SEMINARSKI RAD IZ ELEKTRONIKE
/ ELEKTROTEHNIKE
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solarne elektraneSve izraženije zagađenje životne sredine, intezivne promjene klime, rast cijene fosilnih goriva i predviđanja o njihovom nestanku u budućnosti utiču da se stanovnici Zemlje okrenu ka racionalnom korišćenju energije kroz primjenu mjera energetske efikasnosti i korišćenje obnovljivih izvora energije. Najveći izvor obnovljive energije je Sunce. Ona se širi svemirom u obliku svjetlosne i toplotne energije tako da samo jedan njen mali dio dolazi do Zemlje, gdje se pretvara u druge vidove energije.Količina energije Sunčevog zračenja koja je neiscrpna predstavlja osnovni izvor života na Zemlji i veliku prednost u odnosu na sve ostale korišćene izvore. Danas se sa izuzetnom pažnjom vrše istraživanja u cilju razvoja efikasnih tehnologija korišćenja energije Sunčevog zračenja za zadovoljavanje sve izraženijih energetskih potreba. Naročito se ulažu veliki napori da se mnogobrojne tehnologije korišćenja Sunčeve energije, što prije komercijalizuju i učine kompatibilnim sa postojećim energetskim izvorima. Tako bi sve veći dio energetskih potreba na Zemlji pokrivao energijom sunca, mijenjajući deficitarna i ekološki nepoželjna fosilna goriva ili električnu energiju i omogućavajući njenu racionalnu potrošnju. Da bismo mogli govoriti o Sunčevoj energiji, najprije moramo spomenuti da je Sunce središnja zvijezda Sunčevog sistema, sistema u kojem se mi (planet Zemlja) nalazimo. Energija sa Sunca do Zemlje dolazi u obliku Sunčevog zračenja. U unutrašnjosti Sunca odvijaju se nuklearne reakcije, prilikom kojih se fuzijom vodonik pretvara u helij uz oslobađanje velike energije. Dio te energije dolazi i do zemlje, i omogućuje odvijanje svih procesa, od fotosinteze do proizvodnje električne energije. Kroz istoriju se nalazi niz primjera iskorištavanja energije Sunca. Koristi se još od 7. vijeka nove ere, od antičkih civilizacija, zatim preko starog vijeka i otkrića heliocentričnog sistema (Nikola Kopernik, 1473.-1543.). Tada je otkriveno da je Sunce u centru Sunčevog sistema, a ne kako se prije vjerovalo – Zemlja. Slijedi novije doba i pojava solarnih ćelija, kolektora i elektrana. Prvi i najpoznatiji oblik upotrebljavanja Sunca za dobijanje energije koji se može iskoristiti je svakako dobivanje vatre. Tada su se uz pomoć povećala koncentrirale zrake Sunca - usmjeravanjem putem ogledala i stakla za dobivanje vatre. Drevni Kinezi, Grci, Inke i Rimljani, vrlo rano su otkrili da zakrivljena ogledala mogu koncentrisati Sunčeve zrake na nečemu zapaljivom, a što uzrokuje da takve objekte zahvati trenutno plamen. Zbog sposobnosti zapaljivanja, stari narodi su takve instrumente, bez obzira kojim jezikom govorili, gotovo svi zvali “gorućim ogledalima“. ENERGIJAEnergija je sposobnost obavljanja radnje. Pojavni oblik energije može biti u sakupljenom (nagomilanom) obliku ili prelaznom obliku. Karakteristika energije je njena vremenska trajnost i sposobnost da se u izvornom obliku može održati vrlo dugo. Prelazni oblici energije pojavljuju se samo kada sakupljena energija mijenja oblik. Danas je uobičajena podjela na primarne, transformisane i korisne oblike
energije. Vrste elektrana Izvori na kojima se temelji proizvodnja električne energije su: Energetske karakteristike elektranaInstalisana snaga – nazivna snaga elektrane, tj. zbir nazivnih snaga generatora (u MVA) ili zbir snaga turbina (u MW). Maksimalna snaga – najveća snaga koju elektrana može proizvesti kao cjelina uz pretpostavku da su svi njeni dijelovi spremni za pogon. Raspoloživa snaga – snaga koju elektrana može proizvesti u nekom trenutku polazeći od stvarnog stanja u elektrani. Maksimalno i minimalno godišnje opterećenje – određuje se iz pogonskih podataka elektrane ili iz godišnje krivulje trajanja opterećenja. Faktor opterećenja – omjer proizvedene električne energije u toj godini
(Wgod) i energiji koja bi se proizvela da je elektrana cijelu godinu pod
maksimalnim opterećenjem: Faktor iskorištenja – umjesto maksimalnog opterećenja uvrštava se maksimalna snaga elektrane:
SUNCESunce se kao nebesko tijelo formiralo prije oko 4.6 milijardi godina.
