太陽能的用處,太陽能的用途有那些

2021-03-04 00:18:58 字數 5797 閱讀 1205

1樓:段零

太陽能的發展

來歷史很有悠久啦,在最源早的時候,對於太陽能的作用和用途,我們知道多少呢?太陽能有哪些作用呢?陝西華夏新能源sunoon和你一起分享太陽能的用途和太陽能的選擇技巧及相關的小知識。

太陽能的發展歷程比較久遠啦,早在兩千多年前的戰國時期人們就知道利用鋼製四面鏡聚焦太陽光來點火;利用太陽能來乾燥農副產品。華夏新能源sunoon從太陽能的發展階段上來分析太陽能的作用和詳細用途,太陽能先後經歷七個階段。其實,對於這七個階段的研究發現。

太陽能一直在原料和選用的材料上面尋找最先進的能源。從這裡面我們也就不難看出,太陽能的作用:節約石油等不可再生資源、減少了大氣的汙染。

這也就是太陽能發展這麼久的作用研發啦!

親,記得采納呦

2樓:失望的森林

太陽能的用途特別大,可以用來發電,燒水!

太陽能的用途有那些?

3樓:nm牛虻

太陽能的用途主要體現在光熱利用、發電利用、光化利用和燃油利用方面。

1、光熱利用

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四種。

2、發電利用

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。

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。

4、燃油利用

利用集中式太陽光線聚集產生的高溫能量,輔之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。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。

擴充套件資料

一、太陽能的優點

1、無枯竭危險,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。

2、安全可靠,無噪聲,無汙染排放外,具有環保優勢。

3、不受資源分佈地域的限制,安裝在建築屋面同時美觀的優勢。

4、無需消耗燃料和架設輸電線路即可就地發電供電。

5、建設週期短,獲取能源花費的時間短。

二、太陽能的缺點

1、太陽能的利用裝置必須具有相當大的面積。

2、太陽能的應用受氣候、晝夜的影響。

3、技術限制,導致能源利用率不高,效率低下,且裝置投資較高。

4、使用太陽能蓄電的蓄電池也會帶來很大汙染。

4樓:匿名使用者

最近網上經常會看到一個網紅太陽能神器,叫太陽能燒烤爐,利用太陽能做飯的,重量非常輕也就4斤左右,據說能烤2斤-5斤肉,幾個人戶外聚餐的話應該是夠用了,是原汁原味的那種,綠色健康環保。網上都有賣的

5樓:晴天依舊

用途如下:

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°C)、中溫利用(200~800°C)和高溫利用(>800°C)。

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。

發電利用

清立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。

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。

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。

【裝用的eva膠膜固化後的效能要求】透光率大於90%;交聯度大於65-85%;剝離強度(n/cm),玻璃/膠膜大於30;tpt/膠膜大於15;耐溫性:高溫85°C、低溫-40°C;太陽電池的背面,耐老化、耐腐蝕、耐紫外線輻射、不透氣等。

【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。

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。

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。

太陽能的利用目前還不是很普及,利用太陽能發電還存在成本高、轉換效率低的問題,但是太陽能電池在為人造衛星提供能源方面得到了應用。

人類依賴這些能量維持生存,其中包括所有其他形式的可再生能源(地熱能資源除外),雖然太陽能資源總量相當於人類所利用的能源的一萬多倍,但太陽能的能量密度低,而且它因地而異,因時而變,這是開發利用太陽能面臨的主要問題。太陽能的這些特點會使它在整個綜合能源體系中的作用受到一定的限制。

太陽能既是一次能源,又是可再生能源。它資源豐富,既可免費使用,又無需運輸,對環境無任何汙染。為人類創造了一種新的生活形態,使社會及人類進入一個節約能源減少汙染的時代。

建設太空太陽能發電站的設想早在2023年就有人提出,但直到最近人類才開始真正將之付諸行動。日本可謂此專案的先驅者之一,該專案預計耗資210億美金,發電量能達到十億瓦特,能供29.4萬個家庭使用。

在太空建太陽能發電站,無論氣候如何,均可利用太陽能發電,這與在地球上建立太陽能發電站的情況不同。

6樓:每天都是奇蹟

太陽能的微運用就不說了,如光伏板、熱水器、燒烤爐。。

說點科幻的:太陽是永不枯竭的能量堆,如何利用?

像烽火臺樣發射一連串衛星無限靠近至太陽吸取能量然後傳送回地球。前提攻克無線傳輸這能量(包含電能)的技術,地球是轉的,可在赤道安裝幾臺接收裝置,特斯拉的電流無線高頻傳輸可惜失傳了。

搞巨型電池+ufo到太陽附近吸取能量送會地球用10年20年的。

在地球上製造一個小太陽,最好能量源用海水產生量子裂變和聚變就夠人類喝幾壺的了。

7樓:秦望巨集謐

太陽能熱水器!是將水制熱後可供人們生活或工業等用水!常用於家庭淋浴,美髮店洗頭,工業裝置熱水**等!

太陽能熱水器具有節能和環保,低碳等優點,靠太陽光制熱,也可使用電加熱,適用性強!

8樓:different不同

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。

太陽能太陽能一般指太陽光的輻射能量。太陽能的利用有被動式利用(光熱轉換)和光電轉換兩種方式。太陽能發電一種新興的可再生能源利用方式。

廣義上的太陽能是地球上許多能量的**,如風能,化學能,水的勢能等等。

使用太陽電池,通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能

使用太陽能熱水器,利用太陽光的熱量加熱水

利用太陽光的熱量加熱水,並利用熱水發電

利用太陽能進行海水淡化

現在,太陽能的利用還不很普及,利用太陽能發電還存在成本高、轉換效率低的問題,但是太陽電池在為人造衛星提供能源方面得到了應用。

目前,全球最大的屋頂太陽能面板系統位於德國南部比茲塔特(buerstadt),面積為四萬平方米,每年的發電量為450萬千瓦。

日本為了達成京都議定書的二氧化碳減量要求,全日本都普設太陽能光電板,位於日本中部的長野縣飯田市,居民在屋頂設定太陽能光電板的比率甚至達2%,堪稱日本第一。

太陽能可分為2種:

1.太陽能光伏

光伏板元件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置,由幾乎全部以半導體物料(例如矽)製成的薄身固體光伏電池組成。由於沒有活動的部分,故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手錶及計算機提供能源,較複雜的光伏系統可為房屋照明,併為電網供電。

光伏板元件可以製成不同形狀,而元件又可連線,以產生更多電力。近年,天台及建築物表面均會使用光伏板元件,甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分,這些光伏設施通常被稱為附設於建築物的光伏系統。

2.太陽熱能

現代的太陽熱能科技將陽光聚合,並運用其能量產生熱水、蒸氣和電力。除了運用適當的科技來收集太陽能外,建築物亦可利用太陽的光和熱能,方法是在設計時加入合適的裝備,例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建築材料。

太陽能發電系統,太陽能發電系統

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