صفحه 1:
(به نام خدا)
موضوع:
برق؛درباره انرژی خورشیدی
گرد آورنده:
عرشیا گودرزی
تاریخ:1403/1/30
صفحه 2:
1چکیده:
انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی پاک و قابل تجدید. توجه جهانی را
به خود جلب کرده است. در اين مقاله» به بررسی روش های تولید برق از انرژی
خورشیدی؛ مزایا یا معایب این روش, و نتش آن در کاهش گازهای گلخانه ای و
تغییرات اقلیمی می پردازيم. سپس به بررسی تکنولوژی های جدید در زمینه انرژی
خورشیدی» چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت می پردازيم. اين مقاله به
منظور افزایش اگاهی درباره اهمیت و کاربرد های انرژی خورشیدی در جهان ارانه
شده است.
2.کلید واژ
1)انرژی خورشیدی 2)پنل های خورشیدی 3) تولید انرژی خورشیدی 4)انرزی های
تجدید پذیر 5)تکنولوژی خورشیدی 6)تاثیرات زیست محیطی انرژی خورشیدی 7)
کاربرد های انرژی خوشیدی 8)نصب راه اندازی سیستم های خورشیدی 9)اقتصاد
انرژی خورشیدی 10) مزایا و معایب انرژی خورشیدی
صفحه 3:
3.مقدمه:
انرزى خورشيدى به عنوان يكى از منابع اصلى انرؤى ياك و قابل تجديد؛ اهميت
بیشتریدر دهه های اخیر به دست آورده است. با توجه به افزایش جمعیت جهانی و
رشد روز افزون صنعت. نياز به منابع انرژی پاک و پادار از اهمیت بیشتری برخورد
دار شده است. در اين راستا» استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از راهکار
های اصلی در کاهش انگیزه های آلاینده و حفظ محیط زیست مطرح می شود. در اين
lle به بررسی انواع روش های تولید برق از انرژی خورشیدی» مزایا و معایب آن»
و نقش ان در کاهش اثرات مخرب تولید انرزی سنتی پرداخته می شود.
صفحه 4:
4تاریخچه:
استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع ارژی قدیمی و تاریخی است که به
هزاران سال بيش باز مى گردد. انسان ها از دوران باستان به طرق مختلفی از انرژی
خورشیدی برای گرمایش و روشنایی استفاده می کردنده اما تا قرن بیستم؛ فناوری های
تولید برق از انرژی خورشیدی به طور جدی مور ار نگرفت. در دهه های
اخیر» با پیشرفت فناوری و اقزایش نیاز به منابع انرژی پاک و پایدار: توسعه و استفاده
از تکنولوژی های تولید برق از انرژی خورشیدی به شدت گسترش یافته است. اولین
ل خورشیدی کاربردی در دهه 1950 توسط دوچرخه ای با نام "بلیر" ساخته شد
و از آن زمان به بعده تحقیقات و توسعه در این حوزه به شدت افزایش یافته است.
صفحه 5:
5.روش های تولید برق از انرژی خورشیدی:
نولید لکتریسیته از انرژی خورشیدی
صفحه 6:
1) سلول های خورشیدی فتوولتانیک (۷): این روش شامل استفاده از پئل های
خورشیدی است که نور خورشید را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. سلول های
خورشیدی فتوولتانیک در حال حاضر یکی از روش های محبوب تریم و پر کاربرد
در تولید برق از انرژی خورشیدی هستند.
2) سیستم های تجمیعی خورشیدی (65۴): در این روش از آینه ها یا عدسی های
بزرگ برای تمرکز نور خورشیدی و تولید حرارت استفاده می شود. سپس حرارت
تولید شده برای تولید بخار و سپس ژنراتور های بخار برای تولید برق استفاده می
شود. محبوب ترین و پر کاربرد در تولید برق از انرژی خورشیدی هستند.
3) سیستم های تجمیعی خورشیدی (650): در این روش از اینه ها یا عدسی های
بزرگ برای تمرکز نور خورشیدی و تولید حرارت استفاده می شود. سپس حرارت
تولید شده برای تولید بخار و سپس برای ژنراتور های بخار برای تولید برق استفاده
می شود.
صفحه 7:
4) سیستم های هیبریدی: اين سیستم ها شامل ترکیب دو یا چند فناوری مختلف از
انرژی خورشیدی مانند ۴۷ و 65 به همراه انرژی از منابع دیگر مانند باد یا سوخت
های فسیلی است.
5) سلول های خوشیدی آلی: این سلول ها از مواد ألى ماد پلیمر ها یا مولکلول های
کربنی برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کنند.
