Napenergia-hasznosítás

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Készítette: Bráz Viktória
Advertisements

Galvánelemek és akkumulátorok
MIKROELEKTRONIKA Nemlineáris elektromos jelenségek, eszközök
A fényelektromos jelenség
Megújuló energiák Gombkötő Alexandra Felkészítő tanár: Györe Mihály
Energiatakarékos otthon
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok 1.
Készítette:Eötvös Viktória 11.a
Megújuló energiaforrások.
Elektromos alapismeretek
Atomrácsos kristályok
Félvezetők Félvezető eszközök.
Az elektronika félvezető fizikai alapjai
FÉLVEZETŐ-FIZIKAI ÖSSZEFOGLALÓ
Az elektrosztatikus feltöltődés keletkezése
Korompai Dániel Naperőművek.
Napelemek Készítette: Vincze István (JHKAXQ) Energetika BMEGEENMN01
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke 1. zárthelyi megoldásai október 18.
A FÉMEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
Félvezető technika.
MIKROELEKTRONIKA 3. 1.Felületek, felületi állapotok. 2.Térvezérlés. 3.Kontakt effektusok a félvezetőkben. 4.MES átmenet, eszközök.
Termikus napenergia hasznosítás
Termikus napenergia hasznosítás
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XI. Előadás Félvezetők fizikája Törzsanyag Az Európai Szociális.
Igen, vajon mi is az a kötnyezet? Hogyan védhetjük meg, hogyan tehetünk pusztulása, pusztítása ellen? Hogyan lehetne „zöldebben” élni? Vajon kinek mekkora.
Fizika 7. Félvezető eszközök Félvezető eszközök.
Energiatermelés? Energia-átalakítás! Nap – hő – elektromos – kémiai
ÁRAMFORRÁS FOGYASZTÓ.
EGYSZERŰ ÁRAMKÖR.
ELEKTROMOS ÁRAM, ELEKTROMOS TÖLTÉS.
4. Félvezetőlézerek Lézerközeg: p-szennyezett és n-szennyezett félvezető anyag közötti határréteg Az elektromos vezetés szilárdtestfizikai alapjai szükségesek.
4. Félvezetőlézerek Lézerközeg: p-szennyezett és n-szennyezett félvezető anyag közötti határréteg Az elektromos vezetés szilárdtest-fizikai alapjai szükségesek.
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
2. Félvezetőlézerek Lézerközeg: p-szennyezett és n-szennyezett félvezető anyag közötti határréteg Az elektromos vezetés szilárdtest-fizikai alapjai szükségesek.
Kémiai baleset egy fővárosi gimnáziumban, öten megsérültek
Áramköri alaptörvények
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
A H-atom kvantummechanikai tárgyalása Tanulságok
Mit tudunk már az anyagok elektromos tulajdonságairól
Megújuló energiaforrás: Napenergia
A megújuló energiaforrások
Napenergia.
Gáztöltésű detektorok Szcintillátorok Félvezetők
Elektromos áram.
Kémiai kötések Kémiai kötések.
Elektronhéjak: L héjon: 8 elektron M héjon: 18 elektron
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikus Eszközök Tanszéke MIKROELEKTRONIKA, VIEEA306 Félvezető fizikai alapok.
Napelemek működése és használata mindennapjainkban
Villamos tér jelenségei
A félvezetők működése Elmélet
Az elektromos áram.
ELEKTROSZTATIKA összefoglalás KÉSZÍTETTE: SZOMBATI EDIT
Az alternatív energia felhasználása
Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében Az információtechnika fizikája XII. Előadás Elektron és lyuk transzport Törzsanyag Az Európai.
Elektromos áram, áramkör
Hő és az áram kapcsolata
Az atommag alapvető tulajdonságai
„egyszer nekem is lehet”
Napelemes rendszerek és a napkollektor
Megújuló energiaforrás Napkollektor
CO2 kibocsátás csökkentésének lehetőségei az energetikában
I. Az anyag részecskéi Emlékeztető.
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Atomrácsos kristályok
Napelemek laboratórium 1. gyakorlat
Az elektromágneses indukció
A bemutatót összeállította: Fogarasi József, Petrik Lajos SZKI, 2011
Optikai mérések műszeres analitikusok számára
Előadás másolata:

Napenergia-hasznosítás Villamos energia

3.1. Hő-villamos naperőművek Torony típusú

Parabola-vályús rendszer

Parabola-tányér

Napkémény

Naptó

3.2. Fotovillamos energiaátalakíás Félvezető anyagból készül, gyakorlatilag egy dióda. Fénysugárzás energiáját közvetlenül villamos energiává alakítja. A fénysugárzás gerjeszti a töltéseket: a becsapódó foton energiájának hatására egy elektron kilép a vegyérték-sávból. A gerjesztett, szabad töltések kimozdulnak a helyükről, és az elektromos tér által meghatározott irányba mozognak.

Fotovillamos cellák felépítése Fém érintkezők n típusú réteg p típusú réteg

Rétegek: Si-alapú félvezetők p típusú: bór-szennyezéssel , A bórnak 3 vegyérték-elektronja van, Si (4 vegyérték elektron) atom helyére kerülve egy elektron helye üres marad, azaz ott „lyuk” jön létre, pozitív-típusú (elektron-hiány). n típusú: Foszforral szennyezett 5 vegyérték-elektronja van, tehát szilíciumhoz képest 1 elektron feleslege van, negatív-típus (elektron-többlet).

Fotovillamos rendszer

Napelem a mindennapi életben