ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?



Σχετικά έγγραφα
Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ήπιες µορφές ενέργειας

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤIΡΙΩΝ - TEE KENAK

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ. Ο ήλιος πηγή ενέργειας για την Ελλάδα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

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

Θερμοδυναμικά ηλιακά συστήματα σχεδιασμός και προσδιορισμός απόδοσης

Νέες ενεργειακές τεχνολογίες για κτίρια

3.3 ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]

ΕΛΙΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 20-ΝΟΕ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Δείκτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Η INtrust solutions έχει τη δυνατότητα και παρέχει αξιόπιστα ολοκληρωμένες λύσεις σε όλο το εύρος των πελατών της:

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ : ΠΕ20- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ dimoveli@sch.

Συστήματα Ηλιοθερμίας Ημερίδα ΠΣΔΜ-Η 4 Ιουλίου 2014

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Παρούσα κατάσταση και Προοπτικές

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Για παράδειγµα, το σύµβολο HTb αναφέρεται στην άµεση ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε µια κεκλιµένη επιφάνεια σε µια ηµέρα.

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

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

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

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

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ

14/12/ URL: LSBTP. Assoc. Prof. Dr.-Ing. Sotirios Karellas

Σημερινή Κατάσταση και Προοπτικές της Ηλιακής Ενέργειας στην Ελλάδα. Ν. Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

ΤΕΥΧΟΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης

πως εξελίχθηκε. ( 60-70) σύγχρονα υλικά & σχεδιασμός ανεξάρτητος από το περιβάλλον του κτιρίου

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Ηλιακά συστήματα, ηλιακοί συλλέκτες και μονάδες αποθήκευσης

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Στον Ξενοδοχειακό τομέα. Δημήτριος Χασάπης Μηχανικός Τεχνολογίας Α.Π.Ε. ΚΑΠΕ Τομέας Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

Συνοπτική Παρουσίαση Εγκεκριμένων Πράξεων

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ AP

Ενσωμάτωση Ηλιακών Θερμικών σε κτίρια: Η σημαντική συμβολή των ηλιακών θερμικών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία)

Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

γενικη θερμανσεων ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ Τεχνική περιγραφή ECLIPSE2 Rev.01 05/19 1. Σωλήνες κενού διπλού τοιχώµατος άµεσης εκροής µε χαλκοσωλήνα U

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

New Technologies on Normal Geothermal Energy Applications (in Smart-Social Energy Networks )

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

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

Transcript:

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 πλανήτη µας, διαµέσου του διαστήµατος, και στη συνέχειακατάτηδιέλευσήτηςαπότηνατµόσφαιρα υπόκειται σε σηµαντικές αλλαγές, που οφείλονται στην σύσταση της ατµόσφαιρας. ΗΛΙΟΣ

Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει σε ένα σηµείο στην επιφάνεια της γης µια δεδοµένη χρονική στιγµή χαρακτηρίζεται από την ένταση και την διεύθυνση πρόσπτωσης. Στην επιφάνεια της γης φτάνει µόνο ένα µέρος της ακτινοβολίας που προέρχεται άµεσα από τον ήλιο (άµεση ηλιακή ακτινοβολία), ενώ το υπόλοιπο είτε απορροφάται από τα συστατικά της ατµόσφαιρας είτε ανακλάται πάλι προς το διάστηµα ή προς την επιφάνεια της γης. Η ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης µετά από διαδοχικές ανακλάσεις δεν έχει συγκεκριµένη διεύθυνση και καλείται διάχυτη ακτινοβολία.

