Second level electrical power generator or powers a Third level thermochemical reaction Fourth level Fifth level Photovoltaics Photovoltaics (PV) is a method of generating electrical power by converting solar radiation into direct current electricity using semiconductors that exhibit the photovoltaic effect. Youtube How Efficient is Solar Energy? PV 15% CSP 40% Popularity of solar energy Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Thank you for listening!
Paikeseenergia Päikeseenergia on energia, mis on saadud päikesekiirguse energiast. Päikesepaneeli ehitus Päikesepaneeli ehk PV paneeli (photovoltaic) võib ehituselt võrrelda pangakaardiga, mis kihtidena kokku laotud ja pressi all lamineeritud. Kihte on viis: Peegeldust vähendava pinnatöötlusega klaas; Polümeerist kilematerjal; Omavahel ühendatud päikesepatarei elemendid; Polümeerist kilematerjal; Alusmaterjal, milleks on tavaliselt plastikust plaat. Päikesekiirguse liigid Päikesekiirguse, mida kasutavad päikesepaneelid elektri tootmiseks, saab jagada kolme klassi:
SOLAR ENERGY Karol Pakkas What is solar power? Solar power is energy that comes from the sun. The sunlight gives off energy as heat. Solar power is a renewable source of energy. How does solar power work? Solar panels are used to collect sunlight. Solar panels are made up of photovoltaic cells that convert the sunlight into energy. Why do we need it? How does it lead to better health? Solar power is source of clean energy. It does not produce pollution or greenhouse gases or carbon compounds. Solar power would be a lot safer for the environment and a lot better for the health of people. What would happen if we don't use solar power? If we don't start using solar power, we would use oil and coal.
SOLAR ENERGY Karol Pakkas What is solar power? Solar power is energy that comes from the sun. The sunlight gives off energy as heat. Solar power is a renewable source of energy. How does solar power work? Solar panels are used to collect sunlight. Solar panels are made up of photovoltaic cells that convert the sunlight into energy. Why do we need it? How does it lead to better health? Solar power is source of clean energy. It does not produce pollution or greenhouse gases or carbon compounds. Solar power would be a lot safer for the environment and a lot better for the health of people. What would happen if we don't use solar power? If we don't start using solar power, we would use oil and coal.
päiksevaesel ajal piisavalt palju toodaks- või siis piisavalt suurt akupanka omama -kuhu suvekuudel ülejäänud elekter salvestada 7 Keskmine elektri tarbimine Eesti kodumajapidamistes jääb 4500 kw/h ringi. Seega tuleks vaadata omale süsteem mis ideaalis kuus keskmiselt 375 kw/h elektrit toodaks. Kui suure võimsusega süsteem tuleks sellise soovi korral aga luua? Siin tuleb appi „Photovoltaic Geographical Information System“ [3]- see on selline interneti kalkulaator kuhu saab sisestada oma geograafilise asukoha ning mõningad planeeritava nö. päikeseenergiajaama parameetrid: asukoht, päikesepaneeli süsteemi võimsus, süsteemi kadude protsent (eestis mõõdetud tulemuste põhjal 5%), paigaldatav koht (maapinnale või hoone külge), kaldenurk ja asimuut (optimaalne lõuna suund ehk 0 0). Antud kalkulaator
6 How electricity is generated....................................................................................... 24 7.7 The transformer - moving electricity..........................................................................27 7.8 Measuring electricity..................................................................................................27 SOLAR ENERGY..............................................................................................................27 8.1 Photovoltaic energy...................................................................................................... 28 8.2 Solar thermal heat.......................................................................................................29 8.3 Solar thermal power plants......................................................................................... 30 8.4 Solar energy and the environment..............................................................................30
Joonis 1. Päikese energeetilise resursi jagunemine 1.1. Elektrienergia Elektrienergia tootmisel tuleb arvestada: tarbitava elektrienergia koguse ning tipukoormuse katmiseks vaja mineva tootmisvõimsusega. Keskkonnateabe keskuse andmetel on ligikaudu 3462 km2 rohumaast metsastunud ja metsastumas. Sellest 1/5...1/4 oleks tõenäoliselt kasutatav PV paneelide (photovoltaic) paigaldamiseks. Sealjuures saab arvestada, et elektri transport kaugele toimub väiksemate kadudega kui soojuse puhul. Võttes arvesse ka maa-ala katvusteguri (50...60 %), siis tuleb maksimaalseks PV-paneeli pindalaks 400...500 km2. Enamkasutatavate ränil baseeruvate PV paneelide 1 m2 annab tipuvõimsust 150 W ja toodab optimaalse paigutuse korral aastas 130 kWh elektrienergiat. 400 km2 pindalaga paneelid toodaks seega aastas 52 TWh elektrit.
paneb vedeliku süsteemis ringlema. Akumahuti funktsioneerib suure boilerina, kust hiljem saadakse soe vesi. Kogu protsessi, nagu ka eelneval puhul, juhib automaatika, mis hoiab etteantud temperatuuri ning takistab süsteemil külmumast. 1.Päikesepaneelid katusel 4 1.1 Päikesepaneelide liigid Pikemalt peatun elektrienergiat tootvatel päikesepaneelidel, PV-elementidel (photovoltaic). Suurem osa PV-materjalist on räni: kas amorfne (a-Si) või kristalliline räni (c-Si). Sellest tulenevalt on maailmaturul eri liiki elektrienergiat tootvaid päikesepaneele: mono- ja polükristallilised ning amorfse kilega päikesepaneelid. Räni tüübist sõltub ka päikesepaneeli hind ja efektiivsus: amorfne räni on odavam, kuid vähemefektiivne. Kristallilisest ränist päikesepaneelide kasutegur on suurem, kuid lähtematerjal on kallim, mis tuleneb räni puhastusprotsessist.
