[vsesdal]
Количество страниц учебной работы: 17,11
Содержание:
«ВВЕДЕНИЕ 3
1. История развития солнечной энергетики 4
2. Общемировые перспективы развития солнечной энергетики 6
2.1. Технологии по получению солнечной энергии 6
2.1.1. Фотоэлектрический эффект 7
2.1.2. Гелиотермальная технология 8
2.1.3. Орбитальная солнечная электростанция как альтернатива земной энергетике 9
2.2. Крупнейшие солнечные электростанции мира 10
3. Перспективы и проблемы развития солнечной энергетики в России 12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17
1. http://sdelanounas.ru/blogs/14467/ – Статья: Краткая история солнечной энергетики в России и за рубежом.
2. http://www.energynow.ru/energys-917-1.html – Статья: История развития солнечной энергетики.
3. http://pronedra.ru/alternative/2012/09/04/solnechnaya-energetika/ – Статья: Общемировые перспективы развития солнечной энергетики.
4. Тарнавский В. «Всемирные перспективы солнечной энергетики» / http://esco-ecosys.narod.ru/2011_6/art205.htm.
5. http://gisee.ru/articles/solar-energy/24510/ – Статья: Солнечная энергетика России: перспективы и проблемы развития.
»
Учебная работа № 186421. Реферат Перспектива солнечной энергетики
Выдержка из похожей работы
Наноматериалы в солнечной энергетике
…..тивных источников энергии было затрачено только 15
% средств, брошенных на развитие атомной энергетики, то АЭС для производства
электроэнергии в СССР вообще не понадобились бы.
Таким образом, использование солнечной энергии является одним из весьма
перспективных направлений энергетики. Экологичность, возобновимость ресурсов,
отсутствие затрат на капремонт фотомодулей как минимум в течение первых 30 лет
эксплуатации, в перспективе — снижение стоимости относительно традиционных
методов получения электроэнергии — всё это является положительными сторонами
солнечной энергетики.
. Наноматериалы
Материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными
характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих.
Углеродные нанотрубки — протяжённые цилиндрические структуры диаметром от
одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров,
состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых
плоскостей (графенов) и обычно заканчивающиеся полусферической головкой.
Фуллерены — молекулярные соединения, принадлежащие классу аллотропных
форм углерода (другие — алмаз, карбин и графит) и представляющие собой выпуклые
замкнутые многогранники, составленные из чётного числа трёхкоординированных
атомов углерода.
Графен — монослой атомов углерода, полученный в октябре 2004 года в
Манчестерском университете (The University Of Manchester). Графен можно
использовать, как детектор молекул (NO2), позволяющий детектировать приход и
уход единичных молекул. Графен обладает высокой подвижностью при комнатной
температуре, благодаря чему как только решат проблему формирования запрещённой
зоны в этом полуметалле, обсуждают графен как перспективный материал, который
заменит кремний в интегральных микросхемах.
А так же различные напыления всевозможных материалов с применением
нанотехнологий (Si,Ga и т.д.).
. Углеродные нанотрубки
Протяжённые цилиндрические структуры диаметром от одного до нескольких
десятков нанометров и длиной до нескольких сантиметров состоят из одной или
нескольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей (графенов) и
заканчиваются обычно полусферической головкой.
.1 Классификация нанотрубок
углеродный нанотрубка солнечный батарея
Как следует из определения, основная классификация нанотрубок проводится
по способу сворачивания графитовой плоскости. Этот способ сворачивания
определяется двумя числами n и m, задающими разложение направления сворачивания
на вектора трансляции графитовой решётки.
По значению параметров (n, m) различают
· прямые (ахиральные) нанотрубки
· «кресло» или «зубчатые» n=m
· зигзагообразные m=0 или n=0
· спиральные (хиральные) нанотрубки
При зеркальном отражении (n, m) нанотрубка переходит в (m, n) нанотрубку,
поэтому, трубка общего вида зеркально несимметрична. Прямые же нанотрубки либо
переходят в себя при зеркальном отражении (конфигурация «кресло»), либо
переходят в себя с точностью до поворота.
Различают металлические и полупроводниковые углеродные нанотрубки.
Металлические нанотрубки проводят электрический ток при абсолютном нуле
температур, в то время как проводимость полупроводниковых трубок равна нулю при
абсолютном нуле и возрастает при повышении температуры. Полупроводниковые
свойства у трубки появляются из-за щели на уровне Ферми. Трубка оказывается
металлической, если (n-m), делённое на 3, даёт целое число. В частности,
металлическ…