АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 8
1. СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ ИРАКА. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 9
1.1. Источники и генерирование электроэнергии в Ираке 9
1.2. Исследование причин электроэнергетических проблем Ирака 12
1.2.1. Разрыв между спросом и предложением 12
1.2.2. Сетевые потери 12
1.2.3. Проблемы безопасности 16
1.2.4. Инвестиции в возобновляемые источники энергии и потеря страной
четкой стратегии компенсации 19
1.3. Влияние традиционных источников энергии на окружающую среду ..20
1.4. Зависимость экономики Ирака от энергетического сектора страны 22
Выводы по главе 1 26
Цель работы 27
2. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КРИЗИСА В ИРАКЕ 28
2.1. Доступные варианты решения кризиса электроэнергии в Ираке 28
2.2. Инвестирование в солнечную энергетику Ирака, мотивы, последствия и
проблемы 31
2.3. Влияние чрезмерного повышения температуры на производительность
солнечных модулей 35
2.4. Механизмы и методы снижения чрезмерных температур солнечных
батарей 39
2.4.1. Активные системы охлаждения 39
2.4.1.1. Гибридные фотовольтические системы 39
2.4.1.2. Водяной спрей 41
2.4.2. Пассивные системы охлаждения 43
2.4.2.1. Фотоэлектрическая система на базе PCM 44
2.4.2.2. Радиатор 44
2.4.2.3. Ребра охлаждения 44
2.4.2.4. Использование оптических фильтров 46
Выводы по главе 2 50
3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОГРАФИИ В КАЧЕСТВЕ СОЛНЕЧНОГО
КОНЦЕНТРАТОРА 51
3.1. Причины использования голографии 51
3.2. История голографии и ее использования 52
3.3. Характеристика и принцип работы голографической системы 54
3.4. Голографические инвестиции в производство солнечной энергии 60
Выводы по главе 3 63
4. РАЗРАБОТКА ТЕРМОЗАЩИТЫ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ НА ОСНОВЕ
ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ 64
4.1. Экспериментальные исследования нагрева солнечного модуля 65
еоретические вопросы создания голографической термозащиты 68
4.3. Моделирование создания голографической термозащиты 76
4.3.1. Модель солнечной установки без защитной пленки 77
4.3.2. Модель солнечной установки с защитной пленкой 79
Выводы по главе 4 80
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Раннее развитие технологий солнечной энергии, начавшееся в 1860 -х годах, было связано с ожидаемой возможностью дефицита угля в ближайшее время, что сделало возобновляемую энергию в целом и солнечную энергию в частности мишенью для стран в качестве безопасного, чистого и возобновляемого источника энергии.
Т ехнологии солнечной энергии включают использование солнечной тепловой энергии, будь то для прямого нагрева или в качестве части механического пр еобразования движения или электрической энергии, или для выр аботки электр оэнергии с использованием фотоэлектрических модулей. В дополнение к архитектурным проектам, основанным на использовании солнечной энергии, эти технологии, могут внести существенный вклад в решении некоторых самых актуальных мировых энергетических проблем сегодня.
Ирак является одной из тех стран, которые стремятся использовать солнечную энергию для производства энергии вместо чрезмерной зависимости от ископаемого топлива, но это все еще находится в начале пути в этой области. Но солнечная энергия, как и другие источники энергии, сталкивается с рядом проблем, которые влияют на эффективность ее производства, таких как чрезмерное повышение температуры, наличие пыли в воздухе, снегопад и другие. Поэтому исследователи посвящают свои работы изучению влияния этих факторов и поиску способов их уменьшения.
Исследования показали, что наиболее влиятельным фактором, влияющим на эффективность работы солнечных станций, является чрезмерное повышение температуры, и по этой причине Ирак (и другие страны с жарким климатом) должны серьезно заняться решением этой проблемы.
В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы был проведен подробный анализ энергетики Ирака, рассмотрены источники генерирования энергии и установлены причины электроэнергетических проблем страны.
Показано отрицательное влияние традиционных топливных источников энергии на экологию и окружающую среду.
В ВКР представлены данные о состоянии солнечного потенциала и целесообр азности использования солнечных электростанций для пр оизводства электроэнергии. Вместе с тем установлено, что выработка энергии на СЭС значительно зависит от температуры окружающего воздуха. На основе анализа существующих методов охлаждения модулей было установлено, что наиболее эффективной технологией является использование недор огой, но эффективной технологии голографической защиты.
Для снижения отрицательного влияния высоких температур и повышения
генерирования энергии предложено структурировать голографическую пленку со специальным рисунком в виде призмокона, концентрирующего солнечные лучи на фотоячейке модуля.
Проведенное моделирование и экспериментальные исследования подтвердили правильность идеи о защитных свойствах структурированной голографической пленки.