would attribute a cost to each unit of carbon emitted; thus reflecting the true cost of energy production by fossil fuels which then could be used to lower the cost/kWh of these renewable energies. Type 2001 energy costs Wind 48 ¢/kWh Solar photovoltaic 25160 ¢/kWh Solar thermal 1234 ¢/kWh Large hydropower 210 ¢/kWh Small hydropower 212 ¢/kWh Geothermal 210 ¢/kWh
energiakulu samal ajavahemikul umbes 15 000 korda. Eesti-suurusele pindalale langenud energiast piisaks, et täielikult rahuldada maailma praegused vajadused. Energiavarude sõltumatust ja üleminekut päikeseenergeetikaajastule on oluliseks pidanud nii USA, Jaapan kui ka Euroopa Liit. EL on isegi välja öelnud, et pooljuhtpäikeseenergeetika on selle sajandi kõige prioriteetsem suund energeetikas. Seda kajastab ilmekalt Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud tegevuskava A Vision for Photovoltaic Technology, kus on prognoositud arengut kuni 2040. aastani [2]. Selle järgi peab pooljuhtpäikeseenergeetika olema hinnalt konkurentsivõimeline traditsioonilise energeetikaga Lõuna-Euroopas juba 2010. aastaks ja enamikus Euroopa riikides aastaks 2030. Selleks ajaks peaks pooljuhtpäikeseenergeetika seadiste (päikesepaneelide) abil toodetud elektrienergia hõlmama umbes 4% maailma elektritoodangust ja aastaks 2040 ligi 10%. Aastal 2004 toodeti maailmas
Overview- What is Green Energy? Different Types? What is sustainability? German Green Energy Cost and Efficiency Recycling What is Green Energy? -It is energy resources that are renewable -Can be naturally replenished -Clean, Safe and not harmful to the environment (aka mother earth) Types of Green Energy Green Energy going cute Solar Power · Is produced by using photovoltaic cells, which capture sunlight and turns that into energy. Problems ? -The sun has got to shine -The cost of solar panels and the systems range between $20k-40k -The light from the sun produces a very small amount of energy Wind Power -These giant pinwheels spin from strong winds which spins a turbine of a generator to produce energy. Giant Pin Wheels? Any Studies done? · It is said that wind · Bentek Energy did the
lubjakivi, mille kokkusulatamisel tekib sulaklaas. (11) Mikrokiipide jt. pooljuhtelemetide tootmiseks. Räni on materjal, millele tugineb kogu tänapäevane info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kiiresti kasvavat tähtsust omavad räni rakendused päikeseenergeetikas päikesepatareides. (2) Suurem osa maakeral saada olevast energiast pärineb päikeselt. Ränikristallist fotoelementidega päikesepaneelid (photovoltaic - PV) on üks loodussõbralikemaid viise elektri tootmiseks. (8) Räniühendeid saab kasutada torude puhastamiseks korrosioonist, tagastuva tehnilise vee neutraliseerimiseks ja kahjulikest lisanditest puhastamiseks ta ju praktiliselt kulumatu ja odav katalüsaator. Laborites on teda uuritud kui alternatiivset voolu saamise allikat ja on ka saadud tulemusi, mis ületavad tavaliste patareide või akude võimsust. Põllumajanduse kohta
töökindluse tõstmisel. Lisaks tehnilistele probleemidele takistab kiiremat arengut ka vesinikuvarustuse infrastruktuuri puudumine. Päikeseautod Päiksepaneelid või päiksepatareid võimaldavad keskkonnasõbralikku ja sõltumatut elektritootmist. Päiksepaneelid ehk PV-paneelid (photovoltaic) kasutavad taastuvat ja vabalt saadaolevat päikeseenergiat. Nende valmistamiseks kulutatud energiakogus jääb oluliselt alla paneelide eluea jooksul toodetud elektrienergiale. Mitmete järgi kujunevad PV- paneelid üheks oluliseks taastuvenergia tehnoloogiaks sellel sajandil. PV-paneeli ligikaudne eluiga on 25 aastat. Kuigi PV süsteemi alginvesteering on veel täna suurem kui teistel taastuvenergia tehnoloogiatel, on tal siiski mitmed eelised:
Darrieuse tuulikute nimivõimsused on küündinud kuni 4 MW, kuid neid on maailmas paigaldatud ainult umbes paarkümmend. Joonis 7.78. Darrieuse tuuleturbiini vaade ja tiibade lõige 7.4 Päikeseelektrijaamad Päikeseenergia baasil elektri tootmiseks on võimalikud põhimõtteliselt kaks erinevat tehno- loogilist lahendust: · fotoelektriliste muundajate kasutamine päikesekiirguse elektriks muundamiseks (inglise keeles photovoltaic); · päikesekiirte koondamine peeglite abil, mis tagab piisavalt kõrge temperatuuri vee aurustamiseks. Veeauru kasutatakse madalrõhu auruturbiini ja sellega seotud elektrigeneraatori käitamiseks. Käesoleval ajal loetakse viimast meetodit elektri saamiseks perspektiivituks. Ilmselt on selle otseseks põhjuseks edusammud pooljuhtseadmete alal, mis on alandanud fotoelektriliste muundajate ja nende abil toodetud elektri hinda.