Podział kolektorów ze względu na wartość współczynnika koncentracji C: a) Niskotemperaturowe płaskie i próżniowe t = 120 o C, C = 1

Podobne dokumenty
Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

IV. PREFEROWANE TECHNOLOGIE GENERACJI ROZPROSZONEJ

Ogniwo paliwowe typu PEM (ang. PEM-FC)

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

Metoda Elementów Skooczonych

LABORATORIUM PRZEMIAN ENERGII

Wpływ sposobu ogrzewania na efektywność energetyczną budynku

Samochody na wodór. Zastosowanie. Wodór w samochodach. Historia. Przechowywanie wodoru

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ KATEDRA TECHNOLOGII CHEMICZNEJ. Laboratorium LABORATORIUM Z TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Otrzymywanie wodoru M

Kongres Innowacji Polskich KRAKÓW

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

Spis treści. Przedmowa WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU... 11

gospodarki energetycznej Cele polityki energetycznej Polski Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej w Polsce...

Proekologiczne odnawialne źródła energii : kompendium / Witold M. Lewandowski, Ewa Klugmann-Radziemska. Wyd. 1 (WN PWN). Warszawa, cop.

Jerzy Żurawski Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel ,

Różne dziwne przewodniki

CHP z ogniwem paliwowym Przegląd rynku

PIROLIZA BEZEMISYJNA UTYLIZACJA ODPADÓW

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

Źródła energii nieodnawialne, czyli surowce energetyczne, tj. węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, torf, łupki i piaski

Spis treści. PRZEDMOWA.. 11 WYKAZ WAśNIEJSZYCH OZNACZEŃ.. 13

Kierunki badań nad wytwarzaniem i dystrybucją wodoru jako nośnika energii

Nazwisko...Imię...Nr albumu... ZGAZOWANIE PALIW V ME/E, Test 11 (dn )

NOWOCZESNE ŹRÓDŁA ENERGII

Głównym powodem podjęcia intensywnych prac badawczych nad generatorami MHD było dąŝenie do podwyŝszenia ogólnej sprawności wytwarzania energii

całkowite rozproszone

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego

Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach rozproszonych (J. Paska)

1. BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA OGNIWA PALIWOWEGO

Konspekt Obieg Ackeret-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji.

STAN OBECNY I PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA OGNIW PALIWOWYCH

Odnawialne Źródła Energii (OZE) PREZENTACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZIELONKI

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,

Koszt produkcji energii napędowej dla różnych sposobów jej wytwarzania. autor: Jacek Skalmierski

Spalanie detonacyjne - czy to się opłaca?

Wykorzystanie biogazu w systemach kogeneracyjnych

Skojarzone układy Hewalex do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynku

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Energetyczne wykorzystanie odpadów z biogazowni

TECHNOLOGIA PLAZMOWA W ENERGETYCZNYM ZAGOSPODAROWANIU ODPADÓW

Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii odnawialnej

Jacek Jaros Politechnika Częstochowska. Temat: Wodór, współczesny nośnik energii

BADANIA MODELOWE OGNIW SŁONECZNYCH

Obieg Ackereta-Kellera i lewobieżny obieg Philipsa(Stirlinga)

Obieg Ackeret Kellera i lewobieżny obieg Philipsa (Stirlinga) podstawy teoretyczne i techniczne możliwości realizacji

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Układ zgazowania RDF

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu

Green University Project

Konwersja biomasy do paliw płynnych. Andrzej Myczko. Instytut Technologiczno Przyrodniczy

Lokalne systemy energetyczne

SYSTEMY ENERGETYKI ODNAWIALNEJ B.22 Przygotowanie do testów

Odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym

Gospodarka energetyczna skojarzona - elektrociepłownie korzystające z energii wiatru i energii wodorowej.

Treści nauczania (program rozszerzony)- 25 spotkań po 4 godziny lekcyjne

Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy i biogazu

Czym jest prąd elektryczny

Materiały pomocnicze 10 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

WYSOKOTEMPERATUROWE ZGAZOWANIE BIOMASY. INSTYTUT BADAWCZO-WDROŻENIOWY MASZYN Sp. z o.o.

