Электростанция накаливания: электричество конвекцией

Электростанция накаливания: электричество конвекцией
Электростанция накаливания: электричество конвекцией

Функция и распространение обновленных растений

Теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный воздух. В результате он поднимается и даже может заставить воздушные шары летать. Многие не знают, что этот же принцип можно использовать и для выработки электроэнергии на установке по обновлению.

Структура и функционирование тепловых электростанций

Это стало возможным благодаря большой крытой территории с высокой башней в центре. Если солнце светит на крышу коллекторов, оно нагревает пол и воздух снизу. Воздух поднимается и впадает в камин. Это настолько высоко, что давление воздуха на нижнем конце значительно выше, чем на верхнем. Эта разница давлений теперь гарантирует, что нагретый солнцем воздух поднимается в дымоход.

Крупные генераторы вырабатывают электроэнергию на заводе по модернизации

Большие турбины расположены у входа в дымоходы. Они движутся через конвекцию воздуха и приводят в движение генераторы. Таким образом, кинетическая энергия может быть преобразована в электрическую энергию. Сколько электричества вырабатывается, зависит, прежде всего, от размера коллекторов и высоты дымохода. В то время как больше воздуха нагревается под большими коллекторными зонами, более высокие дымовые трубы создают большую разницу давлений. Поток воздуха увеличивается, и ветряные электростанции достигают более высокой производительности.

На сегодняшний день работают только несколько электростанций

В настоящее время в мире существует только одна солнечная тепловая электростанция, которая фактически производит электричество. Объект расположен недалеко от китайского города Ухай. Он имеет мощность около 200 киловатт и имеет 50-метровую башню. Одной из причин низкого распространения технологии является высокая восприимчивость дымоходов к штормам и землетрясениям. Первый действующий демонстрационный завод в Мансанаресе, Испания, стал жертвой шторма, продолжавшегося несколько дней в 1989 году. Усовершенствованная силовая установка с радиусом коллектора 122 метра и высотой башни 194,6 метра достигла почти 50 киловатт.

Эффективность и влияющие факторы на выработку электроэнергии

В то время как солнечные элементы в фотоэлектрической системе преобразуют от 10 до 20 процентов падающего света в электричество, ветряные электростанции достигают КПД всего лишь одного процента по отношению к солнечной радиации. Из-за сравнительно низких затрат электростанции экономно работают в широком диапазоне мощностей. По крайней мере, когда внешние влияющие факторы благоприятны. Потому что в дополнение к солнечной радиации, множество других факторов влияют на работу ветряных электростанций. Например:

  • Температура воздуха: более прохладная среда обеспечивает более высокий перепад давления и большую производительность.
  • Скорость ветра : ветер охлаждает коллекторы и обеспечивает меньший прирост тепла. Тем не менее, в верхней части восходящего потока растений увеличивается отрицательное давление и, следовательно, влияние дымоходов.
  • Качество почвы : хотя цвет полов влияет на значения солнечного излучения, их качество влияет на то, сколько энергии может хранить пол. Обладая высокой емкостью хранения, солнечные тепловые электростанции все еще вырабатывают электроэнергию ночью

Технические альтернативы солнечной теплоэлектростанции

Помимо тепловых электростанций, в настоящее время существует ряд других систем, с помощью которых солнечная энергия может быть преобразована в электрическую энергию. Например:

  • Фотоэлектрическая система: солнечные элементы используют фотоэлектрический эффект для преобразования света в электричество.
  • Электростанция на солнечной башне: многочисленные зеркала концентрируют солнечный свет на вершине высокой башни. Высокие температуры могут использоваться для испарения среды и выработки электроэнергии с помощью генераторов.
  • Параболическая силовая установка: полукруглые зеркала или многочисленные плоские зеркала (коллекторы Френеля) концентрируют солнечный свет на трубке. Это содержит масло, которое нагревается. Здесь также высокие температуры могут использоваться для испарения среды и выработки электроэнергии с помощью генераторов.
  • Параболоидные силовые установки: как спутниковая антенна, зеркала фокусируют свет на общую точку. В нем есть двигатель Стирлинга, который преобразует тепловую энергию в кинетическую энергию. Это может быть использовано генератором для выработки электроэнергии.

В статье о солнечных электростанциях мы даем обзор наиболее важных свойств различных типов электростанций.