Тема: Оценка гелиоэнергетического потенциала района Арктики в зависимости от метеорологического и радиационного режима
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
Глава 1. Анализ условий формирования режима солнечной радиации в Арктике 5
1.1 Физико-географические особенности районов Арктики 5
1.2 Анализ циркуляционных особенностей климата арктического региона .. 11
1.3 Режим изменчивости облачности и длинноволновой атмосферной
радиации 16
1.4 Первые измерения солнечной радиации в Арктике 17
Глава 2. Оценка радиационного режима и мутности атмосферы в Арктике . 21
2.1 Анализ годового хода составляющих радиационных режим 21
2.2 Расчёт параметров мутности и прозрачности в Арктике 25
2.3 Значения спектрального аэрозольного ослабления солнечной радиации 28
Глава 3. Расчёт гелиоэнергетического потенциала для районов Арктики 34
3.1 Природный гелиоэнергетического потенциал на основе данных продолжительности солнечного сияния 34
3.3 Результаты оценки ресурсов солнечной энергии территории 40
3.4 Перспективы Арктического региона как ключевой источник российских
энергоресурсов 45
Заключение 50
Список использованных источников 51
📖 Введение
В связи с этим, данное исследование является актуальным для для получения тепловой, электрической или механической энергии и определяющая отросли, области и масштабы целесообразного использования энергии солнечной радиации в производстве.
Целью данной работы является оценка гелиоэнергетического потенциала района Арктики в зависимости от метеорологического и радиационного режима.
Существенной задачей является проблема оценки и использования ге- лиоэнергетических ресурсов отдельных районов. Для её решения был сделан анализ, с использованием месячных и годовых сумм суммарной радиации, а также результаты наблюдений за интегральной и спектральной прозрачностью атмосферы, полученные на отдельных российских антарктических и арктических станциях за длительные периоды наблюдений.
Но в первую очередь нужно очертить границы ареала, называемого Арктической зоной. В строгом научном понимании, это территория, расположенная к северу от Полярного круга. Большая эта часть покрыта многолетними льдами, в основном акватории Северного Ледовитого Океана. Также и на самом континенте присутствуют длительные промерзания грунта - многолетняя мерзлота. Эта территория практически лишена населения, и имеет массу разных проблем: экологические, а в следствии и демографические, социальные, хозяйственные.
Выпускная квалификационная работа бакалавра состоит из трёх разделов...
✅ Заключение
характеристики солнечной радиации, а также выполнена оценка гелиоэнергетического потенциала выбранного региона.
Основные результаты работы позволяют сделать следующие выводы:
-арктический регион является перспективным, как ключевой источник российских энергоресурсов, с помощью которого можно решить такие проблемы, как нехватка природных энергетических ресурсов и нарастание энергетического кризиса
-солнечная энергия в Артике в зимние периоды гораздо слабее или отсутствует совсем, в отличие от энергии ветра, которая имеет противоположные параметры, что говорит о том, что эти две установки отлично дополняют друг друга
-портативная энергоустановка на основе гибких фотоэлектрических модулей и накопителя электрической энергии лучше всего подойдёт для получения солнечной энергии.





