Mitja Krnel. Fizika energijskih virov

Σχετικά έγγραφα
Energijska bilanca Zemlje. Osnove meteorologije november 2017

Energijska bilanca. E=E i +E p +E k +E lh. energija zaradi sproščanja latentne toplote. notranja energija potencialna energija. kinetična energija

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju Okolje (I. stopnja) Meteorologija 2013/2014. Energijska bilanca pregled

Logatherm WPL 14 AR T A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * FIZIKA NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 10. junij 2016 SPLOŠNA MATURA

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 5. december Gregor Dolinar Matematika 1

+105 C (plošče in trakovi +85 C) -50 C ( C)* * Za temperature pod C se posvetujte z našo tehnično službo. ϑ m *20 *40 +70

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 21. november Gregor Dolinar Matematika 1

PONOVITEV SNOVI ZA 4. TEST

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 14. november Gregor Dolinar Matematika 1

KODE ZA ODKRIVANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK

SONČNE CELICE. Primož Hudi. Mentor: doc. dr. Zlatko Bradač. V seminarju sem predstavil sestavo ter delovanje sončnih celic.

TOPLOTNA ČRPALKA ZRAK-VODA - BUDERUS LOGATHERM WPL 7/10/12/14/18/25/31

1. Trikotniki hitrosti

KAKO IZGUBLJAMO TOPLOTO V STANOVANJSKI HIŠI

p 1 ENTROPIJSKI ZAKON

Diferencialna enačba, v kateri nastopata neznana funkcija in njen odvod v prvi potenci

Tretja vaja iz matematike 1

SLIKA 1: KRIVULJA BARVNE OBČUTLJIVOSTI OČESA (Rudolf Kladnik: Osnove fizike-2.del,..stran 126, slika 18.4)

izr. prof. dr. Ciril Arkar, asis. dr. Tomaž Šuklje, asis mag. Suzana Domjan

0,00275 cm3 = = 0,35 cm = 3,5 mm.

Funkcijske vrste. Matematika 2. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 2. april Gregor Dolinar Matematika 2

Zaporedja. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 22. oktober Gregor Dolinar Matematika 1

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo VETRNICA. v 2. v 1 A 2 A 1. Energetski stroji

ZBIRKA REŠENIH PROBLEMOV IN NALOG

Osnove elektrotehnike uvod

SPEKTRI ELEKTROMAGNETNEGA VALOVANJA

Gospodarjenje z energijo

RANKINOV KROŽNI PROCES Seminar za predmet JTE

ELABORAT GRADBENE FIZIKE ZA PODROČJE UČINKOVITE RABE ENERGIJE V STAVBAH

Kotne in krožne funkcije

dr. Boris Vidrih dvoriščna stavba soba N3 T: 01/ E: W:

9. Notranja energija in toplota

Zagotavljanje ugodnega bivanja v nizkoenergijski in pasivni hiši

matrike A = [a ij ] m,n αa 11 αa 12 αa 1n αa 21 αa 22 αa 2n αa m1 αa m2 αa mn se števanje po komponentah (matriki morata biti enakih dimenzij):

IZPIT IZ ANALIZE II Maribor,

Prenos toplote prenos energije katerega pogojuje razlika temperatur temperatura je krajevno od točke do točke različna

ROTEX HPSU ogrevanje s soncem, zrakom in ROTEX-om. ROTEX HPSU toplotne črpalke za novogradnje in adaptacije. To je ogrevanje!

