματα της.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα site: ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0 19 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ Ταχύτητα έναρξης λειτουργίας: Παραγόμενη ισχύς = 0 Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν 1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) Eίναι οι ενεργειακές πηγές (ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα, κλπ.), οι οποίες υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον Το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ»

«ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» «ΠλωτήΠλωτή μονάδα αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ» Νικητάκος Νικήτας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου, nnik@aegean.gr Λίλας Θεόδωρος, Π.Δ.. 407 Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά

Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Ενεργειακή Επανάσταση 2010: με μια ματιά Στοιχεία και αριθμοί Στην παρούσα 3 η έκδοση της Ενεργειακής Επανάστασης παρουσιάζεται ένα πιο φιλόδοξο και προοδευτικό σενάριο σε σχέση με τις προηγούμενες δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ Ενότητες Εργαστηρίου ΑΠΕ Ι και Ασκήσεις Ενότητα 1 - Εισαγωγή: Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1

ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. ABB Group April 1, 2013 Slide 1 ABB drives για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας April 1, 2013 Slide 1 Η ενεργειακή πρόκληση σήμερα Αυξανόμενη ζήτηση Ευρώπη και Β. Αμερική 5.4% 26% Κίνα 94% 177% Πρόβλεψη IEA 2007-30 Αύξηση στη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια

Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Υδροµετεωρολογία Αιολική ενέργεια Νίκος Μαµάσης και ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 6 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΑΙΟΛΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7;

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Καταρρίπτοντας τους μύθους Μπορούν οι ΑΠΕ να παρέχουν ενέργεια 24/7; Φυσικά! Υπάρχουν εφτά διαφορετικές ανανεώσιμες τεχνολογίες που μπορούν να παράγουν ενέργεια: φωτοβολταϊκά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2013 Ασκήσεις αξιολόγησης Αιολική Ενέργεια 2 η περίοδος Διδάσκων: Γιώργος Κάραλης Β Περίοδος 1. Σύμφωνα με το χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, επιτρέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια Ο άνεμος είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να αξιοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι άνθρωποι έχουν ανακαλύψει την αιολική ενέργεια εδώ και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις ιεθνής Εµπειρία και Πρακτική από την Εφαρµοσµένη Χρήση της Αιολικής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας

Επιστηµονικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις ιεθνής Εµπειρία και Πρακτική από την Εφαρµοσµένη Χρήση της Αιολικής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας Επιστηµονικές και Τεχνολογικές Εξελίξεις ιεθνής Εµπειρία και Πρακτική από την Εφαρµοσµένη Χρήση της Αιολικής και Υδροηλεκτρικής Ενέργειας ΜΕΡΟΣ Α: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η οικονοµική παραγωγή και χρήση φθηνής

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εργασία από παιδιά του Στ 2 2013-2014 Φυσικές Επιστήμες Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο. Για να μπορέσουμε να την εκμεταλλευτούμε στην παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

13/9/2006 ECO//SUN 1

13/9/2006 ECO//SUN 1 13/9/2006 ECO//SUN 1 ECO//SUN H µεγαλύτερη εταιρία Ανανεώσιµων Πηγών ενέργειας Πάντα µπροστά στην τεχνολογία Ηµεροµηνίες σταθµοί 1996: Έτος ίδρυσης 2002: ECO//SUN ΕΠΕ 2006: 10 χρόνια ECO//SUN Η ECO//SUN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Στάθης Παπαχριστόπουλος Διπλ. Χημικός Μηχανικός ΜSc MBA Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων ΠΤΑ/ΠΔΕ Αναπληρωτής Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης Οι ανεπανόρθωτες καταστροφές που έχουν πλήξει τον πλανήτη μας, έχουν δημιουργήσει την καθυστερημένη άλλα αδιαμφισβήτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΝΕΜΟΣ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η AIR-SUN A.E.B.E δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Αιολικό και Ηλιακό δυναμικό και επεκτείνεται στο χώρο των ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών γενικότερα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ηλιακός θερµοσίφωνας αποτελεί ένα ενεργητικό ηλιακό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Χανιά, 22 και 23 Μαΐου 2009 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

Προσομοίωση, Έλεγχος και Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μαρία Σαμαράκου Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Διονύσης Κανδρής Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ) Οι πηγές ενέργειας, όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), διακρίνονται σε συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ---------------------------------------------------------- 3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΈΡΓΟ ΕΠΕ 3.4.9. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 1: Εισαγωγή Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος

ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Δέσποινα Δημητρακοπούλου Μαρία Καραγκούνη Δημήτρης Κασβίκης Θανάσης Κατσαντώνης Νίκος Λουκαδάκος ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική Ενέργεια Βιομάζα Γεωθερμική Ενέργεια Κυματική Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Εισαγωγή Άνθρωπος και ενέργεια Σχεδόν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του ανθρώπου στη γη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Εκπαιδευτικά θεματικά πακέτα (ΚΙΤ) για ευρωπαϊκά θέματα Τ4Ε 2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας Teachers4Europe Οδηγιεσ χρησησ Το αρχείο που χρησιμοποιείτε είναι μια διαδραστική ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 24 Ιουνίου 2016 Ημερίδα: «Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας και Ηλιακής Ενέργειας στα Θερμοκήπια»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ για Αιολικά Πάρκα Υποβάλλεται από τον Κάτοχο Άδειας Παραγωγής µαζί µε την Αίτηση Σύνδεσης Απαιτείται η υποβολή πιστοποιητικού σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 61400-21

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον!

Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Μήνυμα από τη Φουκουσίμα: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το μέλλον! Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μία βιώσιμη λύση για να αντικατασταθούν οι επικίνδυνοι και πανάκριβοι πυρηνικοί και ανθρακικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE

Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά. 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα και Φωτοβολταϊκά 1 st Green Congress 6 Μαρτίου 2009 ΕΒΕΑ ρ.σωτήρης Καπέλλος Γενικός ιευθυντής BP Solar / BP Hellas AE Πράσινη επιχειρηµατικότητα Η κλιµατική αλλαγή ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΑΛΚΙ Α 10/04/2009 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΜΕΛΟΣ.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ Σε ολόκληρο τον κόσµο

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Στατιστική Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Ανέμου

4.1 Στατιστική Ανάλυση και Χαρακτηριστικά Ανέμου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Ανεμογεννήτριες

Μικρές Ανεμογεννήτριες COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Μικρές Ανεμογεννήτριες Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Αιολική ενέργεια Ο άνεμος, είναι μια από τις πρώτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αξιοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 1ης ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ Κ. Γκαράκης Εργαστήριο ΑΠΕ / Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας / ΤΕΙ Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΘΕΜΑ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΕΜΑ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ:2014-2015 1 η Ενότητα ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Π. Γκουλιάρας, Ηλεκτρολόγος μηχανικός Δ. Γκουλιάρας, Υδραυλικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ

ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΗΜΕΡΙ Α 4η ΕΒ ΟΜΑ Α ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΝΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β2Β 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΘΕΡΜΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΜΟΝΑ ΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Π.Ε. ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΚΤ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΒΗΕ Greek Solar Industry

Διαβάστε περισσότερα

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites

From Marginal to Renewable Energy Sources Sites From Marginal to Renewable Energy Sources Sites 16-11 11-2012 Συμβολή των Φ/Β συστημάτων στην ενεργειακή τροφοδότηση των αστικών περιοχών υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Βερολίνο, Μάρτιος 2010 Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία Στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής Μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2020

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 1: Εισαγωγή Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις. Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση νερού: µια δυναµική αγορά Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νέες τεχνολογίες, νέες προκλήσεις Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΜΕ ΑΠΕ ΣΤΑ ΑΝΥ ΡΑ ΝΗΣΙΑ. Ασηµακόπουλος, Α. Καρταλίδης και Γ. Αραµπατζής Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ Ηµερίδα ProDES 9 Σεπτεµβρίου 2010 Υδροδότηση Κυκλάδων και ωδεκανήσων Προβληµατική κάλυψη αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού Ενότητα 4: Αιολικές Μηχανές Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Κατηγοριοποίηση αιολικών μηχανών Κινητήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας

Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity credit) & Περικοπές Αιολικής Ενέργειας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διδάσκων: Δρ. Κάραλης Γεώργιος Εγγυημένη ισχύς Αιολικής Ενέργειας (Capacity

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια Εμμανουήλ Σουλιώτης Πρόβλεψη για τις ΑΠΕ μέχρι το 2100 ΗΛΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΝΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Οι προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη

Περιφερειακός Σχεδιασµός. για την Ενέργεια στην Κρήτη Τεχνολογίες και Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τµήµα υτ. Κρήτης 22-23 Μαΐου 2009, Χανιά Περιφερειακός Σχεδιασµός για την Ενέργεια στην Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) Ενότητα 7: Μικρά Yδροηλεκτρικά Σπύρος Τσιώλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic)

(1/13) ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) (1/13) Αυτόνοµα Συστήµατα: 1. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, προορισµένα για οικιακές χρήσεις (Off-grid domestic) 2. Μη συνδεµένα µε το κεντρικό δίκτυο (Off-grid nondomestic),

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ

Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Υπολογισµός της Έντασης του Αιολικού υναµικού και της Παραγόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α/Γ Η ένταση της αιολικής ισχύος εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και δίνεται από την ακόλουθη έκφραση: P

Διαβάστε περισσότερα

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος Πηγή της ενέργειας: η βαρύτητα Καθώς πέφτει το νερό από κάποιο ύψος Η,

Διαβάστε περισσότερα

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 73 5. ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ Στην συνέχεια εξετάζονται οι µονοφασικοί επαγωγικοί κινητήρες αλλά και ορισµένοι άλλοι όπως οι τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες που υπάρχουν σε µικρό ποσοστό σε βιοµηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, απορροφούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 5: Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Σχεδιασμός ΦΒ Πάρκων Χωροθέτηση - Διαμορφώσεις χώρων Σκιάσεις Ηλεκτρομηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα