ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σχετικά έγγραφα
Ήπιες Μορφές Ενέργειας

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δ. Κουζούδης Πανεπιστήμιο Πατρών

Ηλιακήενέργεια. Ηλιακή γεωµετρία. Εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας Τ.Ε.Ι. Κρήτης. ηµήτρης Αλ. Κατσαπρακάκης

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α

Β.Π. Ουράνιος Ισηµερινός Ν.Π.

Η κατακόρυφη ενός τόπου συναντά την ουράνια σφαίρα σε δύο υποθετικά σηµεία, που ονοµάζονται. Ο κατακόρυφος κύκλος που περνά. αστέρα Α ονοµάζεται

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ήπιων µορφών ενέργειας

39 40'13.8"N 20 51'27.4"E ή , καταχωρουνται στο gps ως

Να το πάρει το ποτάµι;

3. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕ Ο

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Εργαστήριο ΑΠΕ II. Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό. Σουλιώτης Εμμανουήλ

H κατανομή του Planck για θερμοκρασία 6000Κ δίνεται στο Σχήμα 1:

Προσδιορισµός της Ηλιοφάνειας. Εργαστήριο 6

Υπεύθυνη για τη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας. Εξατμίζει μεγάλες μάζες νερού. Σχηματίζει και διαμορφώνει το κλίμα της γης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

συν[ ν Από τους υπολογισμούς για κάθε χαρακτηριστική ημέρα του χρόνου προκύπτει ότι η ένταση της ηλιακής ενέργειας στη γη μεταβάλλεται κατά ± 3,5%.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ. Εισαγωγή στη Φυσική της Ατμόσφαιρας: Ασκήσεις Α. Μπάης

Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση της. Εμμανουήλ Σουλιώτης Φυσικός

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων- Συστήματα Χρόνου Μάθημα 3

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ Ι Μάθημα 1 0. Ι.Μ. Δόκας Επικ. Καθηγητής

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

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αστρονομία. Ενότητα # 1: Ουράνια Σφαίρα Συστήματα Συντεταγμένων. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 2

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Μέτρηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων Μάθημα 1

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

1o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Χάρτες: Προσδιορισμός θέσης

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Μάθημα 1

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ηλιακού μας συστήματος και ο πέμπτος σε μέγεθος. Ηρακλή, καθώς και στην κίνηση του γαλαξία

?

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: Συστήματα συντεταγμένων- Συστήματα Χρόνου Μάθημα 3

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Παρατηρησιακή Αστροφυσική Μέρος Α. Κεφάλαιο 1: ΓΕΩΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Μάθημα 1

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

Η Λ Ι Α Κ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

8. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΟΥΣ

9. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΚΟΥΣ

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

Θεωρητική ανάλυση και βελτιστοποίηση ηλιακού θερμικού συστήματος με τη μέθοδο φ-f chart

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κοσμάς Γαζέας

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

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Εκπέμπεται από σώματα που έχουν θερμοκρασία Τ > 0 Κ. Χαρακτηρίζεται από το μήκος κύματος η τη συχνότητα

Επιλεγμένες Ασκήσεις Φυλλαδίου 1 8/3/2017

Μελέτη Ηλιοθερμικής Μονάδας Παραβολικών Κατόπτρων 50MW

4. γεωγραφικό/γεωλογικό πλαίσιο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ

7. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΖΙΜΟΥΘΙΟΥ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 7 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣIΚΗΣ ΑΠΘ

Κεφάλαιο 5. 5 Συστήματα συντεταγμένων

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Αστρονομία. Ενότητα # 3: Συστήματα Χρόνου. Νικόλαος Στεργιούλας Τμήμα Φυσικής

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η θερμική υπέρυθρη εκπομπή της Γης

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SUN-TRACKING ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΑΝΑ ΙΑΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΛΟΓΙΚΗ

Θεωρητική Εξέταση - Σύντοµες Ερωτήσεις

3. ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΘΕΣΗΣ τρίγωνο θέσης position triangle astronomical triangle

Αναρτήθηκε από τον/την Βασιλειάδη Γεώργιο Τρίτη, 26 Μάρτιος :23 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 26 Μάρτιος :25

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΤΑΞΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ).