Integralni račun. Nedoločeni integral in integracijske metrode. 1. Izračunaj naslednje nedoločene integrale: (a) dx. (b) x 3 +3+x 2 dx, (c) (d)

1. Definicijsko območje, zaloga vrednosti. 2. Naraščanje in padanje, ekstremi. 3. Ukrivljenost. 4. Trend na robu definicijskega območja

Metode za določanje prihrankov energije, porabe obnovljivih virov energije in zmanjševanja emisij CO 2

ARHITEKTURA DETAJL 1, 1:10

Kazalo Termodinamika atmosfere

Tabele termodinamskih lastnosti vode in vodne pare

13. poglavje: Energija

Numerično reševanje. diferencialnih enačb II

Poglavje 7. Poglavje 7. Poglavje 7. Regulacijski sistemi. Regulacijski sistemi. Slika 7. 1: Normirana blokovna shema regulacije EM

Toplotni tokovi. 1. Energijski zakon Temperatura

The Thermal Comfort Properties of Reusable and Disposable Surgical Gown Fabrics Original Scientific Paper

Laboratorij za termoenergetiko. Vodikove tehnologije in PEM gorivne celice

Tokovi v naravoslovju za 6. razred

Državni izpitni center SPOMLADANSKI IZPITNI ROK *M * NAVODILA ZA OCENJEVANJE. Petek, 12. junij 2015 SPLOŠNA MATURA

Delovna točka in napajalna vezja bipolarnih tranzistorjev

L-400 TEHNIČNI KATALOG. Talni konvektorji

Termodinamika vlažnega zraka. stanja in spremembe

Merjenje temperature

8. Diskretni LTI sistemi

Potrebujete nov ogrevalni sistem? Odkrijte visokotemperaturno

2.1. MOLEKULARNA ABSORPCIJSKA SPEKTROMETRIJA

CENIK. Velja od

1. člen (vsebina) 2. člen (pomen izrazov)

Iterativno reševanje sistemov linearnih enačb. Numerične metode, sistemi linearnih enačb. Numerične metode FE, 2. december 2013

Odkrijte visokotemperaturni sistem Daikin Altherma

Krogelni ventil MODUL

SPTE V OBRATU PRIPRAVE LESA

SKUPNE PORAZDELITVE VEČ SLUČAJNIH SPREMENLJIVK

Solarni sistemi. - aurotherm - aurotherm exclusiv - aurostep - TWS podpostaja

Doc.dr. Matevž Dular N-4 01/

Funkcije. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 12. november Gregor Dolinar Matematika 1

Daikin Altherma. visokotemperaturni sistem

Odvod. Matematika 1. Gregor Dolinar. Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani. 10. december Gregor Dolinar Matematika 1

CM707. GR Οδηγός χρήσης SLO Uporabniški priročnik CR Korisnički priručnik TR Kullanım Kılavuzu

ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

Polarizacija laserske svetlobe

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO ODDELEK ZA FIZIKO FOTOCELICE IZBRANA POGLAVJA IZ UPORABNE FIZIKE.

VIESMANN VITOSOL. Navodilo za projektiranje VITOSOL 100-F VITOSOL 200-T VITOSOL 200-F VITOSOL 300-T VITOSOL 200-F VITOSOL 200-T

Prenos znanja in izkušenj za razvoj trga solarnih ogrevalnih sistemov. Kakovost solarnih ogrevalnih sistemov. Ljubljana, 4. in 5. 6.

Prezračevanje - dejstva in dileme

Sedežni ventil (PN 16) VFM 2 prehodni ventil, prirobnični

VIESMANN VITOCELL 100-B Ogrevalnik sanitarne vode z dvema ogrevalnima spiralama Prostornina 300, 400 in 500 l

KAZALO 1 UVOD KAJ JE SVETLOBA Sonce kot izvor naravne svetlobe Kako zaznamo svetlobo? Kaj so barve in kako jih zaznamo?...

Primerjava konstrukcij masivne in montažne pasivne hiše

merjenje energetskih strojev in naprav termovizija 1 Merjenje temperature s termovizijskimi kamerami

ŠOLSKI CENTER CELJE SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO Pot na Lavo 22 Celje 3000 PASIVNE HIŠE

Gretje. Katalog NAVDIH V UDOBJU VODSTVO V DIZAJNU ZAGNANOST V INŽENIRSTVU

AKTIVNA HIŠA. Šolski center Celje Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Arnold Ledl, univ. dipl. inž.

