Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

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

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

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

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - EUSO Σάββατο 7 Δεκεμβρίου Εξέταση στη Φυσική

ΗΛΙΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Δ. Κουζούδης Πανεπιστήμιο Πατρών

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Η συμβολή της τεχνολογίας στη διαχείριση της ηλιακής ενέργειας και οι βασικές εφαρμογές της

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

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

ΠΣΠΑ Α Γυμνασίου Σχολ.Έτος ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΜΑΘΗΤΗΣ: Ιωάννης Πουλιάνος Π.Σ.Π.Α.

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Κωνσταντίνος Ραβάνης, Ειρήνη Γιαννοπούλου, Νεφέλη Μπούρου, Ελένη Στέφου CGS (Εκπαιδευτηρια Κωστεα-Γειτονα)

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Φύλλο εργασίας Το φωτοβολταϊκό στοιχείο

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Εγκατάσταση Μικρής Ανεμογεννήτριας και Συστοιχίας Φωτοβολταϊκών σε Οικία

Φωτοβολταϊκά συστήματα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ

Κεφάλαιο 5: Ηλιακή γεωμετρία και ακτινοβολία Εισαγωγή

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος.

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

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

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

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διασυνδεδεμένου Φωτοβολτακού Συστήματος

10. ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Chain Reaction

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

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

Β.Π. Ουράνιος Ισηµερινός Ν.Π.

ΝEODΟΜI CONSTRUCTION ENERGY REAL ESTATE

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2015 Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος

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

Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3

Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Δυνατότητες Ανάπτυξης των Εφαρμογών στην Ελλάδα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

Να το πάρει το ποτάµι;

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

ΣΤΕΡΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΡΗΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ

Εργασία Τεχνολογίας- ΟικιακήςΟικονομίας. Φωτοβολταϊκά

Ερωτήσεις Απαντήσεις στα Φωτοβολταϊκά (Φ/Β) Συστήματα 1

Εισαγωγή Στις ΑΠΕ. 2 η Εργαστηριακή Άσκηση. Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

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

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ Η ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ - ΦΒ συστήµατα σε κτιριακές εγκαταστάσεις (1/5) Υψηλή τιµολόγηση παραγόµενης ενέργειας (έως και 0.55 /kwh για ΦΒ συστήµατα <10 kwp) Αφορολό

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

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

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

Μάθηµα 4 ο : ορυφορικές τροχιές

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2007

Να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους διαδίδετε η θερμότητα στις παρακάτω περιπτώσεις;

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Ειδικά κεφάλαια παραγωγής ενέργειας

1.Η δύναμη μεταξύ δύο φορτίων έχει μέτρο 120 N. Αν η απόσταση των φορτίων διπλασιαστεί, το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

Οδηγός χρήσης. Φωτοβολταϊκό πάνελ. Συνδεσμολογία. Στήριξη των πάνελ

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

Ήλιος και Ενέργεια. Ηλιακή ενέργεια:

Ήπιες µορφές ενέργειας

sin 2 n = sin A 2 sin 2 2 n = sin A = sin = cos

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Προσανατολισμός. Γιώργος Τσεβεκίδης. Υπεύθυνοι Καθηγητές: Σμυρλή Ιωάννα. Πιτένη Αναστασία. Καραγιάννης Στέργιος

Πειραματικός υπολογισμός της ειδικής θερμότητας του νερού. Σκοπός και κεντρική ιδέα της άσκησης

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

ΠΟΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ. H γραφική αναπαράσταση ενός κύματος φωτός δίνεται στο Σχήμα 1(α) που ακολουθεί: ΣΧΗΜΑ 1

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. M. Θ. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Άσκηση Η15. Μέτρηση της έντασης του μαγνητικού πεδίου της γής. Γήινο μαγνητικό πεδίο (Γεωμαγνητικό πεδίο)

Παρουσίαση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικιακές στέγες έως 10 KWp

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΘΟΛΟΥ

Θεματικές Ενότητες (Διατιθέμενος χρόνος) Διεθνές σύστημα μονάδων Μήκος, μάζα, χρόνος. (4 ώρες)

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

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

Θέμα: Πειραματική Μελέτη του απλού εκκρεμούς ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ: ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ: Ε.Κ.Φ.Ε Κέρκυρας -1-

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

ΘΕΜΑ 1 ο. Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ» Ιατροπούλου 12 & σιδ. Σταθμού - Καλαμάτα τηλ.: & 96390

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

Transcript:

Β ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ17.

Πειραματικός προσδιορισμός της βέλτιστης γωνίας κλίσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε συνάρτηση με την μέγιστη απόδοσή του.

Ομάδα εργασίας 1. Κρητικού Χριστιάνα 2. Κορδίλας Μάριος 3. Πολιτοπούλου Νικολέτα 4. Κοντονίκα Ελένη 5. Σφύρλας Στέργιος

Ηλιακή ενέργεια: Tο σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. O ήλιος είναι ένα πύρινο ουράνιο σώμα που αποβάλλει ποσότητες. Η ηλιακή ακτινοβολία τροφοδοτεί όλες τις ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας.

Παρουσίαση προβλήματος Ενεργειακό πρόβλημα: Εξάντληση αποθεμάτων ενέργειας( πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακας). Ενεργειακή κρίση το 1973. Λανθασμένο ενεργειακό μοντέλο. Η χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλή ενεργειακή ένταση. Υψηλή εξάρτηση από πετρέλαιο και λιγνίτη.

Παρουσίαση ερευνητικού σκοπού: Βέλτιστη γωνία κλίσης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέγιστη απόδοση φωτοβολταϊκού. Οι ήπιες μορφές ενέργειας θα συμβάλλουν στη λύση του ενεργειακού προβλήματος.

ΓΩΝΙΑ ΚΛΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Ομάδα εργασίας 1. Μήλας Κωνσταντίνος 2. Ζερβός Ζαχαρίας 3. Αργυρόπουλος Χρήστος 4. Χαμπάκης Ανδρέας 5. Παπαδημητρίου Νικόλαος

Βασικές έννοιες προσανατολισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων Γεωγραφικό πλάτος: Είναι ένα από τα δύο μεγέθη των γεωγραφικών συντεταγμένων με τα οποία προσδιορίζεται η θέση των διαφόρων τόπων στην επιφάνεια της. Αζιμούθιο (γ): Είναι η γωνία που σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ανάμεσα στη προβολή της κατεύθυνσης του ήλιου και στον τοπικό μεσημβρινό βορρά νότου.

Βασικές έννοιες προσανατολισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων Βαθμός απόδοσης: Εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Γωνία πρόσπτωσης (θ): Η γωνία που σχηματίζεται από την προσπίπτουσα ακτίνα του ήλιου με την κάθετο του σημείου πρόσπτωσης (φωτοβολταϊκό πάνελ), από την οποία και μετράται.

Προσανατολισμός του συλλέκτη Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία κάθε συστήματος που εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια είναι ο προσανατολισμός του ηλιακού συλλέκτη σε σχέση με την κατεύθυνση της ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως η θέση του ήλιου στον ουρανό, έτσι και ο προσανατολισμός ενός επίπεδου στην επιφάνεια της γης περιγράφεται από δύο γωνίες : την κλίση την αζιμούθια γωνία

Πρακτικοί κανόνες για την συλλογή της μέγιστης ηλιακής ακτινοβολίας Η βέλτιστη γωνία κλίσης (β) θα πρέπει να είναι περίπου ίση με το γεωγραφικό πλάτος του τόπου (φ). Κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου είναι περίπου 10-15 μεγαλύτερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου Κατά την διάρκεια της χειμερινής περιόδου ο βέλτιστος προσανατολισμός είναι περίπου 10-15 μικρότερη από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Ο ήλιος παρέχει μία μοναδική υπηρεσία: Κάθε χρόνο μας παρέχει την 10.000-πλάσια ενέργεια από αυτήν που χρειάζεται ολόκληρος ο κόσμος για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, εντελώς δωρεάν και αξιόπιστα. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται, εκτός από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, από: 1. τις βάσεις στήριξης 2.τον αντιστροφέα 3.το μετρητή παραγωγής ηλιακής ενέργειας.

Βήμα 1: Από τον ήλιο παράγεται ρεύμα Οι ηλιακές κυψέλες των πάνελ διαθέτουν: 1. Μία θετικά και μία αρνητικά φορτισμένη στρώση ενός ημιαγώγιμου υλικού, όπως το πυρίτιο. 2. Μόλις οι κυψέλες έρθουν σε επαφή με το φως, δημιουργείται ηλεκτρική τάση ανάμεσα στις δύο στρώσεις, η οποία αξιοποιείται ενεργειακά.

Η ποσότητα της ενέργειας που μπορεί κανείς να αντλήσει με μία φωτοβολταϊκό εγκατάσταση, εξαρτάται κατά κύριο λόγο από πέντε παράγοντες: Το βαθμό απόδοσης των πάνελ Την επεξεργασία & ποιότητα των πάνελ και των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων Τη σωστή εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της μονάδας Την περιοχή και τις ώρες ηλιοφάνειας Τον προσανατολισμό των πάνελ και την κλίση της οροφής (βλ. υπολογιστή ηλιακής ενέργειας)

Βήμα 2: Μετατροπή σε εναλλασσόμενο ρεύμα 1. Το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι αρχικά συνεχές ρεύμα. 2. Πρέπει να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο ρεύμα με τη βοήθεια ενός αντιστροφέα. 3. Χρησιμοποιούμε μοντέρνους αντιστροφείς με κορυφαίους βαθμούς απόδοσης για τα πάνελ μας.

Βήμα 3 : Τροφοδοσία στο δίκτυο ή ιδιοκατανάλωση 1.Τα ρεύμα του αντιστροφέα διέρχεται μέσα από έναν επίσημο μετρητή. 2. Για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ο ίδιος ένα μέρος του παραγόμενου ρεύματος, πρέπει να εκτελεστούν ορισμένες τεχνικές επεκτάσεις που είναι δυνατές ακόμα και εκ των υστέρων.

Ομάδα εργασίας 1. Πουπάκης Αλέξανδρος 2. Παπαθεοδώρου Χρήστος 3. Παπαθεοδώρου Παναγιώτης 4. Μπάρκας Κωνσταντίνος 5. Νικολόπουλος Γεώργιος 6. Μπέης Σταύρος

Υπόθεση έρευνας Εάν αυξήσουμε τη γωνία κλίσης ενός Φωτοβολταϊκού μέχρι τις μοίρες του Γεωγραφικού παραλλήλου της περιοχής θα επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση για την περιοχή μας. Για την Αθήνα ή γωνία κλίσης είναι 32 ο. Εξαρτημένη μεταβλητή: Ανεξάρτητη μεταβλητή: Απόδοση Φ/Β Γωνία κλίσης Φ/Β

Υλικά πειράματος Φωτοβολταϊκό πάνελ Βηματικό μοτέρ Προγραμματιζόμενη κάρτα σύνδεσης με τον υπολογιστή Ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα δίαυλος-επικοινωνίας Φ/Β - Η/Υ Πρόγραμμα αναπαράστασης αποτελεσμάτων και πληροφοριών

Πειραματική διαδικασία Κατασκευή και προετοιμασία πειράματος Συλλογή πληροφοριών Γραφική αναπαράσταση πληροφοριών μέσω προγράμματος

Αποτελέσματα πειράματος

Ομάδα εργασίας 1. Σγούρος Παναγιώτης 2. Σαρρής Αλέξανδρος 3. Τσάπαλος Αθανάσιος 4. Νταής Βασίλειος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1. Μεγίστη απόδοση στις 30,6 ο, δηλαδή η υπόθεση επαληθεύεται.

2. Αναλογική αύξηση της απόδοσης από 5 ο έως 30 ο λόγω του γεωγραφικού πλάτους της Ελλάδας. Συνεπώς όσο πλησιάζουμε προς αυτό, τόσο αυξάνει η απόδοση των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Έλεγχος γωνίας κλίσης με βηματικό μοτέρ.

Αποστολή πληροφοριών σε δεύτερο πρόγραμμα και αποτελέσματα σε γράφημα. Εξασφαλίζεται μέγιστη δυνατή ακρίβεια στη γωνία κλίσης και στα αποτελέσματα (έως τρίτο δεκαδικό ψηφίο).

Αλλαγή κάθε 2-3 sec στη γωνία κλίσης. Διάρκεια πειράματος 100-150 sec (50 διαφορετικές γωνίες από 0 έως 90 μοίρες). Επανάληψη πειράματος 5 φορές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Χρήση βηματικού μοτέρ με βήμα 1,8 μοίρες (μοίρες γωνιών πολλαπλάσιες του 1,8).

Προσανατολισμός νότιος. Ορισμένες μέρες του πειράματος υπήρχαν τυχαία φυσικά φαινόμενα (σύννεφα) τα οποία εμπόδιζαν την ηλιακή ακτινοβολία με αποτέλεσμα να έχουμε λανθασμένες μετρήσεις.

Προτάσεις για συμπληρωματική έρευνα Υπολογισμός γωνίας κλίσης Φ/Β ανάλογα με τις εποχές Υλικά κατασκευής έτσι ώστε τα Φ/Β να είναι πιο προσιτά από οικονομικής άποψης Αντικατάσταση πυριτίου με συνθετικά υλικά με σκοπό τη μέγιστη απόδοση Εύρεση καταλληλότερων περιοχών για την αξιοποίηση αυτής της τεχνολογίας

Πηγές πληροφόρησης Καπλάνης Ν. 2006, Ηλιακή Ενέργεια και Εφαρμογές, εκδόσεις ιών, Αθήνα. Διπλωματικές Εργασίες ομάδας φοιτητών τμήματος Μηχανολογίας ΕΜΠ 2011 PDF Ειδικοί εκπρόσωποι εταιρειών κατασκευής Φ/Β.