太陽能有哪些作用特點,太陽能的優點和作用

時間 2021-08-30 09:17:13

1樓:匿名使用者

1.發電能2.發熱能3.

電能能轉化成各種機械能4.熱能能轉化成電能5.電能也能轉化成熱能6.

電能做什麼 太陽能就能做什麼。 太陽能是一種輻射能,具有即時性,必須即時轉換成其它形式能量才能利用和貯存。將太陽能轉換成不同形式的能量需要不同的能量轉換器,集熱器通過吸收面可以將太陽能轉換成熱能,利用光伏效應太陽電池可以將太陽能轉換成電能,通過光合作用植物可以將太陽能轉換成生物質能,等等。

原則上,太陽能可以直接或間接轉換成任何形式的能量,但轉換次數越多,最終太陽能轉換的效率便越低。 太陽能-熱能轉換 黑色吸收面吸收太陽輻射,可以將太陽能轉換成熱能,其吸收效能好,但輻射熱損失大,所以黑色吸收面不是理想的太陽能吸收面。選擇性吸收面具有高的太陽吸收比和低的發射比,吸收太陽輻射的效能好,且輻射熱損失小,是比較理想的太陽能吸收面。

這種吸收面由選擇性吸收材料製成,簡稱為選擇性塗層。它是在本世紀40年代提出的,2023年達到實用要求,70年代以後研製成許多新型選擇性塗層並進行批量生產和推廣應用,目前已研製成上百種選擇性塗層。我國自70年代開始研製選擇性塗層,取得了許多成果,並在太陽集熱器上廣泛使用,效果十分顯著。

太陽能-電能轉換 電能是一種高品位能量,利用、傳輸和分配都比較方便。將太陽能轉換為電能是大規模利用太陽能的重要技術基礎,世界各國都十分重視,其轉換途徑很多,有光電直接轉換,有光熱電間接轉換等。這裡重點介紹光電直接轉換器件--太陽電池。

世界上,2023年出現有關矽太陽電池報道,2023年研製成效率達6%的單晶矽太陽電池,2023年太陽電池應用於衛星供電。在70年代以前,由於太陽電池效率低,售價昂貴,主要應用在空間。70年代以後,對太陽電池材料、結構和工藝進行了廣泛研究,在提高效率和降低成本方面取得較大進展,地面應用規模逐漸擴大,但從大規模利用太陽能而言,與常規發電相比,成本仍然大高。望採納

2樓:匿名使用者

加入磨芋絲、鹽、味精、白糖炒入味

關於太陽能的奇思妙想有哪些?(說出它的功能和特點,名稱,最好附帶**,謝謝)

3樓:匿名使用者

太陽能發電。分為光伏發電和光熱發電。 ①光伏發電(光—電轉換)62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333262373935。

利用光生伏打效應將太陽輻射能直接轉換為電能,它的基本裝置是太陽能光電板、電池。②光熱發電(光—熱—電轉換)。即利用太陽輻射所產生的熱能發電。

一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能將水加熱為工質的蒸汽,然後由蒸汽驅動氣輪機帶動發電機發電。前一過程為光—熱轉換,後一過程為熱—電轉換。

太陽能海水淡化。人類早期利用太陽能進行海水淡化,主要是利用太陽能進行蒸餾,所以早期的太陽能海水淡化裝置一般都稱為太陽能蒸餾器。餾系統被動式太陽能蒸餾系統的例子就是盤式太陽能蒸餾器,人們對它的應用有了近150年的歷史。

由於它結構簡單、取材方便,至今仍被廣泛採用。目前對盤式太陽能蒸餾器的研究主要集中於材料的選取、各種熱效能的改善以及將它與各類太陽能集熱器配合使用上。與傳統動力源和熱源相比,太陽能具有安全、環保等優點,將太陽能採集與脫鹽工藝兩個系統結合是一種可持續發展的海水淡化技術。

太陽能海水淡化技術由於不消耗常規能源、無汙染、所得淡水純度高等優點而逐漸受到人們重視。

太陽能果蔬乾燥。是利用太陽能幹燥裝置,加熱空氣,對工業及農副產品進行乾燥作業。

太陽能溫水養殖。

4樓:晨光

太陽能海水淡化。人類早期利用太陽能進行海水淡化,主要是利用太陽能進行蒸餾,所以早期的太陽能海水淡化裝置一般都稱為太陽能蒸餾器。餾系統被動式太陽能蒸餾系統的例子就是盤式太陽能蒸餾器,人們對它的應用有了近150年的歷史。

由於它結構簡單、取材方便,至今仍被廣泛採用。目前對盤式太陽能蒸餾器的研究主要集中於材料的選取、各種熱效能的改善以及將它與各類太陽能集熱器配合使用上。與傳統動力源和熱源相比,太陽能具有安全、環保等優點,將太陽能採集與脫鹽工藝兩個系統結合是一種可持續發展的海水淡化技術。

太陽能海水淡化技術由於不消耗常規能源、無汙染、所得淡水純度高等優點而逐漸受到人們重視。

太陽能果蔬乾燥。是利用太陽能幹燥裝置,加熱空氣,對工業及農副產品進行乾燥作業。

太陽能溫水養殖。

5樓:匿名使用者

太陽能發電

未來太陽能的大規模利用是用來發電。利用太陽能發電的方式有多種。目前已內實用的主要有以下容兩種。

①光—熱—電轉換。即利用太陽輻射所產生的熱能發電。一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換為工質的蒸汽,然後由蒸汽驅動氣輪機帶動發電機發電。

前一過程為光—熱轉換,後一過程為熱—電轉換。 ②光—電轉換。其基本原理是利用光生伏打效應將太陽輻射能直接轉換為電能,它的基本裝置是太陽能電池。

光化利用

這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光—化學轉換方式。

光生物利用

通過植物的光合作用來實現將太陽能轉換成為生物質的過程。目前主要有速生植物(如薪炭林)、油料作物和巨型海藻。

太陽能的優點和作用

6樓:匿名使用者

太陽能具有普遍性、無害、儲量大、使用長久等優點。

(1)普遍:太陽光普照大地,沒有地域的限制,無論陸地或海洋。

無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發和利用,便於採集,且無須開採和運輸。

(2)無害:開發利用太陽能不會汙染環境,它是最清潔能源之一。

(3)巨大:每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當於130萬億噸煤,其總量屬現今世界上可以開發的最大能源。

(4)長久:根據太陽產生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。

從各國的節能減排目標和聯合國的《可再生能源特別報告》中看出,到2023年實現高比例的可再生能源替代是一個世界性的趨勢,這將會促進中國太陽能光伏發電產業的發展。

到2023年整個能源需求達到50億噸標準煤,2023年達到52億噸,可再生能源在2023年的整個能源需求裡佔到40%,在電力需求裡可再生能源達到60%的比例,光伏發電可能裝機要達到10億kw。國家政策的大力支援,將會推動中國太陽能光伏發電產業的快速健康發展。

前景展望

太陽輻射能作為一種自然能源,以其儲量豐富且無汙染性顯示了其獨特的優勢,已被國際公認為未來最具競爭性的能源之一。

我國陸地面積接收的太陽輻射總量在3.3×103 kj/( m2·年)~ 8.4×10 kj/(m2·年)之間,相當於2.4×10 億t標準煤,屬太陽能資源豐富的國家之一,太陽能利用前景十分廣闊。

在人口膨脹、資源緊張等問題困擾人類的今天,開發利用太陽能,提倡建造綠色建築,充分體現了可持續發展和人類迴歸自然的理念。

7樓:科學普及交流

(1)普遍:太陽光普照大地,沒有地域的限制無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發和利用,便於採集,且無須開採和運輸。

(2)無害:開發利用太陽能不會汙染環境,它是最清潔能源之一,在環境汙染越來越嚴重的今天,這一點是極其寶貴的。

(3)巨大:每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當於130萬億噸煤,其總量屬現今世界上可以開發的最大能源。

(4)長久:根據太陽產生的核能速率估算,氫的貯量足夠維持上百億年,而地球的壽命也約為幾十億年,從這個意義上講,可以說太陽的能量是用之不竭的。

太陽能作用:

(1)光熱利用

它的基本原理是將太陽輻射能收集起來,通過與物質的相互作用轉換成熱能加以利用。目前使用最多的太陽能收集裝置,主要有平板型集熱器、真空管集熱器、陶瓷太陽能集熱器和聚焦集熱器(槽式、碟式和塔式)等4種。通常根據所能達到的溫度和用途的不同,而把太陽能光熱利用分為低溫利用(<200℃)、中溫利用(200~800℃)和高溫利用(>800℃)。

目 前低溫利用主要有太陽能熱水器、太陽能乾燥器、太陽能蒸餾器、太陽能採暖(太陽房)、太陽能溫室、太陽能空調製冷系統等,中溫利用主要有太陽灶、太陽能熱發電聚光集熱裝置等,高溫利用主要有高溫太陽爐等。

(2)發電利用

新能源未來太陽能的大規模利用是用來發電。利用太陽能發電的方式有多種。已實用的主要有以下兩種。

1、光—熱—電轉換。即利用太陽輻射所產生的熱能發電。一般是用太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換為工質的蒸汽,然後由蒸汽驅動氣輪機帶動發電機發電。

前一過程為光—熱轉換,後一過程為熱—電轉換。這種方式簡單易行,成本低廉回報大,適合在中國大面積推廣。

2、光—電轉換。其基本原理是利用光生伏特效應將太陽輻射能直接轉換為電能,它的基本裝置是太陽能電池。可惜這種發電方式效率只有10%,其成本大於壽命,沒有任何經濟價值。

在製造太陽能電池的過程中,往往會產生二次汙染。

(3)太陽能電池

材料要求:耐紫外光線的輻射,透光率不下降。鋼化玻璃作成的元件可以承受直徑25毫米的冰球以23米/秒的速度撞擊。

用途:太陽能發電廣泛用於太陽能路燈、太陽能殺蟲燈、太陽能行動式系統,太陽能移動電源,太陽能應用產品,通訊電源,太陽能燈具,太陽能建築等領域。

太陽能在2023年前可能將成為電力的主要**,受助於發電裝置成本大跌。iea報告表示,2023年前太陽能光伏(pv)系統將最多為全球貢獻16%的電力,來自太陽能發電廠的太陽能熱力發電(ste)將提供11%的電力。

(3)光化利用

這是一種利用太陽輻射能直接分解水制氫的光—化學轉換方式。它包括光合作用、光電化學作用、光敏化學作用及光分解反應。

光化轉換就是因吸收光輻射導致化學反應而轉換為化學能的過程。其基本形式有植物的光合作用和利用物質化學變化貯存太陽能的光化反應。

植物靠葉綠素把光能轉化成化學能,實現自身的生長與繁衍,若能揭示光化轉換的奧祕,便可實現人造葉綠素發電。太陽能光化轉換正在積極探索、研究中。

通過植物的光合作用來實現將太陽能轉換成為生物質的過程。巨型海藻。

(4)燃油利用

歐盟從2023年6月開始,利用太陽光線提供的高溫能量,以水和二氧化碳作為原材料,致力於“太陽能”燃油的研製生產。截止目前,研發團隊已在世界上首次成功實現實驗室規模的可再生燃油全過程生產,其產品完全符合歐盟的飛機和汽車燃油標準,無需對飛機和汽車發動機進行任何調整改動。

研製設計的“太陽能”燃油原型機,主要由兩大技術部分組成:第一部分利用集中式太陽光線聚集產生的高溫能量,輔之eth zürich 自主智慧財產權的金屬氧化物材料新增劑,在自行設計開發的太陽能高溫反應器內將水和二氧化碳轉化成合成氣(syngas),合成氣的主要成分為氫氣和一氧化碳;第二部分根據費-託原理(fischer-tropsch principe),將餘熱的高溫合成氣轉化成可商業化應用於市場的“太陽能”燃油成品.

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太陽能主要有哪些優點,太陽能的優點和作用

發到如果 1 普遍 太陽光普照大地,沒有地域的限制,無論陸地或海洋,無論高山或島嶼,都處處皆有,可直接開發和利用,便於採集,且無須開採和運輸。2 無害 開發利用太陽能不會汙染環境,它是最清潔能源之一,在環境汙染越來越嚴重的今天,這一點是極其寶貴的。3 巨大 每年到達地球表面上的太陽輻射能約相當於13...

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