Μέθοδοι άµεσης αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας Η ηλιακή ενέργεια είναι πρωτογενής, ήπια και ανανεώσιµη πηγήενέργειαςηοποίαέµµεσα δίνει γένεση σε άλλες τρεις ήπιες και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την υδραυλική, την αιολική και την ενέργεια της βιοµάζας. Εδώ θα δούµε µόνο τις µεθόδους άµεσης ενεργειακής αξιοποίησης της ακτινοβολίας του ήλιου που φτάνει στην επιφάνεια της γης. Η ηλιακή ακτινοβολία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: την άµεση παραγωγή θερµότητας, µε ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήµατα. Αν η παραγόµενη θερµότητα είναι υψηλής θερµοκρασίας, τότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ατµού και στη συνέχεια µηχανικής ενέργειας (µεατµοστρόβιλους). Η µηχανική ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Σε αυτή τη περίπτωση αναφερόµαστε σε θερµική παραγωγή ηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια. την άµεση παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µετηνεκµετάλλευση του φωτοβολταϊκού φαινοµένου.

Συνήθως διακρίνουµε τις: θερµικές και τις θερµικές ηλεκτρικές εφαρµογές ηλεκτρικές ή φωτοβολταϊκές εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας. Ειδικότερα, στις θερµικές εφαρµογές γίνεται αξιοποίηση της θερµικής ενέργειας από ακτινοβολία του ήλιου ενώ στις ηλεκτρικές εφαρµογές αξιοποιείται η κβαντική ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας.

Θερµικές εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας Οι θερµικές εφαρµογές της ηλιακής ενέργειας διακρίνονται σε εφαρµογές χαµηλής, µέσης και υψηλής θερµοκρασίας. Οι εφαρµογές χαµηλής & µέσης θερµοκρασίας περιλαµβάνουν τα ενεργητικά και παθητικά συστήµατα παραγωγής θερµότητας από τον ήλιο. Ονοµάζουµε ενεργητικά τα συστήµατα ή τις ηλιακές εγκαταστάσεις στα οποία η µεταφορά της συλλεγόµενης ηλιακής θερµότητας πραγµατοποιείται µε κυκλοφορία του θερµικού υγρού µε τη βοήθεια αντλίας ή ανεµιστήρα. Αυτά τα συστήµατα εξαρτώνται συνεπώς από πρόσθετη πηγή ενέργειας, κυρίως ηλεκτρισµό, για την λειτουργία τους. Αντίθεταταπαθητικάσυστήµατα, λειτουργούν αυτόνοµα και η ενέργεια κυκλοφορεί µε φυσικήροήόπωςηελεύθερησυναγωγήηοποίαεξαρτάταιµόνο από τις διαφορές θερµοκρασίας και πυκνότητας που δηµιουργούνται σε ορισµένα σηµεία του συστήµατος.

Τα ηλιακά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή θερµότητας αν και διαφοροποιούνται σηµαντικά έχουν ορισµένα κοινά µέρη: σύστηµα συλλογής και µετατροπής της θερµικής ακτινοβολίας σε θερµότητα (συλλέκτης) σύστηµααποθήκευσηςτηςθερµότητας σύστηµα απόδοσης της αποθηκευµένης ενέργειας για χρήση σύστηµα ελέγχου

Θέρµανση νερού Σε πολλές περιοχές του πλανήτη, τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού χρήσης γνωστά και ως ηλιακά συστήµατα Ζ.Ν.Χ. (Ζεστό Νερό Χρήσης) µπορούν να καλύψουν από 50 έως 100% τηςζήτησηςζεστούνερούστιςκατοικίες. Αποτελούνται από δύο βασικά µέρη: τον συλλέκτη και το δοχείο αποθήκευσης. ιαφοροποιούνται όµως αρκετά στο σχεδιασµό και διακρίνονται συνήθως σε ανοικτού (άµεσα) ή κλειστού(έµµεσα) κύκλου, παθητικά (µε φυσική κυκλοφορία) ήενεργητικά (µε αντλίες για κυκλοφορία του νερού). Σχεδόν όλα τα ηλιακά συστήµατα απαιτούν και βοηθητική πηγή θερµότητας για τις περιόδους µε µικρή ηλιακή ακτινοβολία σχετικά µε τη ζήτηση. Τα ηλιακά συστήµατα έχουν µεγάλο αρχικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης σε σχέση µετασυµβατικά συστήµατα αλλά έχουν µικρό έως µηδενικό κόστος λειτουργίας.

Τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης νερού χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια άµεσα για την θέρµανση είτε νερού είτε άλλου θερµικού υγρού, όπως π.χ. µίγµατος νερού µε αντιψυκτικό. Αυτό επιτυγχάνεται µε ηλιακούς συλλέκτες οι οποίοι συνήθως εγκαθίστανται στις οροφές κτιρίων. Τοζεστόνερόστησυνέχεια αποθηκεύεται σε δεξαµενή όπως και στα άλλα συστήµατα θέρµανσης νερού. Αυτά τα συστήµατα είναι ανταγωνιστικά για την θέρµανση νερού οικιακής χρήσης και νερού σε πισίνες.

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ

Θέρµανση χώρων Παθητικά συστήµατα οτοίχοςtrombe τα συστήµατα άµεσου κέρδους µε ανοίγµατα εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας οι τοίχοι θερµικής διόδου (murs diode-thermique) οι ηµιδιαφανείς τοίχοι (murs capteurs semi-transparents) Ενεργητικά συστήµατα

τοίχος Trombe

ΗΜΕΡΑ ΝΥΧΤΑ

συστήµατα άµεσου κέρδους µε ανοίγµατα εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑ

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΑΜΙΝΑ ΕΣ

Άµεσηπαραγωγήηλεκτρισµού από την ηλιακή ενέργεια (Φωτοβολταϊκά συστήµατα) Ηάµεση µετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική πραγµατοποιείται µε τα φωτοβολταϊκά κύτταρα των οποίων η λειτουργία βασίζεται στο "φωτοβολταϊκό φαινόµενο". Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα είναι κρυσταλλοδίοδοι οι οποίες αποτελούνται από ηµιαγωγούς

ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέρη ενός Φ/Βσυστήµατος Ένα Φ/Βσύστηµα περιλαµβάνει τρία υπο-συστήµατα: τα φωτοβολταϊκά στοιχεία (φώς -DC) την ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (Load) το σύστηµα ρύθµισης (Balance Of System, BOS)

ΑΠΛΗ ΙΑΤΑΞΗ PV

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΧΡΗΣΗ PV ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΑΕΙ ΠΑΝΤΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΟΜΩΝ

ΕΠΙΠΕ Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1. Επιφάνεια συλλογής των ηλιακών ακτινών ίση µε την επιφάνεια απορρόφησής των. 2. Λειτουργία σε χαµηλές θερµοκρασίες (<150 ο C) 3. Μεγάλο ποσοστό απωλειών, χαµηλή θερµική απόδοση. 4. Αξιοποίηση άµεσης και διάχυτης ακτινοβολίας 5. Όχι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την αντοχή και ποιότητα των υλικών. 6. Απλουστευµένη τεχνολογία και κατασκευή 7. Όχι κινούµενα µέρη παρακολούθησης του ήλιου. 8. Χαµηλό κόστος κατασκευής 9. Μικρό κόστος συντήρησης 10. Όχι µεγάλη ευπάθεια σε καιρικές συνθήκες

Συγκεντρωτικά συστήµατα 1. Επιφάνεια συλλογής των ακτινών πολύ µεγαλύτερη από την επιφάνεια απορρόφησης (συγκέντρωση των ακτινών) 2. Λειτουργία σε υψηλότερες θερµοκρασίες (>200 ο C) 3. Μικρότερες απώλειες, υψηλότερη θερµική απόδωση. 4. Αξιοποίηση µόνο της άµεσης ακτινοβολίας. 5. Απαιτούνται υλικά ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες 6. Υψηλή τεχνολογία και πολύπλοκη κατασκευή 7. Απαιτούνται πολύπλοκοι και ακριβείς µηχανισµοί ώστε το σύστηµα να παρακολουθεί τον ήλιο κατά την κίνησή του 8. Υψηλό κόστος κατασκευής 9. Μεγάλο κόστος συντήρησης 10. Ευπάθεια των µεγάλων εγκαταστάσεων στους ανέµους, χαλάζι, κλπ.