Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2013 в 05:25, доклад
Ещё в прошлом веке были предложены, как казалось в то время, фантастические идеи насчет получения энергии из космоса путём преобразования солнечной энергии и дальнейшей передачи её на Землю. Но с течением времени эти мысли уже переставали казаться нереальными и постепенно человечество приближается к претворению этих идей в жизнь
Введение
Принцип работы
Получение энергии
Преобразование
Передача энергии
Приём
Преимущества и проблемы
Другие способы использования солнечной энергии
Энергия из космоса.
Введение
Принцип работы
Получение энергии
Преобразование
Передача энергии
Приём
Преимущества и проблемы
Другие способы использования солнечной энергии
Вывод
Ещё в прошлом веке были предложены, как казалось в то время, фантастические идеи насчет получения энергии из космоса путём преобразования солнечной энергии и дальнейшей передачи её на Землю. Но с течением времени эти мысли уже переставали казаться нереальными и постепенно человечество приближается к претворению этих идей в жизнь. Земные ресурсы не бесконечны, а потому человечеству необходимо найти альтернативные источники энергии, чтобы выжить. Хоть ученые и «приручили» атомные реакции, но если ситуация выйдет из-под контроля, то последствия будут непредсказуемо ужасны. В этом смысле космические электростанции намного безопаснее. Люди уже задумывались над этой идеей с 1960-х годов. Вот хронология развития космической энергетики:
В печати последние несколько
Проект ФГУП НПО им. Лавочкина предполагает использовать солнечные батареи и излучающие антенны на системе автономных спутников, управляемых по пилотному сигналу с Земли. Для антенны — использовать коротковолновой СВЧ-диапазон вплоть до миллиметровых радиоволн. Это даст возможность формировать в космосе узкие пучки при минимальных размерах генераторов и усилителей. Небольшие генераторы позволят и принимающие антенны сделать на порядок меньше.
Система предполагает наличие аппарата-излучателя, находящегося на геостационарной орбите. Предполагается преобразовывать солнечную энергию в форму, удобную для передачи (СВЧ, лазерное излучение), и передавать на поверхность в «концентрированном» виде. В этом случае на поверхности необходимо наличие «приёмника», воспринимающего эту энергию.
Космический спутник по сбору солнечной энергии по существу состоит из трех частей:
Космический аппарат будет находиться на ГСО и ему не нужно поддерживать себя против силы тяжести. Он также не нуждается в защите от наземного ветра или погоды, но будет иметь дело с космическими опасностями, такими как микрометеориты и солнечные бури.
Проект космической энергетики представленный компанией Shimizu в 2010 году. По задумке японских инженеров это должен быть пояс из солнечных батарей протянутый по всему экватору Луны (11 тыс. километров) и шириной 400 километров.
Так как производство и транспортировка такого количества солнечных батарей с земли не представляется возможным, то по замыслу ученых солнечные элементы должны будут производится прямо на Луне. Для этого можно использовать лунный грунт из которого можно делать солнечные батареи.
Энергия с этого пояса будет передаваться радиоволнами с помощью громадных 20 километровых антенн и приниматься ректеннами здесь на земле. Второй способ передачи который может использоваться это передача световым лучом с помощью лазеров и прием свето-уловителем на земле.
Беспроводная передача электроэнергии была предложена на ранней стадии в качестве средства для передачи энергии от космической или Лунной станции к Земле. Энергия может быть передана с помощью лазерного излучения или СВЧ на различных частотах в зависимости от конструкции системы. Какой выбор был сделан, чтобы передача излучения была не ионизирующей, во избежание возможных нарушений экологии или биологической системы региона получения энергии? Верхний предел для частоты излучения установлен таким, чтобы энергия на один фотон не вызывала ионизацию организмов при прохождении через них. Ионизация биологических материалов начинается только с ультрафиолетового излучения и, как следствие, проявляется при более высоких частотах, поэтому большое количество радиочастот будет доступно для передачи энергии.
Исследователи НАСА работали в 1980-х годах с возможностью использования лазеров для излучения энергии между двумя точками в пространстве. В перспективе эта технология станет альтернативным способом передачи энергии в космической энергетике. В 1991 году начался проект SELENE, который предполагал создание лазеров для космической энергетики, в том числе и для излучения энергии лазером на лунные базы. В 1988 Грант Логан предложили использовать лазер размещенный на Земле, чтобы обеспечить энергией космические станции, предположительно это можно было осуществить в 1989. Предлагалось использование солнечных элементов из алмаза при температуре 300 °C для преобразования ультрафиолетового лазерного излучения. Проект SELENE продолжал работать над этой концепцией, пока не был официально закрыт в 1993 после двух лет исследований, так и не осуществив тестирования технологии на большие расстояния. Причина закрытия: высокая стоимость осуществления.
В космической энергетике (в существующих
станциях и при разработках космических
электростанций) единственный способ
эффективного получения энергии
это использование
Так же важно почерпнуть способы
получения энергии. Один из них это
получение энергии с помощью
ректенн. Ректенна (выпрямляющая антенна) —
Космическая солнечная энергия — энергия, которую получают за пределами атмосферы Земли. При отсутствии загазованности атмосферы или облаков, на Землю падает примерно 35 % энергии от той, которая попала в атмосферу.[22] Кроме того, правильно выбрав траекторию орбиты, можно получать энергию около 96 % времени. Таким образом, фотоэлектрические панели на геостационарной орбите Земли (на высоте 36000 км) будет получать в среднем в восемь раз больше света, чем панели на поверхности Земли[23] и даже больше когда космический аппарат будет ближе к Солнцу чем Земля.[23] Дополнительным преимуществом является тот факт, что в космосе нет проблемы с весом или коррозии металлов из-за отсутствия атмосферы.
С другой стороны, главный недостаток космической энергетики и по сей день является её высокая стоимость. Средства, затраченные на вывод на орбиту системы общей массой 3 млн т. окупятся только в течение 20 лет, и это если принимать в расчёт удельную стоимость доставки грузов с Земли на рабочую орбиту 100 $/кг. Нынешняя же стоимость вывода грузов на орбиту намного больше.
Вторая проблема создания ОЭС — большие потери энергии при передаче. При передаче энергии на поверхность Земли будет потеряны, по крайней мере, 40-50 %.
По данным американских исследований
2008 года, есть четыре основные технологические
проблемы, которые наука должна преодолеть,
чтобы космическая энергия
Кроме того, чтобы излучать энергию на Землю, спутники ОЭС могут также питать межпланетные станции и космические телескопы. Так же это может быть безопасной альтернативой ядерным реакторам на корабле который полетит на красную планету. Другой сектор, который может извлечь выгоду из ОЭС будет космический туризм.
Многое зависит от достижений в
области использования
Как ожидается, первая в мире орбитальная электростанция будет построена в 2016. Ждать осталось совсем немного