Napenergia hasznosítása



Hasonló dokumentumok
Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Naperőművek és napkollektorok -

I Megújuló villamosenergia-termelési formák.

Fénytechnika. Tükrös nap erőmű. Dr. Wenzel Klára. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. egyetemi magántanár

SZKA208_39 A NAPLOPÓ

VILLAMOSENERGIA TERMELÉS NAPENERGIÁVAL

ÜZEMBEHELYEZÉSI ÚTMUTATÓ CPC U-Pipe vákuumcsöves kollektorhoz

I. rész Mi az energia?

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

11. Előadás: A napsugárzás és a földhő energetikai hasznosítása, hulladékgazdálkodása. (kimeríthetetlen energiaforrások)

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Napenergia hasznosítás

Alternatív ENERGIAFORRÁSOK Új Termék +10% hatásfok -25% ár NAPKOLLEKTOR

Olvassa tovább, milyen megoldást nyújt Önnek a Viktória Solar:

Energiahasznosítás lehetőségei koncentráló kollektorokkal Délkelet-Magyarországon

Németország környezetvédelme. Készítették: Bede Gréta, Horváth Regina, Mazzone Claudia, Szabó Eszter Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Korszerű szolártechnika. Szolártechnika Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Környezettechnika. 1. A környezettechnika alapjai és jelentősége. Energiaforrások és felhasználásuk.

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

NCST és a NAPENERGIA

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Premium VTN vákuumcsöves kollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

10. Villamos erőművek és energetikai összehasonlításuk

Napenergia hasznosítás technológiájának és gyakorlati oktatásának tanulmányozása Dél-Spanyolországban HU01-KA /KA1VET/335

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Energiahasznosító berendezés szerelője É 1/5

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente.

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Kaméleonok hőháztartása. Hősugárzás. A fizikában három különböző hőszállítási módot különböztetünk meg: Hővezetés, hőátadás és a hősugárzás.

HÁZTARTÁSI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÉS FŰTÉSRÁSEGÍTÉS BIZTOSÍTÁSA

ÜDVÖZÖLJÜK A NAPKOLLEKTOR BEMUTATÓN!

NILAN JVP HŐSZIVATTYÚ. (földhő/víz) M E G Ú J U L Ó H Ő E L L Á T Á S K Ö R N Y E Z E T T E R H E L É S N É L K Ü L

KOGENERÁCIÓS NAPENERGIA HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS KIFEJLESZTÉSE VILLAMOS- ÉS HŐENERGIA ELŐÁLLÍTÁSÁRA ÉMOP

Példák a Nem fosszilis források energetikája gyakorlatokhoz tavasz

Példák a Környezeti fizika az iskolában gyakorlatokhoz tavasz

NAPELEM MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI, A NAPELEMES VILLAMOSENERGIA- TERMELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁSA

Hagyományos és modern energiaforrások

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

Passzív házak. Ni-How Kft Veszprém Rozmaring u.1/1. Tel.:

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁNAK HAZAI LEHETŐSÉGEI. Farkas István, DSc egyetemi tanár, intézetigazgató

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

Energiatudatos Építészet

Melléktermékek hasznosítása

Magyar Fejlesztési Intézet Korcsmáros Attila

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Gyakran ismétlődő kérdések G24-es Napkollektor

Megújuló energia piac hazai kilátásai

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

A napenergia hasznosítás lehetőségei

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

ENERGIAFORRÁSOK, ENERGIATERMELÉS, ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS TANÍTÁSA A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGIN ENERGY, POWER AND CLIMATE CHANGE; IB DIPLOMA PROGRAMME

A megújuló energiaforrásokról általában, a Föld energia fogyasztásának szerkezete, fosszilis és megújuló energiaforrások

Stratégia és megvalósítás

Hőszivattyú hőszivattyú kérdései

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

NAPELEMEK KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA AZ ÉLETCIKLUS ELEMZÉS SEGÍTSÉGÉVEL. Darvas Katalin

Napkollektoros pályázat Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

Hogyan mûködik? Mi a hõcsõ?

Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Elektrotechnikai-Elektronikai Intézeti Tanszék

SOLART-SYSTEM KFT. Napenergiás berendezések tervezése és kivitelezése Budapest XI. Gulyás u. 20 Telefon: Telefax:

Üdvözöljük a Viessmann előadásán! Vitosol FM napkollektorok, stagnálási problémák nélkül. Vitovolt napelemek

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

15 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ MELEGVÍZ IGÉNYÉNEK

A napenergia családi házakban történő felhasználási lehetőségeinek áttekintése. Szabó Zsuzsanna V. földrajz környezettan szak

Dr. Géczi Gábor egyetemi docens

A biogáztermelés és -felhasználás környezeti hatásai

Elengedhetetlen elem a rendszer működéséhez a NAPSÜTÉS. Magyarországon ÁTLAGOSAN napsütéses órával számolhatunk évente.

Operatív programok. TÁMOP 966,0 milliárd Ft

SOL-W-150 / SOL-W-300 NAPKOLLEKTOROS HASZNÁLATI MELEGVÍZ RENDSZER SOL-PA-20 / SOL-PA-30 NAPKOLLEKTOR TERMÉKISMERTETŐ.

A napenergia alapjai

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

A LEGTISZTÁBB ENERGIÁVAL MA, A HOLNAPÉRT

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

FENNTARTHATÓ BIOMASSZA ALAPÚ

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Üzemlátogatás a Mátrai Erőműben és a jászberényi GEA EGI hőcserélőgyárában

Meleg víz a Nap energiájával Az Apricus elhozza Önnek.

HŐTERMELÉS: Fototermikus napenergia-hasznosítás

ENERGIAPOLITIKA, MEGÚJULÓ

Megújuló energiaforrások épület léptékű alkalmazása. Prof. Dr. Zöld András Budapest, október 9.

rtő XIX. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum Szombathely, április

A TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA ÉS AZ ENERGIATÁROLÁS EGYÜTTES LEHETŐSÉGE AZ ENERGETIKAI SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

Szabó Árpádné. ügyvezető. CERTOP -Budapest, október 29

2012. Dec.6. Herbert Ferenc LG-előadás. Napelemek

Fenyves Iván. Aranydiplomás okl. gépészmérnök

Az Ön Viessmann partnere:

A városi energiaellátás sajátosságai

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

Műszaki ismeretek Géptan

VIESMANN. VITOSOL 200-TM Heatpipe-elven működő vákuumcsöves kollektor a napenergia hasznosítására. Műszaki adatlap. VITOSOL 200-TM Típus: SPEA

Tapasztalatok a fűtés és a hűtés összekapcsolásával az élelmiszeriparban

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ISKOLA NAPENERGIA HASZNOSÍTHATÓSÁGÁNAK ÁTTEKINTÉSE CSALÁDI HÁZAKBAN

Adatlap_energiafelhasználási_beszámoló_OSAP_1335a_ FELSŐ-SZABOLCSI KÓRHÁZ ( ) Adatszolgáltatásra vonatkozó adatai

Giga Selective síkkollektor TERVEZÉSI SEGÉDLET

Partnerséget építünk. A helyes fűtési rendszer kiválasztása

Napelemes Rendszerek a GIENGER-től

A Bükk-Térségi LEADER Egyesület "1 Falu -1 MW" Programja

Átírás:

Napenergia hasznosítása

A felhasználható energia szinte teljes egészében a Napból (fosszilis energia, biomassza, szél, beeső sugárzás)ered. A napsugárzásból eredő energia- mennyiség: 178 ezer terrawatt / év. (1 TW=10 12 W). 15 perc alatt a Földre jutó energia több, mint amennyit az emberiség évente felhasznál. Beeső sugárzás 30 %-a visszaverődik; 50 %-a elnyelődik, majd visszasugárzódik. A maradék 20 % tartja fenn a víz körforgását. A napsugárzásnak csak egy nagyon kicsi százaléka (0,06 %) fordítódik fotoszintézisre.

Rövidhullámú sugárzás bejutása, hosszúhullámú sugárzás visszatartása (+16 0 C) - (-18 0 C)

A napenergia energetikai hasznosítása Aktív: napkollektorok, napelemek Elsősorban melegvízellátás, villamos energia előállítás. Passzív: építészeti eszközök alkalmazása: üvegházak, fűtéstechnika; mezőgazdasági hasznosítás: szárítók, aszalás

A napenergia energetikai hasznosítása A napelem a fénysugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává átalakító technikai rendszer. (napelemes számológép vagy karóra) A napkollektor A (lat. collektio = összeszedés, gyűjtés) a nap sugárzási energiáját gyűjti össze, tárolja, leggyakrabban víz felmelegítésével.

Napelem Működésük fotoelektromos hatáson alapszik. Elemek két rétegből állnak: Egyik, a felső: fény elnyelésekor töltéshordozók keletkeznek (Si-kristályok) Másik, az alsó: potenciálgát=töltéshordozókat szétválasztja

Napelem alkalmazási területei Űrkutatás: műholdak, űrállomások Lakóházak, tanyák áramellátása Használati cikkek: számológépek, órák, játékok, rádiók, televíziók Járművek: elektromos autókat, motorcsónakokat, repülőgépet

Kollektorok-Síkkollektor vázlata

Naperőművek Kollektorok egész sora szükséges-gyűjtőlencsék Lencsék = tükrök gyújtópontja hőcserélőkben gőzölögtetik el a munkaközeget További részeire nézve olyan, mint egy hagyományos hőerőmű igen tiszta, nem okoz környezetszennyezést nagy a napos órák száma erős a napsugárzás Naperőmű típusok: Napteknő Naptorony Naptányér

Napteknő Teknő alakú tükrökre esik be a Napfény tükrök fókuszában egy cső hőátadó folyadék kering és veszi fel a hőt. A teknőt napkövető rendszerrel látják el. Építés időtartama: ~9 hónap. (évekkel szemben)

Tükörfelületet parabola alakra hajlítunk, akkor egy fókuszpontot kapunk, ahová az összes visszaverődő Napteknő fény koncentrálódik.

Napteknő Fókuszpontba helyezik a gyűjtőt, ami egy abszorber (fényelnyelő) anyaggal bevont cső. A csőben hőátvevő folyadék kering. Az abszorber elnyeli a napfény nagy részét és hővé alakítja, melyet átad a folyadéknak. Ha a csöveket vákuumcsőben helyezzük el, hatásfok növelhető A folyadék lehet víz és olaj is.

Kaliforniai napteknős erőmű elvi sémája

Naptorony Koncentrikus körökbe telepített nagy felületű és napkövető síklap tükrök irányítják a napfényt középpontban álló torony a toronyban tartály van,melyben hőátadó folyadék található, ami felveszi a hőt

A kaliforniai Mojave-sivatag naptoronya 300 napsütéses nap egy évben

A kaliforniai Mojave-sivatag naptoronya A telep tükröző felülete 40 hektár összesen 1818 körkörösen elhelyezett tükör irányítja a napsugarakat a 78 m magas torony tetején lévő kazánra. Ez a kaliforniai telep elegendő energiát ad egy kisváros lakossági energiaigényeinek kielégítésére

Boeing naptorony A hőátadást hevített só látja el. A sót tárolótartályból szivattyúzzák fel a toronyba, ahol a rá irányított tükrök (heliostat-ok) által termelt hőt felveszi. Innen másik tárolótartályba és hőcserélőhöz szivattyúzzák. A hőcserélőben vízből szárazgőzt fejleszt A gőz egy turbinát hajt meg

Boeing naptorony

Naptányér Egy vagy több korong alakú homorú tükröt mozgat egyszerre a napkövető állványzat. A kollektorok (tükör) tányér(ok) a fókuszpontban lévő abszorberre irányítják a napfényt, mely összegyűjti és hővé alakítja át azt. A keletkezett hőt a hőátadó folyadék a hőkezelő berendezés által lehet továbbtranszformálni.