Meteorološki seminar 1 Analiza aplikacij izračuna energijske bilance tal

Splošno o sončnih elektrarnah in njihova ekonomika

/ 1 4. Toplotna črpalka zrak-voda

GOSPODARJENJE Z ENERGIJO PREDAVANJE 1

CO2 + H2O sladkor + O2

Univerza v Novi Gorici Fakulteta za znanosti o okolju Okolje (I. stopnja) Meteorologija 2014/2015

- Geodetske točke in geodetske mreže

Molekularna spektrometrija

ZAPISKI PREDAVANJ IZ PREDMETA RAZSVETLJAVA. Andrej Orgulan

МЕХАНИКА НА ФЛУИДИ (AFI, TI, EE)

ENERGETSKI STROJI. Energetski stroji. UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO Katedra za energetsko strojništvo

Booleova algebra. Izjave in Booleove spremenljivke

Katalog. Ogrevanje PERFECT C MFORT V VSEH LETNIH ČASIH

Transcript:

Mitja Krnel Fizika energijskih virov

Vsebina Izkoriščanje sončne energije Orientacija sončnih zbiralnikov Zgradba in delovanje zbiralnikov Selektivni premazi Vrste sončnih zbiralnikov Ogrevanje vode Ogrevanje stavb Ostali primeri uporabe

Direktno Izkoriščanje sončne energije Električna energija (sončne celice) Toplota (sončni zbiralniki - kolektorji) Pasivne zgradbe Posredno S toploto pridobljeno z zbiralniki poganjamo turbine in dobimo električno energijo Dnevna gostota energijskega toka na vrhu atmosfere: j= 1367 W/m 2 Gostota energijskega toka, ki doseže tla: do 400 W/m 2 V Sloveniji je letni sončni obsev za vodoravno površino od 3700-4800 MJ/m 2. V svetu znaša letni sončni obsev 2000-10000 MJ/m 2.

Letni sončni obsev za Slovenijo Letni sončni obsev po svetu Dobra lastnost sončnih zbiralnikov: ekološki način ogrevanja, lahko jih uporabljamo kot dopolnitev fosilnim gorivom. Slabost: v zimskem obdobju s sončnimi zbiralniki ne moremo pokriti celotnih potreb po toploti.

P js cos Orientacija zbiralnikov Prejeta sončna energija odvisna od vremena, orientacije zbiralnika, geografske širine Kot sončnih žarkov se spreminja čez leto in čez dan Zbiralniki so fiksni - pomemben naklon in azimut Za Slovenijo: najugodnejši celoletni naklon 35-45, azimut 179 Razlika med S in J poloblo Q t 2 t 1 P( t) dt t 2 t 1 j( t, ( t)) S cos ( t) dt

Zgradba in delovanje zbiralnikov Absorber, stekleni pokrov, izolacija, ohišje Absorber absorbirano svetlobo pretvori v toploto in jo odda mediju Izkoristek razmerje med oddano toploto in prejeto energijo Na izkoristek vplivajo optične izgube, termične izgube Optične izgube zaradi odboja na stekleni površini (steklo prepusti do 95% sevanja), prepustnost odvisna od vpadnega kota Termične izgube zaradi konvekcije, sevanja, odvisne od vrste zbiralnika Zmanjšanje izgub: steklo z nizko vsebnostjo železa (optične izgube), vakuumska izolacija, selektivni premazi (termične izgube) Ploščati zbiralniki zberejo letno do 400 kwh toplote na m 2 sprejemne površine, vakuumski zbiralniki pa do 600 kwh/m 2

