Napelemek Készítette: Vincze István (JHKAXQ) Energetika BMEGEENMN01

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Szabó Nikolett 11.a
Advertisements

Kelemen Tas, BS Audit International
Mi a CO2 lábnyom? Az CO2 lábnyom az ökológiai lábnyom részeként egy személy, szervezet, termék vagy rendezvény üvegházhatású gáz kibocsátását jelenti.
Lendkerekes energiatárolás szupravezetős csapággyal
Galvánelemek és akkumulátorok
Energiaköltségek optimalizálása
Hogyan csökkenthetőek drasztikusan Önkormányzatának közüzemi kiadásai?
Hatékonyságnövelő intézkedések megengedhető többletköltsége
Megújuló energiaforrások Napenergia hasznosítása
Gyors megtérülés termál, vagy hulladékhő hasznosítással, utóbbi esetben a meglévő környezeti ártalmak csökkentésével!
Út a napenergia hasznosítás felé, avagy sikerek és nehézségek az önkormányzatokkal való együttműködésben.
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
A napenergia-piac jellemzői Magyarországon
Raklap és Tüzép csoport Raklap és Tüzép csoport.
Török Ádám Környezettudatos Közlekedés Roadshow,
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
Megújuló energiaforrások.
Elektromos alapismeretek
Napenergia-hasznosítás
Energiaellátás: Tárolás
Energiaellátás: Előállítás
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása 2 dr. Mizsei János, 2006.
Geotermikus energia és földhő hasznosítás
FÉLVEZETŐ-FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
Korompai Dániel Naperőművek.
Napenergia-hasznosítás
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Speciális tranzisztorok, FET, Hőmodell
Napenergia.
Az alternatív energia felhasználása
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Fizika 7. Félvezető eszközök Félvezető eszközök.
Energia és takarékosság a háztartásban
DIÁKKONFERENCIA 10.A Miskolc, június 5.
Villamos kisülések alkalmazása a környezetvédelemben VII. Környezetvédelmi Konferencia-Dunaújváros Kiss Endre, Horváth Miklós, Jenei István, Hajós Gábor,
Megújuló energiaforrás: Napenergia
A megújuló energiaforrások
A villamos jel analízis módszer alkalmazása forgó gépek energetikai és diagnosztikai vizsgálata céljából Gyökér Gyula okl. vill. mérnök.
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása 1 dr. Mizsei János,
Félvezető fotodetektorok és napelemek elmélete és gyakorlati megvalósítása (Bevezetés) Habilitációs előadás dr. Mizsei János, 2003.
Villamos energetika I. Dr
HÁLÓZATRA VISSZATÁPLÁLÓ NAPELEMES RENDSZEREK MAGYARORSZÁGON
A félvezetők működése Elmélet
Napenergia és felhasználása
A napelemes (PV) hálózatra termelő villamos erőművek helyzete a világban, és Magyarországon.
Nap, mint megújuló energiaforrás a gyakorlatban
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Optikai koncentráció félvezető napelemekhez Fogalma A hatásfok javulásának eredete A koncentrátorok gyakorlati megvalósítási lehetőségei Példák.
Napelemek használata közúti járműveken
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és a minőségi üzletvitel érdekében.
Energiahatékonysággal a költségcsökkentés és
Elektromos áram, áramkör
Az alternatív energia felhasználása
„Innovatív közösségi napelem hasznosítás” LEADER térségek közötti együttműködési projekt.
Városi külső energia bevitel csökkentésének lehetőségei Energetikus energetikusok 2015 Csató Bálint Kaszás Ádám Keszthelyi Gergely.
Város energetikai ellátásának elemzése
Energiatakarékossággal a Napért ÉS a függetlenségért!
A napelem A napelemek villamosenergiává alakítják a nap sugárzását félvezetők segítségével – általában szilíciummal. Egy családi ház egész éves áramszükségletét.
A Dunaújvárosi Főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése Duhony Anita /RGW4WH.
NAPELEM MINT ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS. MIRE VALÓ A NAPELEM? Hiedelem = melegvíz termelés Valódi alkalmazás = elektromos áram termelés Felhasználás: közvetett,
Napelemes rendszerek üzemeltetési tapasztalatai PV Napenergia Kft
A NAPELEMEK HATÁSA A FOGYASZTÓI KARAKTERISZTIKÁRA Herbert Ferenc november 25.
Napelemek laboratórium 1. gyakorlat
Atomerőművek a villamosenergia-termelésben
Előadás másolata:

Napelemek Készítette: Vincze István (JHKAXQ) Energetika BMEGEENMN01 Budapest, 2010. 10. 26. Napelemek

Napsugárzás Fényelektromos jelenségElektromos áram A napelemek működése Napsugárzás Fényelektromos jelenségElektromos áram Negatív elektróda n- típusú félvezető Szilícium kristály p-n határfelület Pozitív elektróda p-típusú félvezető A szolár cellák két fajta anyagot tartalmaznak, ezeket gyakran p-típiusú és n-típusú félvezetőknek nevezzük. Bizonyos hullámhosszú fény képes a félvezető atomjainak ionizációjára, ezáltal a beeső fotonok többlet töltéshordozókat keltenek. A pozitív töltéshordozók (lyukak) a p-rétegben, míg a negatív töltéshordozók (elektronok) az n-rétegben lesznek többségben. A két ellentétes töltésű réteg töltéshordozói habár vonzzák egymást csak egy külső áramkörön keresztül áramolva képesek rekombinálódni, a köztük lévő potenciál lépcső miatt.