Naptányér elvi vázlata

Naptányér kialakítások

Jellege: farm farm torony Kollektor típusa: teknő tányér torony Koncentrálóképesség 10...100 100...600 100...1000 Elnyelő hőmérséklet ( C) 150...350 400...900 450...1200 Hatásfoka (%) 6...12 8...20 15...25 Beépített felületre vetített teljesítménye m 2 /kw 80...40 60...25 40...20 Munka (hőátvevő) folyadék szerves folyadék, víz víz, gáz víz, levegő, hélium, nátrium

Egyéb-Napkémény (termikerőmű) Nagy földterületet borítanak kör alakú üveg vagy műanyagszerkezettel. A kör közepének irányába a borítás magasodik. Középen egy magas torony található. A toronyban a szélturbina(nák) van. A kör és a földfelszín között a levegő képes cirkulálni. Napsütés hatására az üveg (vagy műanyag) alatt található levegő felmelegszik, a torony irányába kezd áramlik, helyébe a perem felől hideg levegő érkezik. A toronyban a meleg levegő felszáll és a turbina lapátjait megforgatja. A turbinához generátor csatlakozik, mely villamos energiát termel.

Napkémény

Napkémény

Termikerőmű méretei Az első termikerőművet Spanyolországban építették. 1986 júliusától 1989 februárjáig folyamatosan üzemelt Max teljesítménye 50 kw. A kollektorának átmérője 240 m, felülete 46.000 m 2. A kémény átmérője 10 méter, Kémény magassága 195 méter.

Termikerőmű méretei Erőmű teljesítmé ny Kollektor (m) Kémény magass ág (m) Kémény (m) 5 MW 1100 445 27 200 MW 5000 1000 150 A kéményben a légáram sebessége 8 m/s, ha a turbina és a generátor üzemben van; enélkül 15 m/s!

Termikerőmű méretei Egy olyan termikerőmű, melynek a kollektorának az átmérője 7000 m, egy olyan területen, ahol a napsugárzás értéke eléri a 2.3MWh/m 2, egy év alatt körülbelül 700-800 GWh energiát termelhet. Ezzel az energiamennyiséggel egy nukleális erőművet lenne képes kiváltani.

Termikerőmű szélturbinája

Egyéb - Naptó működési elve : a meleg levegő víz fölfelé áramlik Tavaknál a felmelegedő víz a felszínre áramlik, és ott elveszti a hőjét, átadva azt az atmoszférának. Ekkor a tó hőmérséklete közel megegyezik a levegő hőmérsékletével. A naptó ezt a hőt akadályozza meg a felszínre jutásban, azáltal, hogy az alsó rétegében oldott só található, így ez a víz túl nehéz ahhoz, hogy a felszínre áramolhasson.

Naptó kialakítás három vízréteg: 2.Felső (T víz =T lev, enyhén sós) 4.Elválasztó zóna (víz nem áramlik, enyhén sós, fényt átengedi) 6.Alsó: nagyon sós és meleg:70-80 C. Fénycsapda; tárolja a hőt. Feláramlás a só miatt nincs.

Naptó kialakítás Előnyös, ha: a só olcsón beszerezhető, az elpárolgó víz könnyen utántölthető - lehetőség szerint tengervízzel, a napsugárzás intenzív és a terület (telek) ára nem magas.

Az első naptó A Bhuj naptó Indiában található, 1987-ben hozták létre. Jelenleg ez a legnagyobb működő naptó. Területe 6000 m 2. A tó 100 méter hosszú, 60 m széles és 3,5 m mély. A vízbe 4000 tonna sót oldottak fel. A víz átlagos hőfoka egész évben 75 C.