Selektivni premazi Pri zbiralnikih želimo zmanjšati izgubo energije s sevanjem Absorber seva v infrardečem delu spektra rabimo nizko emisivnost v infrardečem delu spektra Kirchoffov zakon - absorptivnost pri določeni valovni dolžini je enaka emisivnosti Sončev sevalni spekter in spekter sevanja črnega telesa (absorberja) se ne prekrivata to izkoristimo Absorber prevlečemo s premazi, ki imajo veliko absorptivnost v vidnem delu spektra in majhno emisivnost v infrardečem delu spektra Absorptivnost premazov v vidnem delu spektra presega 90%, emisivnost v infrardečem delu spektra je pod 10% Uporabljajo kovinske okside, najbolj znani TINOX (titanium-nitrideoxide) FeCuMnO x, MoAl 2 O 3

Absorptivnost: α = j a /j, Emisivnost: ε = j e /σt 4, Črno telo ima α = ε = 1, sivo telo ima 0 < α < 1, 0 < ε < 1 Emisivnost in absorptivnost sta odvisna od vpadnega kota in valovne dolžine Odbojnost: R = 1 ε j e 0 j ( ) d Planckov zakon: Wienov zakon: j 5 e 2 hc hc k T 1 2897K max m T 2

Spekter sevanja črnega telesa in sevanja Sonca pri tleh:

Premazi iz treh plasti: antirefleksni sloj, absorpcijski sloj, stabilizacijski sloj Stabilizacijski sloj je temejna plast za dober oprijem Absorpcijski sloj absorbira velik del vidne svetlobe. Narejen je iz atomov polprevodnika. Absorpcija fotonov je posledica dovoljenih energijskih prehodov v atomih. Antirefleksni sloj na vrhu prepušča 98-99% vidne svetlobe, ne prepušča infrardečega sevanja Premaze rabimo, ker kovine slabo absorbirajo vidno svetlobo Tipična debelina premazov: 100 nm

Ploščati sončni zbiralniki Danes najbolj razširjena izvedba zbiralnikov Absorber v obliki ravne kovinske plošče Cevi s prenosnim medijem so pritrjene na absorber Temperatura medija: največ 70 C Vključeni so v zaprt tokokrog Delovni tlak prenosnega medija: do 10 bar Izgubljajo velik delež toplote s sevanjem: do 30% So najcenejši Življenjska doba: 10-15 let

Vakuumski cevni zbiralniki Toplotni izolator med absorberjem in okolico je vakuum Absorber se nahaja med stenama steklene cevi Med dvojno steno steklene cevi je tlak 5 x 10-3 Pa vakuum Obstaja več vrst: zbiralniki z direktnim prenosom, zbiralniki z U cevjo, zbiralniki s toplotno cevjo (heat-pipe) Prednosti pred ploščatimi zbiralniki: Imajo višji izkoristek skozi vse leto (ni konvekcije) Daljša življenjska doba: 20-30 let Zamenjamo lahko posamezno cev Pomanjkljivost: cena

Zbiralniki z direktnim prenosom toplote Prenosni medij se nahaja v notranjosti vakuumske cevi Vakuumska cev je priključena direktno na rezervoar Absorber predstavlja selektivni premaz na notranji steni vakuumske cevi Slabosti: Vakuumska cev ne zdrži povišanega tlaka pri segrevanju medija V primeru okvare ene cevi, ne deluje celoten sistem

Vakuumski cevni zbiralniki z U cevjo Prenosna tekočina v kovinski U cevi v notranjosti steklene cevi Absorber predstavlja selektivni premaz na notranji steni vakuumske cevi Toplota se prenaša s steklene cevi na kovinsko U cev preko kovinskega plašča (aluminijast prenosnik) Prednosti: lahko delujejo pri povišanem tlaku (do 10 bar) Slabosti: v primeru poškodbe ene cevi, ne deluje celoten zbiralnik obstaja nevarnost pregrevanja prenosnega medija

Zbiralniki s toplotno cevjo (heat pipe) V stekleni vakuumski cevi se nahaja kovinska toplotna cev V toplotni cevi kroži tekočina, ki izpareva pri nizki temperaturi in tlaku Varnostni ventil v kondenzorju preprečuje pregrevanje prenosnega medija

Delovanje toplotne cevi Delovna snov v cevi se upari, v kondenzorju odda toploto prenosnemu mediju, se kondenzira in vrača v spodnji del.