Napelemek fajtái Amorf napelem Hatásfok: 4-6% (nagy felületigény) Olcsó Élettartam 10 év Jól hasznosítja a szórt fényt

Napelemek fajtái Polikristályos napelem Hatásfoka: 10-13% Élettartam: 25 év

Napelemek fajtái Monokristályos napelem: Hatásfok: 15-17% (legjobb) A közvetlen napfényt hasznosítja jobban Élettartama 30 év

Európára eső napsugarzás

Magyarországra eső napsugárzás

Napelemek tájolása Magyarországon déli tájolás és 40˚-os dőlési szöget szokás megadni. Napkövető rendszer: Bonyolult, drága, mindig optimális teljesítmény

Áram-feszültség karakterisztika

Az időjárás hatása a maximális teljesítményre MPP= Max Power Point

A hőmérséklet hatása a maximális teljesítményre

Szolár akkumulátor

Napelemek alkalmazása Szigetelt üzemű Hálózati visszatáplálás

A NAPELEMES VILLAMOSENERGIA TERMELÉS ELŐNYEI Csúcsidőben termeli a legtöbb villamos energiát, amikor a hűtő rendszerek a legnagyobb terhelést jelentik a hálózat számára, A tetőre szerelt napelemek árnyékoló hatása nyáron több °C-kal csökkenti az épület belső hőmérsékletét, A rendszer mozgó alkatrészt nem tartalmaz, igen nagy megbízhatósággal, minimális karbantartási igénnyel termeli a villamos energiát, Ha egyszer megépült, min. 25 évig napról–napra csendben, zaj nélkül villamos energiát termel nulla CO2 kibocsátás mellett, Mérsékeli a hagyományos energiahordozóktól való függést, ezzel nemzeti jövedelmet tart itthon, Gyorsan megépíthető, széles határok között 1 kW – 50 MW

Magyarország lehetőségei Lépcsőházak fölötti lapos tető terület: 3.940.000m2 Családi házak kedvező irányú tetőfelülete:56.000.000m2 4 szintes társasházak kedvező irányú tetőfelülete: 7.000.000m2 Lapos tetős mezőgazdasági épületek tetőfelülete: 13.500.000m2 Nyeregtetős mezőgazdasági épületek kedvező irányú tetőfelülete: 10.125.000m2 Oktatási intézmények lapos tetőfelülete: 1.680.000m2 Oktatási intézmények nyeregtetős kedvező irányú tető felülete: 2.744.000m2 Önkormányzati épületek lapos tetőfelülete: 1.992.000m2 Önkormányzati épületek nyeregtetős kedvező irányú tető felülete: 3.253.600m2 Gyep-legelő terület: 10.610km2 EU tagként mezőgazdasági termelésre nem támogatott terület: 10.000km2 Vasútvonal mentén rendelkezésre álló terület: 47.388.000m2 Autópályák mentén rendelkezésre álló terület:1.005.130m2 Összesen: 10.758,6 km2 Magyarország területe: 93.030km2

Veszteségek Takarás A napelem felülete a ténylegesen rendelkezésre álló sík felületek csak legfeljebb 43,1%-a Ahol nem megoldható a déli tájolás ott módosított beállítással 10%-az átlagveszteség Napelem-modulok átlag hatásfoka: 10% Csatolási, energia átalakítási veszteségek: 20%

Eredmény Magyarországon potenciálisan telepíthető napelemes berendezések éves villamos energia termelése 486kWh, ami a jelenlegi fogyasztás 12 szerese Napelem gyártási korlátok gyakorlatilag nincsenek: Szilícium: Az oxigén után a földkéreg második leggyakoribb eleme Az üveg kiváltható teflon réteggel.

Globális tervek Szahara 17.000km2 (ötöd Magyarország) Tükrökkel összegyűjtött napsugárzás Gőz turbinák Tárolók (folyamatos ellátás) Európa energiafogyasztásának 17%-a Költségvetés: 400 milliárd euro (EU GDP 3%-a) 240.000 munkahely Elkészül(het): 2050 Részleges termelés megkezdés: 2021

Magyar találmány, a napelemes cserép! Gyártás: 2010 júliustól, Harsányban Éghajlattól függően hűthető és fűthető Ára: 200eFt/m2 (olcsóbb mint a hagyományos, mo-n plusz kedvezmények) Energiatermelés: 200W/m2 (hagyományos napelem: 1000W/m2) Előnyük: Könnyű, 80%-ban újrahasznosítható, nagyon jól hasznosítja a szórt fényt, 60-70%-al nagyobb energiahozam (?), teflonos borítás, nincs szükség üvegre, kétszer hosszabb élettartam, beépített akkumulátorok, folyamatos ellátás

Köszönöm a figyelmet!