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ερωτήσεις Α.1- Α.4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΤΕΙ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Η ΓΗ ΣΑΝ ΠΛΑΝΗΤΗΣ. Γεωγραφικά στοιχεία της Γης Σχήµα και µέγεθος της Γης - Κινήσεις της Γης Βαρύτητα - Μαγνητισµός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

Transcript:

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μάθημα 2o Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Περίληψη Ηλιακή Ενέργεια Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Κατανομή ενέργειας στη γή Ηλιακό φάσμα και ηλιακή σταθερά Κίνηση Γης - Ηλίου Βασικές έννοιες: Αληθής ηλιακός χρόνος, απόκλιση, ύψος ήλιου, ωριαία γωνία ήλιου, ζενιθία γωνία, αζιμούθια γωνία Ηλιακή Ακτινοβολία Άμεση - διάχυτη ακτινοβολία Υπολογισμός προσπίπτουσας ενέργειας και ισχύος σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο

Ο Ήλιος ως πηγή ενέργειας Ο Ήλιος είναι ο αστέρας του ηλιακού μας συστήματος και το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι σχεδόν τέλεια σφαίρα με διάμετρο 1,4 εκατομμύρια χιλιόμετρα (109 φορές περισσότερο από τη Γη), και η μάζα του (2 10 30 κιλά) αποτελεί το 99.86% της μάζας του ηλιακού συστήματος. Μπορεί να θεωρηθεί ως αντιδραστήρας σύντηξης που μετατρέπει Η2 σε He ακτινοβολώντας ενέργεια με βάση την εξίσωση ενέργειας μάζας Ε=mc2 Πηγή Wikipedia Η ενέργεια της ακτινοβολίας του ήλιου που φτάνει στα όρια της ατμόσφαιρας του πλανήτη μας ισοδυναμεί κατά μέσο όρο με 1.5 10 18 kwh

Ηλιακή Ενέργεια Οι περισσότερες ήπιες μορφές ενέργειας προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από τον ήλιο: Ήλιος Ήλιος Άνεμος Ήλιος + Άνεμος Εξάτμιση Ήλιος + Νερό Βλάστηση Θερμική Άμεση Ηλιακή Ενέργεια Τεχνολογία Ηλεκτρικής Ενέργειας Φωτοβολταική Ενεργητική Παθητική Εστιασμένη Ηλιακές Τεχνολογίες Έμεση Ηλιακή Ενέργεια Αιολική Βιομετατροπής Θερμική Ωκεανών Γεωθερμική Συλλογή Αποθήκευση Έλεγχος Διανομή Διάφορες

Ηλιακή Ενέργεια image url

Ηλιακή Ενέργεια

Καλοκαίρι vs Χειμώνας Προσανατολισμός γης σε σχέση με τον ήλιο Γωνία πρόσπτωσης θ ~ 0, cosθ ~ 1, Ι ο *cosθ max, I o πυκνότητα ισχύος y θ~0 y x θ>0 Γωνία πρόσπτωσης θ > 0, cosθ < 1, Ι ο *cosθ μειώνεται, I o πυκνότητα ισχύος

Ηλιακή Ενέργεια Η φασματική κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται από την θερμοκρασία του ήλιου που είναι περίπου 5900 ο Κ Το 99% της ηλιακής ενέργειας εμφανίζεται σε μήκος κύματος από 0.25 έως 4.0 μm Σύμφωνα με την κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας: Ορατό [λ: 0.39-0.77μm] περιέχει το 46.41% της ενέργειας Υπεριώδες [λ<0.4μm] περιέχει το 2.03% της ενέργειας Υπόλοιπο [λ>0.77μm] περιέχει το ~51 % της ενέργειας

Ηλιακή Ενέργεια (Φάσμα) Ορατό Φάσμα

Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή Σταθερά Ως ηλιακή σταθερά ορίζεται η ροή της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε μία μοναδιαία επιφάνεια κάθετη στις ακτίνες του ήλιου στο όριο της ατμόσφαιρας: Ι sc =1367 W/m 2 Οι τιμές στην βιβλιογραφία κυμαίνονται από 1353 έως 1395 W/m 2 Λόγω της μεταβολής της απόστασης ήλιου-γης κατά την διάρκεια του έτους χρησιμοποιείται η ακόλουθη σχέση για τον υπολογισμό της διαχρονικής μεταβολής της ηλιακής σταθεράς: I sc I sc' 1 0.033 cos 360 dn 365 dn = Ιουλιανή μέρα, 1 την 1/1 365 τη 31/12