Vgradnja toplotne cevi

Ogrevanje sanitarne vode Z zbiralniki lahko pokrijemo 60-70% potreb po topli sanitarni vodi Tokokrog je sestavljen iz sončnega zbiralnika, cirkulacijske črpalke, hranilnika toplote, ekspanzijske posode, diferencialnega termostata

Ogrevanje stavb Tokokrog je enak kot pri ogrevanju sanitarne vode Sončno ogrevanje stavb lahko uporabljamo samo v kombinaciji z ostalimi načini ogrevanja Ogrevanje stavb zahteva večjo akumulacijo toplote kot ogrevanje sanitarne vode Pri dobro izolirani stavbi lahko s sončnimi zbiralniki pokrijemo do 50% potreb po toplotni energiji

Napotki pri izbiri ogrevanja Priprava tople sanitarne vode: Število oseb Velikost zbiralnika(m 2 ) Velikost hranilnika toplote (l) 3-4 5-6 300-400 4-6 6-7 400-500 6-8 7-8 500-750 Ogrevanje nizkoenergijske hiše (toplotne izgube < 50 kwh/m 2 leto), podatki za enodružinsko hišo: ogrevana površina 150 m 2, površina sončnih zbiralnikov 30 m 2, prostornina hranilnika toplote 3500 l, toplota pridobljena s sončno energijo 18 kwh/m 2 leto

Največ 80% j a j Izkoristek j e Odvisen od vrste zbiralnika, razlike med temperaturo absorberja in okolice, optičnih izgub Toplotne izgube označimo s k-faktorjem, ki ima enoto W/m 2 K Optični izkoristek (faktor pretvorbe) označuje delež absorbiranih sončnih žarkov vrsta Faktor pretvorbe k - faktor Temperatura medija ploščati 0.66 0.83 2.9 5.3 20 80 C vakuumski 0.62 0.84 0.7 2.0 50 120 C

Razširjenost zbiralnikov Sončna energija prispeva 8,5 % k energiji pridobljeni iz obnovljivih virov. Cilj EU: 20% do leta 2020.

Ostali sončni zbiralniki Sončni zbiralniki za proizvodnjo elektrike Parabolični Heliostati Parabolični zbiralniki so oblikovani tako, da sončne žarke zberejo v gorišču parabole, kjer se nahaja cev s tekočino in absorber. Temperatura absorberja lahko doseže 1000 C. Segreto tekočino vodijo do elektrarne, kjer iz vode ustvarijo paro, ki poganja turbine in generira električni tok. Svojo orientacijo lahko spreminjajo le okoli ene osi.

Parabolični sončni zbiralniki v puščavi Mojave (ZDA)

Heliostati so sončni zbiralniki, ki s pomočjo zrcal koncentrirajo sončno svetlobo v eni točki, kjer se nahaja absorber. Računalnik spreminja njihovo orientacijo glede na pot Sonca. Sončno svetlobo usmerijo na stolp, v katerem se nahaja absorber in delovna snov, ki pretvarja toploto v električno energijo. Problem takega načina uporabe toplote: shranjevanje energije.

Viri http://www.solarserver.de/wissen/sonnenkollektoren-e.html http://www.jgsee.kmutt.ac.th/exell/solar/flatplate.html http://www.southface.org/solar/ Dr. F.Mahjouri: Vacuum Tube Liquid-vapor(Heat-Pipe) Collectors A.Šurca,J.Živkovič: Spektralno selektivne površine za sončne zbiralnike, Kemijski institut, Ljubljana 2001 D.Kastelec, J.Rakovec: Sončna energija v Sloveniji, založba ZRC SAZU, Ljubljana 2007 J.Gordon: Solar Energy- the State of the Art, J & J publications, London 2001