ВВЕДЕНИЕ 6
1 СОСТОЯНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВОПРОСА 8
1.1 Актуальность темы 8
1.2 Природно-климатические условия России и Челябинской области ... 9
1.3 Потенциал солнечной энергетики в мире, России и Челябинской
области 13
1.4 Пути решения проблемы отчистки солнечных модулей 22
Выводы по разделу 1 25
2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 26
2.1 Принцип работы фотогальванического преобразователя 26
2.2 Принцип работы пленочного инфракрасного нагревателя 32
2.3 Описание разработанной противообледениительной системы 34
2.4 Микроконтроллеры и аппаратно-вычислительная среда ARDUINO 36
Выводы по разделу 2 40
3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 41
3.1 Расчет потребления электрической энергии 41
3.2 Расчет вырабатываемой электрической энергии 43
3.3 Параметры пленочного нагреватели и солнечного модуля 45
3.4 Опыт 1. Проверка работоспособности системы 47
3.5 Опыт 2. Проверка работоспособности противообледенительной
системы в рабочем состоянии 51
3.6 Создание комплекса для автоматизации системы 56
Выводы по разделу 3 59
4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 60
4.1 Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы 60
4.2 Расчет стоимости электрической энергии 60
4.3 Расчет заработной платы 61
4.4 Амортизация основных производственных фондов 64
4.5 Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы
5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1 Работа в условиях пониженных температур
5.2 Общая характеристика
Вывод по разделу 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Приложения
Энергия - важнейшее понятие, о котором слышал каждый человек в нашем мире. Она имеет ключевую роль во всех процессах, происходящих вокруг нас, и именно поэтому она так важна для существования.
Энергия очень разнообразна и каждый вид энергии по-своему уникален и ценен для нашей жизни. Способность преобразовываться из одного вида в другое делает ее многогранной и сложной. С давних времен мы научились преобразовывать энергию для своих нужд при помощи определенных устройств, которые в процессе человеческого существования так же совершенствовались, становясь все более сложными и эффективными.
Запасы традиционных источников энергии исчерпаемы и не могут служить вечно во благо, ведь когда-нибудь они закончатся. Это приводит к нескольким путям решения этой проблемы: экономия существующих запасов или же переход на другие источники энергии, а именно - на возобновляемые.
Ветер, солнце, низкопотенциальное тепло земли, энергия рек и океанов - все это способно полностью заменить нам нефть, природный газ, уголь. Комбинирование систем, работающих от возобновляемых источников, открывает перед нами огромный потенциал и возможности. А создание различных гибридных установок, позволяет электрифицировать труднодоступные районы, до которых невозможно провести линию электропередач. Но одним из важных аспектов таких установок является взаимозаменяемость и если по каким-либо причинам это свойство теряется, это может привести к серьезным проблемам. Как известно, в России огромное количество труднодоступных районов, для которых единственное спасение - использование гибридных ветросолнечных установок и одним из важных факторов получения электричества, является бесперебойность ее передачи к потребителю. И если это свойство будет потеряно, то это приведет к бесполезности использования такой системы.
В местах с холодным климатом основной проблемой использования солнечных батарей является налипший на поверхность палый снег и обледенение.
Таким образом, темой работы, стала «Противообледенительная система солнечных панелей». Эта полезная модель позволит избавиться от проблем, связанных с непрерывностью получения электрической энергии систем на основе солнечных батарей при их обледенении или покрытии снегом в холодное время года или в районах с постоянно низкими температурами, а так же использование аппаратно-вычислительной платформы для автоматического управления включения и отключения системы.
Анализ данных показал, что использование солнечной энергии очень бурно развивается в последнее время, используются все более улучшенные материалы, повышающие КПД солнечных модулей, внедряются новые технологии и устройства для улучшения работоспособности систем. К таким системам можно отнести и противообледенительную систему для солнечных батарей.
Противообледенительная система солнечных модулей на основе инфракрасных излучателей обеспечивает бесперебойную работу солнечных батарей в период выпадения снежных осадков, а так же высокую устойчивость к образованию наледи на их рабочей поверхности.
Использование дополнительных датчиков протечки и платы позволит теоретически достичь полной автоматизации на, что позволит дистанционно, без постороннего вмешательства, осуществлять очистку солнечных модулей от снежного покрова и/или наледи как в постоянном режиме, так и по необходимости.
