[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.


Стоимость данной учебной работы: 585 руб.

 

    Форма заказа работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.

    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…