6.مزایا و معایب روش های تولید برق از انرژی خورشیدی:
صفحه 8:
مزایای استفاده از
انرژی خورشیدی
هزینه مصرف
برق را کاهش میدهد
Cote ۵ فاقد آلودگی و دوستدار
aah محیط زیست لست
ی 8 بیصدا است
صفحه 9:
1) سلول های خورشیدی فتوولتانیک (۲۷)
مزایا:
نصب در مکان های مختلف از جمله ساختمان ها و فضا های باز.
صفر گازهای گلخانه ای تولید مى كند.
نیاز به نگهداری کم و عمر طولانی دارد.
معایب:
هزينه بالاى نصب در ابتدا.
وابستكى به شرايط أب و هوايى؛ مخصوصا در نواحی ابری و مه آلود.
2) سيستم هاى تجمیعی خورشیدی (65۴):
مزایا:
تولید برق در هنگام افتابی بیشتر و قابلیت ذخیره سازی حرارت برای استفاده در
کارایی بالا در تولید برق در نواحی با تابش خورشید قوی,
معایب:
هزینه های نصب و سرمایه گذاری ابتدایی با
نیاز به فضای بزرگ برای اینه ها و تهجیزات مرتبط,
3)سیستم های هیبریدی:
مزایا:
افزایش اطمینان از تامین انرژی با ترکیب چند منبع انرژی مختلف.
کارایی بالا در مناطقی با شرایط متغیر آب و هوایی.
معایب:
هزینه های نصب و نگهداری بالا به دلیل پیچیدگی سیستم.
نیاز به فناوری و تهجیزات پیشرفته.
صفحه 10:
4)سلول های خورشیدی آلی:
مزایا:
هزینه تولید پایین تر به دلیل استفاده از مواد ارزان تر.
تولید در انواع مختلف زاز سطوح و مواد.
معايب:
كارايى كمتر نسبت به سلول هاى خورشيدى فتووا
استحكام و عمر كوتاه تر در مقايسه با سلول هاى خورشيدى سيليكو:
7.تکنولوژی های نوظهور در تولید برق از انرژی خورشید
1) سلول های خورشیدی نانوکریستالی:
این سلول ها از نانوکریستال های فلز اکسیدی به عنوان ماده فعال استفاده می کنند که
کارایی بالایی در تبدیل نور خورشیدبه انرژی الکتریکی دارند و هزینه تولید آن ها نیز
پایین تر است.
صفحه 11:
2) سلولهای خورشیدی پروسکایت: این سلول ها از مود ارگانیک و معدنی ترکیب
شده استفاده مى كنند كه كارايى بالا و هزينه تولیدکمتری نسبت به سلولهای خورشیدی
سیلیکونی دارند.
3) ماژول های فتوولتانیک انعطاف پذیر: اين ماژول ها از مواد انعطاف پذیر مانند
پلیمرها یا فلزات انعطاف پذیر ساخته شده اند که امکان نصب در سطوح منحنی و غیر
منظم را فراهم می کنند.
4) سیستم های ذخیره سازی : انرژی استفاده از سیستم های ذخیره سازی باتری و یا
ساير فناوری های ذخیره سازی انرژی امکان استفاده از انرژی خورشیدی در زمان
هاى كم نور و شب را فراهم می کند.
8.تأثيرات زيست محيطى:
1) كاهش انتشار كازهاى
كلخانه اى: استفاده از انرژی
خورشیدی در جايكاه انتخا
براى توليد برق منجر به
کاهش . انتشار كازهاى
گلخانهای مانند دی اکسید
کربن متان و نیتروژن اکسید
ميشود که برای محیط زیست بسیار مفید است.
2) حفظ منابع طبیعی: استفاده از انرژی خورشیدی به معنای کاهش نیاز به منابع
طبیعی مانند سوخت های فسیلی: است که منجر به حفظ این منابع برای نسل های آینده
می شود کاهش آلودگی هوا و آب تولید برق از انرژی خورشیدی بدون ایجاد الودگی
هوا و آب صورت می گیرد در نتیجه کاهش اثرات منفی آلودگی محیط زیست مشاهده
می شود.
صفحه 12:
منابع:
Alharbi, Fahad H., et al. "A comprehensive review on
photovoltaic (PV) system: Topologies modeling, reliability,
and applications." Renewable and Sustainable Energy
Reviews 143 (2021): 110878 Green, Martin A., and Keith
Emery. "Solar cell efficiency tables (version 61)." Progress in
Photovoltaics: Research and Application .29.1 (2021): 3-15
Dincer, Ibrahim, and Mare A. Rosen. "Thermal energy
storage systems and .applications." John Wiley & Sons,
2011Amin, E. M. "A review on photovoltaic/thermal solar
collectors applications.” Renewable and Sustainable .Energy
Reviews 15.8 (2011): 3801-3813
صفحه 13: