Energia słoneczna jest ważnym sektorem zrównoważonego rozwoju, który obejmuje wykorzystanie paneli słonecznych i kolektorów do przekształcania energii świetlnej odpowiednio w energię elektryczną i ciepło. Główne kwestie badane w tym obszarze obejmują rozwój niezawodnych i odpornych na zużycie technologii, zwiększenie wydajności systemów solarnych i ich integrację z ogólną infrastrukturą energetyczną. Główny nacisk kładziony jest na obniżenie kosztów energii wytwarzanej przez instalacje solarne i zwiększenie ich niezawodności.
Znaczenie energii słonecznej jako istotnego obszaru redukcji śladu węglowego i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego [2]. Sposoby osiągnięcia tych celów obejmują rozwój najnowszych technologii w celu zwiększenia wydajności paneli słonecznych, ulepszenia metod przechowywania i przesyłania otrzymanej energii oraz stworzenia korzystnych warunków do wprowadzenia systemów słonecznych w różnych sektorach gospodarki.
Istnieje potrzeba poprawy ustawodawstwa i regulacji w dziedzinie energii słonecznej w celu stworzenia korzystnego środowiska inwestycyjnego i innowacyjnego dla rozwoju tej branży.
Promieniowanie słoneczne uderza w szybę. Większość promieniowania przechodzi przez szybę i jest pochłaniana przez absorber. Absorber nagrzewa się i przekazuje ciepło do płynu chłodzącego krążącego w rurach. Podgrzany płyn chłodzący jest przesyłany do zbiornika magazynowego lub wykorzystywany bezpośrednio do ogrzewania lub podgrzewania wody. Zgodnie z analizą poboru wody i wydajności kolektora słonecznego (Tabela 1).
Tabela 1: Analiza poboru wody przez kolektor słoneczny.
Wyniki obliczeń podsumowano w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki obliczeń.
Rys. 1. Zależność dopływu wody do kolektora słonecznego w ciągu dnia w przedziałach czasowych.
Rys. 2. Schemat dopływu energii słonecznej do nachylonej powierzchni kolektora: φto kąt wysokości Słońca nad horyzontem; β to kąt powierzchni kolektora słonecznego odbierającej ciepło względem horyzontu; Ek to średnia miesięczna dzienna ilość energii słonecznej odbieranej przez nachyloną powierzchnię kolektora słonecznego.
Wnioski. Wyniki tej pracy są zadowalające i odpowiadają obecnym możliwościom wytwarzania ciepła za pomocą próżniowych kolektorów słonecznych. Ten istotny wniosek pokazuje efektywność i potencjał wykorzystania energii słonecznej do produkcji ciepła.
Jest to ważny krok w badaniu, który poprawia dokładność i wiarygodność wyników. Dodatkowe obliczenia mogą obejmować bardziej szczegółową analizę parametrów systemu, uwzględnienie możliwych strat energii i optymalizację procesu.
LISTA REFERENCJI
1. Sivoraksha V. Yu. Obliczenia termiczne systemów słonecznych. Monografia. D.: Wydawnictwo Uniwersytetu Dniepro, 2003. 132 с.
2. Strashko V.V., Kulagina V.S.. Obliczanie budynków energoaktywnych [Zasób elektroniczny]. Zasób dostępu: http://solar-house.ucoz.com/_ld/0/7___.pdf.
3. Lysenko L.I., Makhotilo K.V., Kosatyi D.M. Czynniki wpływające na sprawnoĞü kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w obwodzie charkowskim. [Zasób elektroniczny]. Dostęp do zasobów: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/.