При размещении солнечных модулей в составе батарей и парков эта система позволит повысить надежность выработки электроэнергии. В процессе создания идеи были создан научно-исследовательский стенд, который позволил максимально точно воспроизвести поведение системы в рабочем состоянии. Результаты получились выше ожидаемого.
Высокая степень надежности, относительно невысокая стоимость, простота системы, небольшая потребляемая мощность, а так же быстрое получение желаемого эффекта от ее работы, дает ей больше преимуществ по сравнению с другими системами очистки солнечных модулей и возможное применение на реальных объектах.
1 Харченко Н.В. Индивидуальные солнечные установки. М.: Энергоатомиздат, 1991. 208 с.
2 Лабораторная работа “Спектральная чувствительность и вольтамперная характеристика солнечного элемента” по курсу “Физика и технология приборов на основе некристаллических полупроводников” - М.: МЭИ, 1999,- 15 с.
3 Физическая география России. Общий обзор./ Кривцов В.А. - Рязань, 2001.
4 Агроклиматический справочник по Челябинской области. - Л: Гидрометиоиздат, 1984.
5 Официальный сайт Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» // http://chelpogoda.ru/pages/490.php.
6 Шуткин, О.И. EnergyFlash - Солнечная энергетика: перспективы в мире и состояние в России -http://energy-fresh.ru/solarenergy/analitics/?id=1931.
7 Безруких, П.П. Состояние и перспективы использования возобновляемых источников энергии в мире. -http://www.c-o-k.ru/articles/sostoyanie-i-perspektivy-ispol-zovaniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-mire.
8 Саплин Л.А., Экономическое обоснование использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии в Челябинской области // http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pa1999_1/pages/21/pap_21.html.
9 Стребков, Д.С. Развитие экологически чистых технологий возобновляемой энергетики./ Вестник Российской Академии Естественных Наук, 2009.
10 Алексеенко, С.В. Нетрадиционная энергетика и энергоресурсосбережение / С.В. Алексеенко// Инновации Технологии Решения. 2006. № 3. С. 36 - 39.
11 Новостной портал Соларбат /http://www.solarbat.info/solnechnie-batarei-i-moduli/preimushestva-i-nedostatki-solnechnix-batarei.
12 Новостной портал FACEPLA.NET/http://www.facepla.net/the-news/energy-news-mnu/605-self-dusting-solar-panels.html.
Паспорт солнечного модуля типа RZMP-220-T// ООО «Рязанский завод металлокерамических приборов».
Информационный сайт «Альтернативная энергетика» /
http: //altenergiya.ru/sun/zimnie-problemy-solnechnyx-batarej .html.
Возобновляемые источники энергии: учебник пособие для вузов/ А. ДЖ. Обозов, Р. М. Ботпаев - Бишкек, 2010 - 218 с.
Гельман, М.В. Преобразовательная техника. Часть 1. Полупроводниковые приборы и элементы микроэлектроники: Учебное пособие. - Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2000. - 106 с.
Информационный портал "Охрана труда в России" / http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/166/150687/.
Раушенбах, Г. Справочник по проектированию солнечных батарей. М.: Энергоатомиздат, 1983, 360 c.
Основные характеристики солнечных модулей: метод. указания/ Д.С. Фалеев. - Хабаровск: ДВГУПС, 2013 - 28 с.
Правило устройства электроустановок. - изд. 7-е, перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 2003.
Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под ред. Проф. Э. А. Арустамова - 10-е издание - М.: «Дашков и К», 2006 - 467 с.
ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ И - 1.01.86. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защит.
РД 34.03.603. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним.— М.: Главгосээнергонадзор, 1993.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н г. Москва.
Организационно-экономическая часть дипломного проекта для студентов специальности 280101 - «Безопасность жизнедеятельности в техносфере»: учебное пособие / Л.М. Киселева, И.П. Палатинская, Е.В. Спиридонова; под
ред. Л.М.. Киселевой. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. - 52с.
26 Соломин, Е.В. Противообледенительная система солнечного модуля на ос-нове инфракрасного излучателя / Е.В. Соломин, В.В. Долгошеев, М.А. Лар-цев // Альтернативная энергетика и экология. - М. НИИЭС, 2015 - №2. - С.10 - 15.
27 Соломин, Е.В. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии: Учебное пособие / И.М. Кирпичникова, Е.В. Соломин. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2009. - 167с.