U vasioni to je obično nebesko tijelo - zvijezda koje je po masi nekiliko
puta manje od zvijezda srednje veličine. Međutim, ono što Sunce čini jedinstvenim
jeste činjenica da je ono oko 300.000 puta bliže Zemlji nego što je najbliža
susjedna zvijezda. Srednje rastojanje (rzo) Zemlje od Sunca iznosi 1.5×108
kilometara. Pri tom praktično sva energija, koju Zemlja dobija izvana
i koja je izvor atmosferskih kretanja, dolazi od Sunca. U tabeli 1. su
dati neki osnovni podaci o Suncu. Sunce je gasovita sfera poluprečnika 6.96×105km i mase od približno 1.99×1030 kg. Osnovu njegove grane čine dva elementa - vodonik i helijum. Prisutni su i neki teži elementi kao što su: gvožđe, silicijum, neon i ugljenik ali u malim količinama. Vodonik je prisutan u iznosu od oko 75 %, dok ostalih 25 % čini helijum. Temperatura Sunca se mijenja u obimu od 5.100.000°C u unutrašnjosti do 5.800°C na površini. Gustina brzo opada i to od 15×103 kg/m-3 u centru do 10-4 kg/m-3. Posljedica takve raspodjele gustine je činjenica da je 90 % mase Sunca raspoređeno u prvoj polovini poluprečnika. Izvor ogromne količine energije sa kojom Sunce raspolaže jeste termonuklearna fuzija koja se pri temperaturi od desetak miliona Celzijusovih stepeni dešava u dubokim slojevima. SOLARNE ELEKTRANE - SOLARNA TEHNOLOGIJAPretvaranje Sunčeve energije u električnu energiju, vrši se relativno
jednostavno i lako, lakše nego pretvaranje bilo kog drugog oblika energije.
Energija Sunca danas se koristi uz
pomoć solarnih kolektora za zagrijavanje vode i prostora, proizvodnju
električne energije pomoću fotonaponskih ćelija ili pasivno u građevinarstvu
pomoću arhitektonskih mjera sa ciljem grijanja i osvjetljavanja prostora.
3.1. Kako rade solarne ćelijeSolarne ćelije izrađene su od različitih poluprovodničkih materijala.
Poluprovodnici su materijali koji postaju električno provodljivi kada
su osvjetljeni ili zagrijani i koji rade kao izolatori na niskim temperaturama.
Primarna sirovina za proizvodnju je pijesak koga ima u izobilju. Preko 95 % svih solarnih ćelija proizvedenih na svijetu napravljene su
od silicijima. Kao drugi najčešći element na zemljinoj površini, silicijum
ima prednost da je dostupan u dovoljnim količinama i ne utiče na promjene
prirodne okoline. Silicijumske ćelije su prosječno veličine 10x10cm. Transparentni antirefleksni film štiti ćeliju i smanjuje gubitke zbog refleksije na površini ćelije. Izlazni napon solarni ćelije temperaturno je zavisan. Ako je viša temperatura, onda je niži napon i puno manje iskorištenje. Nivo iskorištenja definiše količinu svjetlosti pretvorene u korisnu električnu energiju. 3.2. Vrste solarnih ćelijaSolarne ćelije se dijele na tri vrste prema vrsti kristala koji se koristi:
amorfne, monokristalne i polikristalne. Za proizvodnju monokristalne ćelije
potreban je apsolutno čisti poluprovodnik. Monokristalne šipke se proizvode
od topljenog silicija i nakon toga režu u tanke pločice. Takva proizvodnja
garantuje relativno visoki procenat efikasnosti što se očituje u cijeni
proizvoda. Proizvodnja polikristalne ćelije je jeftiniji proces,
jer se tekući silicijum ulijeva u blokove koji se potom režu na ploče.