Ηλιακή Ενέργεια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος Άθροισμα ηλιακής ακτινοβολίας (άμεση και διάχυτη) στην Ελλάδα μεταβάλεται από ~1300 kwh/m 2 στο βορρά έως ~ 1800 kwh/m 2 στο νότο Κρήτη (Σητεία και Ιεράπετρα) μαζί με Ρόδο, οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια

ΚΙΝΗΣΗ ΓΗΣ - ΗΛΙΟΥ

Βασικές Έννοιες Γεωγραφικό πλάτος και μήκος Απόκλιση Ηλίου Αληθής Ηλιακός Χρόνος Ύψος και αζιμούθιο Ηλίου Ωριαία γωνία Ηλίου

Γεωγραφικό Πλάτος και Μήκος Το γεωγραφικό πλάτος (latitude) είναι ένα από τα δύο μεγέθη των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων τόπων στην επιφάνεια της γης. Συγκεκριμένα, προσδιορίζει την γωνιακή απόσταση των διάφορων τόπων από τον Ισημερινό, ο οποίος έγει γεωγραφικό πλάτος ίσο με 0. Το γεωγραφικό μήκος έχει οριστεί κατά σύμβαση να μετριέται από τον Μεσημβρινό που διέρχεται από το Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς στην Μεγάλη Βρετανία καλούμενος πρώτος μεσημβρινός ή αριθμητικά 000 00 00. Το γεωγραφικό μήκος αποδίδεται σε μοίρες, πρώτα και δεύτερα της μοίρας ή και ως δεκαδικός αριθμός επί των προηγουμένων.

Κίνηση Γης Ηλίου: Ισημερίες - Ηλιοστάσια Όταν η γη πέσει κάτω από το επίπεδο του Ήλιου η καλοκαιρινή περίοδο ξεκινά στο Βόρειο Ημισφαίριο Όταν ο ισημερινός της γης και του ήλιου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο έχουμε τις 2 ισημερίες (21 Μαρτίου και 23 Σεπτεμβρίου)

Απόκλιση ηλίου Απόκλιση δ του ηλίου ορίζεται η γωνία ανάμεσα στην ευθεία ήλιου-γης και την προβολή της στο επίπεδο του ισημερινού Η μέγιστη τιμή της, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, είναι: 23.45 ο Η ελάχιστη τιμή της, κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, είναι: - 23.45ο 365 23.45 sin 248 365 dn

Αληθής Ηλιακός Χρόνος Είναι ο χρόνος του οποίου η μέτρηση και ο προσδιορισμός βασίζεται στη γωνιακή μετακίνηση του ηλίου ΔΕ ΣΥΜΠΙΠΤΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΧΩΡΑ

Αληθής Ηλιακός Χρόνος vs Τοπικό Χρόνο Διόρθωση 1: Λόγω διαφοράς Γεωγραφικού μήκους του μεσημβρινού του τόπου (L e ) με το κατά συνθήκη γεωγραφικό μήκος του μεσημβρινού της ατράκτου στην οποία βρίσκεται η χώρα (L s ) Διόρθωση 2: Εξίσωση του χρόνου Διόρθωση 1 Πλήρη Περιστροφή 360 ο σε 24h Γη χωρισμένη σε 24 μεσημβρινούς (15 ο ανά μεσημβρινο) 15 ο ανά μία ώρα 4min/μοίρα Διόρθωση ±4min/μοιρα * (L s - L e ) Στο ανατολικό ημισφαίριο (-) στο δυτικό ημισφαίριο (+)

Αληθής Ηλιακός Χρόνος Εξίσωση του χρόνου: Το αίτιο της μεταβολής της χρονικής διάρκειας της ηλιακής ημέρας (ο χρόνος που απαιτείται ώστε ο ήλιος να συμπληρώσει ένα πλήρη κύκλο γύρω από ένα στάσιμο παρατηρητή στην γη) οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες: Κάλυψη άνισων αποστάσεων κατά την περιστροφή της γης γύρω από το ήλιο Κλίση του άξονα της γης ως προς το επίπεδο περιστροφής Ο ήλιος βρίσκεται στην ίδια θέση διαφορετικές ώρες κατά την διάρκεια του χρόνου. Αυτή η διαφορά της ώρας υπολογίζεται (σε λεπτά): E t 0.000075 0.001868cos 0.032077sin 0.0014615 cos2 0.04089 sin2 229.18

Αληθής Ηλιακός Χρόνος Όπου Γ είναι μία συνάρτηση που ορίζεται: 2 dn 1 365 Τα δεδομένα της ηλιακής ακτινοβολίας καταγράφονται σε πραγματικό ηλιακό χρόνο. Ο πραγματικός ηλιακός χρόνος ΠΗΧ υπολογίζεται σαν συνάρτηση του τοπικού χρόνου και τον δύο διορθώσεων: 4 L s Le Et όπου (+) για το δυτικό ημισφαίριο και (-) για το ανατολικό

Ζενίθια γωνία Ύψος Ηλίου Ωριαία γωνία Για τον υπολογισμό της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε επιφάνεια τυχαίου προσανατολισμού και κλίσης, η οποία βρίσκεται στην επιφάνεια της γης ορίζονται οι ακόλουθοι παράμετροι: Αζιμουθιακή γωνία γ s : Γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του μεσημβρινού του τόπου και της προβολής στο οριζόντιο επίπεδο της ευθείας που συνδέει τον ήλιο με τον παρατηρητή Ζενίθια γωνία θ z : η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του τοπικού ζενίθ και την ευθεία παρατηρητή-ήλιου (0<θ z <90) Ύψος ηλίου α: η γωνιακή απόσταση του ήλιου με τον ορίζοντα του τόπου (συμπληρωματική γωνία της θ z ) Ωριαία γωνία ω: η γωνιακή απόσταση του ηλίου από την ηλιακή μεσημβρία Στην ηλιακή μεσημβρία ω=0 ο, ενώ κάθε ώρα η ω μεταβάλλεται κατά 15 ο Τις πρωινές ώρες ω(+) και κατά τις απογευματινές ω(-)

Ζενίθια γωνία Ύψος Ηλίου Ωριαία γωνία Ηλιακή μεσημβρία Τοπικό ζενίθ Αζιμουθιακή γωνία γ s ω θz ΗΛΙΟΣ α ΓΗ θz: ζενίθια γωνία α: ύψος ηλίου ω: ωριαία γωνία

Λίγη τριγωνομετρία Για μια δεδομένη περιοχή γεωγραφικού πλάτους φ, η ζενίθια γωνία θ z για οριζόντια επιφάνεια υπολογίζεται: cos z sin sin Η ωριαία γωνία δύσης ω s είναι: s cos 1 cos cos cos Η διάρκεια της ημέρας (σε ώρες) είναι: tan tan sin N d 2 1 cos 15 tan tan

Κίνηση του ήλιου σε σχέση με κεκλιμένο επίπεδο Σε ότι αφορά στην θέση μίας επιφάνειας μελέτης ορίζουμε: Κλίση β: την κλίση της επιφάνειας ως προς το οριζόντιο επίπεδο Αζιμούθιο γ: η γωνία που σχηματίζει η προβολή του κάθετου διανύσματος της επιφάνειας στο οριζόντιο επίπεδο με τον άξονα Βορράς-Νότος Για νότιο προσανατολισμό γ=0 Για γωνίες δυτικά γ(+) Για γωνίες ανατολικά γ(-)

Κίνηση του ήλιου σε σχέση με κεκλιμένο επίπεδο Β γ β

Λίγη Τριγωνομετρία Για την περίπτωση επιφάνειας η οποία έχει κλίση β και αζιμούθιο μηδέν (νότιος προσανατολισμός) η γωνία πρόσπτωσης θ ο είναι: cos o sin sin cos cos cos sin Η ωριαία γωνία δύσης ω s είναι: ' s cos 1 tan tan

Λίγη Τριγωνομετρία Summer Spring Autumn y Winter x Ανάλογα με την περίοδο του έτους πρέπει να μεταβάλουμε τη γωνία κεκλιμένου επιπέδου για ν;α επιτύχουμε μέγιστη άμεση πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας!!

ΠΡΟΣΠΙΠΤΟΥΣΑ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Ηλιακή Ακτινοβολία Άμεση ηλιακή ακτινοβολία: είναι η ηλιακή ακτινοβολία που λαμβάνεται χωρίς να έχει υποστεί σκέδαση στην ατμόσφαιρα Διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία: είναι η ηλιακή ακτινοβολία που έχει υποστεί σκέδαση στην ατμόσφαιρα Ολική ηλιακή ακτινοβολία: είναι το άθροισμα της άμεσης και της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας που λαμβάνεται σε μία επιφάνεια Πυκνότητα ισχύος ακτινοβολίας Ι (irradiance, W/m 2 ): είναι ο ρυθμός με τον οποίο η ενέργεια που ακτινοβολείται πέφτει σε μία επιφάνεια, ανά μονάδα επιφάνειας Πυκνότητα ενέργειας ακτινοβολίας Η (irradiation, J/m 2 ): είναι η προσπίπτουσα σε μία επιφάνεια ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας και υπολογίζεται με την ολοκλήρωση της πυκνότητας ισχύος σε κάποιο χρονικό διάστημα (1 ώρα, 1 μέρα)

Ηλιακή Ακτινοβολία Η γήινη ατμόσφαιρα αποτελείται από (κατ όγκο): 78% άζωτο 20.9% οξυγόνο 0.9% αργό 0.33% διοξείδιο του άνθρακα Υδρατμούς και σωμάτια Η ηλιακή ακτινοβολία κατά την είσοδό της στην ατμόσφαιρα υπόκειται απορρόφηση και σκέδαση (κυριότεροι απορροφητές: νέφη, υδρατμοί, O 3, SO 2 ) Η ακτινοβολία που σκεδάζεται είναι η διάχυτη και ένα μέρος της επιστρέφει στο διάστημα Η ακτινοβολία που φτάνει στο έδαφος χωρίς σκέδαση και μόνο με απορρόφηση είναι η άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Ηλιακή Ακτινοβολία UK Spain Σχετική συνεισφορά της άμεσης και διάχυτης ακτινοβολίας στη συνολική εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την περιοχή

Ηλιακή Ακτινοβολία H I o o Οι τιμές <Η>, Η και Ι υπολογίζονται από τις μετρήσεις ενώ οι τιμές <Η ο >, Η ο και Ι ο σε οριζόντια επιφάνεια υπολογίζονται από τις σχέσεις: 24 3600 I sc 360 n 2 s 1 0.33 cos cos cos sin s sin sin 365 360 123600 I sc 360n 2 2 1 1 0.33cos cos cos sin 2 sin1 365 360 όπου Ι sc =1367 W/m 2, n η Ιουλιανή ημέρα, φ το γεωγραφικό πλάτος, δ η απόκλιση, ω s η ωριαία γωνία δύσης του ηλίου, ω 1 και ω 2 οι ωριαίες γωνίες στην αρχή και στο τέλος της ώρας sin sin

Ηλιακή Ακτινοβολία Για τον υπολογισμό της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στο έδαφος και προσπίπτει σε επιφάνειες κλίσης β και αζιμουθίου γ: I bβ = Ι ο r b όπου Ι o είναι η άμεση ακτινοβολία που προσπίπτει σε οριζόντιο επίπεδο και r b είναι ο διορθωτικός παράγοντας που δίνεται από την σχέση: coso r b cos όπου θ z είναι η ζενίθια γωνία και θ ο είναι η γωνία πρόσπτωσης στην κεκλιμένη επιφάνεια cos o sin sin z cos cos cos sin Μεγιστοποίηση του r b Μεγιστοποίηση πρόσπτωσης ακτινοβολίας

Παραδείγματα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας φ ~ 38 ο, λ ~ 23 ο Μέση άμεση προσπίπτουσα ακτινοβολία Μέση ολική προσπίπτουσα ακτινοβολία

Παραδείγματα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας φ ~ 38 ο, λ ~ 23 ο Μέση ημερίσια ενέργεια σε κεκλιμένα επίπεδα Μέση ημερίσια ενέργεια σε κεκλιμένα επίπεδα Βέλτιστο ~ 30 ο Μικρές γωνίες ευνοούν καλοκαιρινούς μήνες Μεγάλες γωνίες τους χειμερινούς μήνες

Ηλιακή ακτινοβολία (W/m 2 ) Παραδείγματα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας Κτίριο Χημικών Μηχανικών Πάτρα φ ~ 38.14 ο, λ ~ 21.4 ο 1200 1000 800 600 Καμπύλη ηλιακής ακτινοβολίας 1 Ιουλίου 22 Αυγούστου 17 Οκτωβρίου 15 Νοεμβρίου 10 Δεκεμβρίου 20 Ιανουαρίου 400 200 0 7:00 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:01 21:01 Inclination =28o

Radiation normalized Παραδείγματα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας 1.0 untracked tracked 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 7:45 8:45 9:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε σταθερό κεκλιμένο επίπεδο 30 ο και σε επιφάνεια προσαρμοσμένη σε δισδιάστατους ηλιοπαρακολουθητές Time