в настоящее время солнечную энергию используют в некоторых странах в основном для отопления, а для производства энергии - лишь в незначительных масштабах.
ветряные мельницы давно зарекомендовали себя в качестве альтернативного источника энергии. однако они эффективны и только для мелкого пользователя. к сожалению, энергия ветра пока еще не в состоянии давать электроэнергию в достаточных количествах. солнечная и ветровая энергетика имеет серьезный недостаток - временную нестабильность именно в тот момент, когда она особенно нужна. в связи с этим необходимы системы хранения энергии, чтобы потребление ее могло быть возможно в любое время, но зрелой технологии создания таких систем пока нет.
различают два основных варианта использования энергии солнца: и биологический. при варианте энергия аккумулируется солнечными коллекторами, солнечными элементами на или концентрируется системой зеркал.
при биологическом варианте используется солнечная энергия, накопленная в процессе фотосинтеза в органическом веществе растений (обычно в древесине). этот вариант используется в странах с определенной долей лесистости. например, австрия планирует в ближайшие годы получать от сжигания древесины до 1/3 необходимой ей электроэнергии. для этих же целей в великобритании планируется засадить лесом около 1 млн. га земель, непригодных для сельскохозяйственного использования. высаживаются быстрорастущие породы, такие, как тополь, срезку которого производят уже через 3 года после посадки (высота деревьев около 4 м, диаметр стволиков больше 6 см).
проблема использования нетрадиционных источников энергии в последнее время особенно актуальна. это, несомненно, выгодно, хотя подобные технологии и требуют значительных затрат. один из примеров создания такой технологии - сооружение солнечной электростанции в калифорнийской пустыне.
в 1996 г. там была построена высокая башня, заполненная тоннами соли. на ее крыше установлены 1900 солнечных батарей. днем электростанция «питается» непосредственно от солнца, а в вечернее время, после его захода, соль, разогретая за день с солнечных батарей до температуры 500ос, доводит до кипения воду, а последняя, превращаясь в пар, раскручивает турбины. это первая в мире солнечная электростанция - прообраз будущих подобных электростанций, способных вырабатывать и хранить электроэнергию.
подобные установки перспективны для регионов с постоянным снабжением солнечной энергии и в первую очередь густонаселенных стран третьего мира, таких, как китай, индия, где потребление энергии ежегодно возрастает на 10%.
возведение таких электростанций в настоящее время - удовольствие дорогое. сооружение электростанции, способной обеспечить электроэнергией около 10 тыс. бытовых потребителей (мощность - около 10 ммвт), обойдется в 190 млн. долларов сша. это в четыре раза больше, нежели расходы на сооружение тэс, работающей на твердом топливе, и соответственно в три и раза больше, чем строительство гидроэлектростанции и аэс. тем не менее эксперты по использованию солнечной энергии уверены, что с развитием технологии использования энергии солнца цены на нее значительно снизятся.
что касается республики беларусь, то анализ скорости ветра на высоте флюгера для различных территорий республики показал, что средняя скорость ветра по республике не превышает 4,1 м/с. при таких скоростях энергетический потенциал ветра считается небольшим, если использовать традиционные конструкции установок.
в то же время национальной академией наук (институт проблем энергетики) совместно с государственным комитетом по энергосбережению и энергетическому надзору республики беларусь и фирмой «аэрола» разработана новая конструкция ветровой установки, которая позволяет получать неплохие энергетические характеристики при скоростях ветра 3-4 м/с.
по сегодняшним прогнозам вклад ветровой энергетики в общий республики в ближайшей перспективе предполагается незначительным.
потенциал солнца как энергоисточника огромен. в настоящее время развитие разработок по использованию солнечной энергии идет по двум направлениям: фотоэнергетика и гелиоэнергетика. первая связана с прямым преобразованием потока солнечной энергии в электричество, вторая — с утилизацией тепла с активных и пассивных теплоиспользующих систем.
в целом вопрос широкомасштабного использования солнечных теплоиспользующих систем различного назначения требует тщательной проработки и соответствующих инвестиций. так, для круглогодичного применения солнечной энергии для нужд теплоснабжения необходимы сезонные аккумуляторы тепла большой емкости, а фотоэлектрические системы требуют значительного уменьшения их стоимости.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос:
Стестом ! 7. при параллельном соединении n одинаковых источников тока выполняется следующее соотношение: а) i=ε /(r+r/n) б) i=ε /(r+rn) в) i=ε /(r-r/n) г) i= (r+r/n) /ε 8. согласно первому закону фарадея, масса вещества, выделившегося на электроде, пропорциональна: а) i б) i 2 в) 1/i г) √i 9. за две секунды магнитный поток сквозь замкнутый контур изме7нился на 3 вб. чему равна эдс самоиндукции ℰi, возникающая в контуре: а) 0, 75 в б) 1, 5 в в) 3 в г) 6 в 10. первоначально неподвижный электрон, помещенный в однородное магнитное поле, вектор магнитной инукции которого направлен вертикально вверх, начнет двигаться (влияние силы тяжести не учитывать): а) вверх равноускоренно б) вверх равномерно в) вниз равномерно г) останется неподвижным 11. как изменится период колебаний маятника, если массу маятника увеличить в 2 раза, а длину увеличить в 9 раз: а) увеличится в 1, 5 раза б) увеличится в 2 раза в) увеличится в 4, 5 раза г) увеличится в 3 раза 12. тело совершает гармонические колебания вдоль оси х по закону х=0, 5соs π t (м) чему равна частота колебаний: а) 0, 5 гц б) 1 гц в) 2 гц г) 4 гц 13. лодка качается на морских волнах с частотой 0, 5 гц. какова длинна морской волны, если волна движется со скоростью 3 м/с а) 6 м б) 1, 5 м в) 1 м г) 0, 5 м 14. продольные волны могут возникать: а) в твердых телах б) в жидкостях в) в газообразных телах г) верны все ответы 15. скорость распространения электромагнитной волны при переходе из вакуума в среду: а) уменьшается б) не изменяется в) увеличивается г) ответ не однозначен 16. дифракция присуща: а) только механическим волнам б) только звуковым волнам в) только звуковым и световым волнам г) волновым процессам любой природы 17. две световые волны когерентны, если: а) их частоты одинаковы б) их разность фаз постоянна во времени в) частоты одинаковы и разность фаз постоянна во времени г) их разность фаз равна нулю 18. какое явление лежит в основе работы лазера: а) поглощение б) вынужденное (индуцированное) излучение в) рассеяние г) спонтанное (самопроизвольное) излучение 19. атомное ядро состоит из а) протонов и электронов б) нейтронов и электронов в) протонов и нейтронов г) протонов и нейтронов и электронов 20. в случае ядерных реакций энергия: а) может только поглощаться б) может только выделяться в) может выделяться или поглощаться г) может поглощаться и не выделяться
способность проводить электрические заряды могут переходить от заряженного тела к незаряженному.хорошая проводимость у проводников: металлы, почва, вода с растворёнными в ней солями, кислотами или щелочами, графит.
способность проводить электрические заряды не могут переходить от заряженного тела к незаряженному. хорошая проводимость у диэлектриков: эбонит, янтарь, фарфор, резина, различные пластмассы, шёлк, капрон, масла, воздух (газы)
способность проводить электрические заряды занимают промежуточное положение между проводниками и диэлектриками.причина хорошей или плохой проводимости у (не знаю)
все применяется в электроприборах.