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

Wybrane Działy Fizyki

ROZPROSZONE SYSTEMY KOGENERACJI

Obwody prądu stałego. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12)Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

LABORATORIUM SPALANIA I PALIW

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Termodynamika. Część 5. Procesy cykliczne Maszyny cieplne. Janusz Brzychczyk, Instytut Fizyki UJ

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH. Zaawansowane technologie pozyskiwania energii. Warszawa, 1 grudnia 2011 r.

Bezemisyjna energetyka węglowa

Systemy solarne Główne metody konwersji EPS

NOWOCZESNE KOMORY SPALANIA BIOMASY - DREWNA DREWNO POLSKIE OZE 2016

Przy prawidłowej pracy silnika zapłon mieszaniny paliwowo-powietrznej następuje od iskry pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej.

Ekologiczne, odnawialne źródła energii

CIEPŁO (Q) jedna z form przekazu energii między układami termodynamicznymi. Proces przekazu energii za pośrednictwem oddziaływania termicznego

Projektowana charakterystyka energetyczna

Projektowana charakterystyka energetyczna

Możliwości wykorzystania recyklingu energetycznego odpadowych tworzyw sztucznych do sprężania gazu ziemnego dla potrzeb zasilania

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski dr inż. Dariusz Wiśniewski

Rodzaj nadawanych uprawnień: obsługa, konserwacja, remont, montaż, kontrolnopomiarowe.

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Energia Słońca. Andrzej Jurkiewicz. Energia za darmo

Projektowana charakterystyka energetyczna

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

Projektowana charakterystyka energetyczna

Przetwarzanie energii: kondensatory

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Gdańsk, PL BUP 20/14

Odnawialne Źródła Energii w systemach grzewczych. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

PL B1. Zespół prądotwórczy, zwłaszcza kogeneracyjny, zasilany ciężkimi gazami odpadowymi o niskiej liczbie metanowej

Czym w ogóle jest energia geotermalna?

Transkrypt:

HELIOTECHNIKA W chwili obecnej jest niekonkurencyjna w porównaniu ze źródłami konwencjonalnymi, ale jest to czysta energia dlatego wiąże się z nią wiele nadziei. W przestrzeni kosmicznej wokół ziemi na 1 m 2 przypada 1,3 kw energii promieniowania pod kątem prostym. W Polsce: a) 0,93 1,16 kw/ m 2 b) ok. 50% to promieniowanie rozproszone tzw. dyfuzyjne c) ok. 1600 godzin słonecznych w roku Metoda pasywna wykorzystania promieniowania stosowana jest w gospodarce komunalno-bytowej i dotyczy systemów ogrzewania budynków. Do metod aktywnych zaliczamy kolektory cieplne (słoneczne) dostosowane do produkcji c.w.u. oraz kolektory świetlne (ogniwa fotowoltaniczne) dostosowane do produkcji energii elektrycznej. W przypadku oświetlania płytki stan równowagi, gdy promieniowane odbite równe jest absorbowanemu, wg prawa Stefana- Boltzmanna pozwala na wyznaczenie jej temperatury T 4 = a I gdzie: a absorpcyjność, - emisyjność, T temperatura [K], I natężenie promieniowania, = 5,667 10-8 W/m 2 K 4 stała Boltzmanna. Temperaturę tą można podwyższyć zwiększając a zwiększając I lub koncentrując strumień (w domyśle powierzchnie) na mniejszej powierzchni.

Współczynnik koncentracji C jest to stosunek przekroju poprzecznego kolektora do powierzchni przekroju ogniska Podział kolektorów ze względu na wartość współczynnika koncentracji C: a) Niskotemperaturowe płaskie i próżniowe t = 120 o C, C = 1

b) Średniotemperaturowe soczewkowe: - Paraboliczne t = 320 o C, C = 50 c) Wysokotemperaturowe z heliostatami t = 500 900 o C, C = 500

d) Bardzo wysokotemperaturowe (również paraboliczne) t = 900 1200 o C, C = 6000 10 000 pamiętaj o sprawności Carno Stawy słoneczne: - Różne zasolenie powoduje stratyfikacje wody - Większe zasolenie to większa absorbcja ( w tropikach temperatura solanki może dojść do 100 o C, ale jako obliczeniową przyjmuje się 90 o C

Fotoogniwo zamienia energię promieniowania na energię elektryczną, zwane ogniwem fotowoltanicznym, Zjawisko [polega na powstawaniu napięcia elektrycznego na styku dwóch różnych materiałów, na które pada promieniowanie elektromagnetyczne. + - p n Warstwa przeciwodblaskowa promieniowanie Obecnie opracowani ogniwa krzemowe różnych typów: galenowo-arsenowe, których sprawność teoretyczna waha się w granicach 30-35%. Koszty wytwarzania energii elektrycznej jest około 10-krotnie większy niż konwencjonalnych. Mają zastosowanie w sytuacjach Wysokich kosztów przyłączy małych mocy.

Aktywne systemy słoneczne do domów jednorodzinnych: Zastosowanie: - Ogrzewanie domów, c.o. - Przygotowanie c.w.u. - Suszenie i podgrzewanie ziemi jako zasobnika - Rekreacja

BIOMASA - Wytworzona w sposób naturalny masa zawierająca węgiel pochodzący od roślin z fotosyntezy - Mówimy o konwersji energii słonecznej w procesie fotosyntezy h CO 2 + H 2 O związki organiczne + O 2 - Rośliny wykorzystują fale o długości 400 700 nm, co stanowi 50% całkowitego promieniowania słonecznego. Bilans energii z biomasy na świecie wykorzystujemy około 7% dostępnej biomasy. Kierunki rozwoju: - Beztlenowa fermentacja materiałów organicznych (patrz rys.) - Piroliza biomasy - Spalanie i zgazowanie biomasy - Biokonwersja, produkcja wodoru - Biopaliwa (np. rzepak, etanol) - Gospodarka skojarzona wykorzystanie odpadów

NIEKONWENCJONALNE URZĄDZENIA ENERGETYCZNE a) Pompy ciepła b) Rury cieplne c) Ogniwa paliwowe d) Generator termoelektronowy e) Generator termoelekryczny f) Silnik Stirlinga g) Generator magnetohydrodynamiczny Pompa ciepła to urządzenie transformujące ciepło z niższego poziomu energetycznego (niższa temperatura) na poziom Wyższy (wyższa temperatura)kosztem wkładu pracy mechanicznej, ciepła lub energii elektrycznej. Pompa ciepła jest jedynym urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii o niskiej temperaturze, a więc o małej egzergii (maksymalna zdolność materii do wykonania pracy technicznej w danym otoczeniu).

Termoelektryczna pompa ciepła zjawisko Peltier a (potocznie termoelement) Rury cieplne wynalezione przez Genglera w 1944 r.; służą do transportu ciepła poprzez przegrody, przez które przenikanie ciepła jest niemożliwe. Ze względu na siłę powodującą ruch czynnika dzielą się na: - grawitacyjne, ruch wywołany przyciąganiem ziemskim, - kapilarno-porowaty, ruch wywołany podciąganiem kapilarnym.

Ogniwa paliwowe urządzenia, w których dochodzi do zamiany energii chemicznej paliwa (zwykle wodoru) na energię elektryczną, co zostało odkryte przez Grove a w połowie XIX wieku. Rys. 3.30 Schemat reakcji jest następujący: - anoda: H 2 + 2OH - -> 2 H 2 O + 2e - - katoda: 2e - + ½ O 2 + H 2 O -> 2 OH - Reakcja całkowita: H 2 + ½ O 2 -> H 2 O Jest więc to reakcja odwrotna do elektrolizy przyłożenie napięcia powoduje rozpad kwasu lub wody (produkcja wodoru)

Dotychczas opracowano wiele ogniw paliwowych, które dzielimy ze względu na: - Stosowane paliwo (wodór, gaz ziemny, gaz węglowy) - Elektrolit (KOH, polimer, H 2 PO 4 i inne) - Temperaturę pracy (od 80 do 1000 o C) - Materiał elektrod. Generator termoelektronowy - Wykorzystuje zjawisko termoemisji elektronów wykryte przez Edison a w 1883r. - Katoda ma temperaturę T h a anoda T c - W wysokiej temperaturze elektrony są uwalniane z powierzchni katody (im wyższa temperatura tym więcej elektronów) - Emisja elektronów jest inna więc indukuje się energia elektryczna.

Generator termoelektryczny - Obwód złożony z różnych metali o różnej temperaturze złącz (generuje się przepływ prądu miliampery, milivolty) - Efekt Seebeck a odkryty w 1821r. - W celu zwiększenia napięcia łączy się je w szeregu

Silni Styrling a - Jest najbardziej zbliżonym obiegiem do obiegu Carnot a (ma dwie przemiany izotermiczne) - Charakteryzuje się doskonałą regeneracja ciepła - Klasyczny silnik spalinowy był by silnikiem Stryrling a gdyby ciepło nie wywiązywało się w komorze spalania ale dopływało przez ścianki (stąd nazwa silnik zewnętrznego spalania)

Generator magnetohydrodynamiczny Doprowadzone do komory spalania paliwo ulega spaleniu w wyniku czego powstają gazy spalinowe o wysokiej temperaturze - ponad 2200 o C. W tej temperaturze atomy gazu w skutek intensywnych zderzeń ze sobą ulegają jonizacji - powstają jony i ujemne elektrony swobodne. Aby zintensyfikować ten proces do komory spalania dodaje się intensyfikatorów (np. sód lub potas) uzyskujemy plazmę. Pod wpływem wysokiego ciśnienia plazma wpływa do kanału generatora (o długości 50m) z prędkością około 1000 m/s. Plazma przepływając przez elektromagnes o indukcji 2 6 Tesli. Na cząstki naładowane działa pod kątem prostym siła Lorenz a rozdzielając jony i elektrony. Dostajemy więc ładunek dodatni i ujemny, czyli prąd stały. Istnieje instalacja o mocy 50 MW, a projektowana jest o mocy 250 MW.

Czyste technologie węglowe Najnowsze techniki spalania węgla obejmują: - Kotły z paleniskami fluidalnymi o złożach wrzących atmosferycznych - Kotły z paleniskami fluidalnymi pospiesznych z systemem cyrkulacyjnym - Kotły z paleniskami fluidalnymi ciśnieniowe - Zintegrowane systemy parowo-gazowe, w których gaz palny uzyskuje się w wyniku zgazowania węgla W nowoczesnych instalacjach sprawność termiczna osiąga 85%, a przereagowanie węgla 95%.

Technologie wodorowe: Roczna produkcja wodoru w 1990 wynosiła 350 mld m 3, przy czym podstawowym surowcami były ropa naftowa 50%, gaz ziemny 30% i węgiel 15%. Podstawowe technologie wytwarzania wodoru: - Piroliza olefinow (przeróbka ropy w temperaturze 700 o C - Reformowanie ropy naftowej (reforming) - Zgazowanie węgla - Rozkład wody Biotechnologie do wytwarzania wodoru: - Biokatalityczna produkcja wodoru za pomocą bakterii - Sztuczne membrany chlorofilowe - Biofotoliza z wykorzystaniem bakterii Magazynowanie wodoru: - Pod ciśnieniem 20 MPa w butlach i zbiornikach w fazie gazowej - W postaci ciekłej w cysternach i na statkach (temperatura wrzenia przy ciśnieniu atmosferycznym to: - 253 o C - W postaci wodorków metali różnego rodzaju.

Zalety i wady wodoru: a) Zalety - łatwo tworzy jednorodne mieszanki - brak toksycznych składników w spalinach z wyjątkiem NO x - potrzebna mała energia do zapłonu mieszanki - duża prędkość spalania - szerokie granice palności 0,14 9,5 b) Wady - mała liczba oktanowa (spalanie stukowe) - silne oddziaływanie na metale w wysokich temperaturach - zdolność wodoru do rozkładania olei smarnych - mała gęstość energetyczna (benzyna to 3,75 a wodór to 2,97 MJ/m 3 ) - trudne przechowywanie