Zbog lijevanja u procesu hlađenja, dolazi do promjene strukture kristala
što uzrokuje manju efikasnost solarnih ćelija. Solarni moduli nastaju spajanjem ćelija u seriju ili paralelu. Pri tome
serijski spojeni moduli daju puno veći napon. Nakon toga se uklapaju u
Ethyl-Viniyl-Acetat i ugrađuju se u aluminijske ili čelične okvire. Nakon
toga se prekrivaju transparentnim staklom sa prednje strane. Garancija
proizvođača za takve module iznosi od 10 - 25 godina.
3.3. Fotonaponske elektraneStruja koju proizvode pretvarači ista je kao u domaćinstvu. U solarnim
ćelijama nema otrovnih materija, ne proizvode dim, buku, pa su ekološki
izuzetno prihvatljive. Šta se događa kada nema sunca. Sistem je sposoban
da radi nezavisno sa spremljenom energijom u akumulatorima (solarnim baterijama).
Proračunom dnevne potrošnje i količine spremljene energije, što zavisi
od kapaciteta baterija, tipu baterija, održavanju i uslovima korištenja
može se izračunati koliko sistem može dugo raditi. U naseljenim mjestima
električna mreža je svugdje izgrađena. Na tim položajima je moguće graditi
fotonaponsku elektranu. U Evropi su tipični mrežni sistemi sa takozvanim inteligentnim inverterom
(pretvarač). Inverter sa velikom pogonskom sigurnošću uključuje sistem
na električnu mrežu. Karakteristika inteligentnog invertera je da električnu
energiju koju proizvodi fotonaponski sistem, usklađuje sa parametrima
mreže. U današnje vrijeme sve je više fotonaponskih elektrana, koje višak proizvedene energije preko posebnog dvosmjernog brojila isporučuju u distribucionu mrežu. Najveća prepreka za veću rasprostranjenost sunčanih elektrana je visoka cijena investicije i dugotrajna procedura ishođenja dokumentacije. Obzirom na instalisanu snagu ovi fotonaponski sistemi dijele se na one
snage do 10 MW, od 10 MW do 30 MW i snage veće od 30 MW. Jedna od najvećih
sunčevih FN elektrana je trenutno sunčeva fotonaponska elektrana Sarnia
(Ontario), u Kanadi. Ima instalisanu snagu od 80 MW izmjenične električne
energije (97 MW istosmjerne električne struje) i godišnju proizvodnju
120 000 MWh. Druga je sunčeva fotonaponska elektrana Montalto di Castro
u Italiji, sa instalisanom snagom od 72 MW izmjenične električne energije
(84 MW istosmjerne električne struje).
Tabela 2. Najveće fotonaponske elektrane u svijetu 3.4. Solarna elektrana – parabolična protočna• kao i sve druge koncentrisane tehnologije koristi samo direktno zračenje;
• koncentracija sunca 75x; 3.5. Solarna elektrana – solarni toranj• manje razvijenija tehnologija u odnosu na parabolične protočne;
3.6. Solarna elektrana – parabolični tanjir• najmanje razvijen sistem;
Prednosti Sunčeve energije su jasne. Sunce je neiscrpan izvor energije,
a proces proizvodnje električne energije u fotonaponskim elektranama ne
šteti okolini. Dodatna prednost fotonaponskih elektrana je njihova održivost
na različitim lokacijama i u različitim primjenama. Fotonaponske elektrane
mogu biti instalisane gotovo svugdje. Tako jaki argumenti garantuju da
će u budućnosti fotonaponske elektrane imati važnu ulogu u proizvodnji
električne energije. Investicije u fotonaponske FN elektrane posljednjih
su godina karakteriše nadprosječan rastom (> 40 % godišnje). Predviđa
se da će u 2013. godini vrijednost investicija iznositi više od 32 milijardi
eura. Tankoslojne tehnologije omogućuju velike uštede u materijalu, ali je
postignuta efikasnost tankoslojnih ćelija još uvek mala u poređenju sa
ćelijama od kristalnog silicijuma. Uprkos tome očekuje se veliki razvoj
ovih ćelija. Svakodneva istraživanja posvećena su novim nano materijalima.
Očekuje se da će se tako povećati efikasnost postojećih tehnologija i
realizovati novi koncepti solarnih ćelija velike efikasnosti. LITERATURA
|