Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7



Podobné dokumenty
Historie. Fotovoltaické elektrárny

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Jak lze využít Slunce?

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Základní typy článků:

Fotovoltaické systémy

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

1/64 Fotovoltaika - základy

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fotovoltaika - základy

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno N

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

Elektrický proud v polovodičích

Sada 1 - Elektrotechnika

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

11 Vyhraje fotosyntéza či fotovoltaika? Učební list

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

5. Vedení elektrického proudu v polovodičích

Merkur perfekt Challenge Studijní materiály

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Polovodiče TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_15_Bipolární tranzistor Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing. Miroslav Krýdl

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ENERGIE SLUNCE - VÝROBA ELEKTŘINY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Bipolární tranzistory

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

VÝKONNÝ. na míru. SOLÁRNÍ ZDROJ elektrické energie. do extrémních podnebních podmínek. POUŠŤ HORY Džungle MOŘE

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, polovodiče

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

7. Elektrický proud v polovodičích

POKUSY VEDOUCÍ KE KVANTOVÉ MECHANICE II

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

2.3 Elektrický proud v polovodičích

Studijní opora pro předmět Technologie elektrotechnické výroby

VAKUOVÁ TECHNIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. Semestrální projekt FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Elektronické a optoelektronické součástky

očima České fyzikální společnosti

Projekt Pospolu. Polovodičové součástky diody. Pro obor M/01 Informační technologie

Obsah ÚVOD... 2 DĚJINY FOTOVOLTAIKY... 2 VÝHODY FVE... 2 NEVÝHODY FVE... 3 SOUČASNOST... 4 MODERNÍ TECHNOLOGIE... 4

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Kód VM: VY_32_INOVACE_5 PAV04 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/

7. Elektrický proud v polovodičích

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

Srovnání a výhody tenkovrstvých technologií ve fotovoltaice

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

VY_32_INOVACE_ENI_3.ME_18_Technologie polovodičových součástek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

OBSAH. 1. Energie Slunce, solární článek 2. Historie FV a trendy 3. Rozdělení FVS 4. Sluneční podmínky v ČR, PVGIS

ELEKTRONICKÉ PRVKY TECHNOLOGIE VÝROBY POLOVODIČOVÝCH PRVKŮ

Polovodiče ELEKTROTECHNIKA TO M Á Š T R E J BAL

Energetické zdroje budoucnosti

Zobrazovací jednotky. 1 z :53. LED technologie.

SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Solární energie, aneb dokáže jezdit vozík pouze na FV panel?

Elektronika pro informační technologie (IEL)

Křemíkovým okem do nitra hmoty, radioaktivita

Měření šířky zakázaného pásu polovodičů

Nezkreslená věda Vodí, nevodí polovodič? Kontrolní otázky. Doplňovačka

Obrázek 1: Schematická značka polovodičové diody. Obrázek 2: Vlevo dioda zapojená v propustném směru, vpravo dioda zapojená v závěrném směru

Technologie solárních panelů. M. Simandl (i4wifi a.s.)

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představuje fotovoltaické elektrárny. Napsal uživatel itdum Středa, 16. září :00

ZÁKLADNÍ POJMY KVANTOVÉ FYZIKY, FOTOELEKTRICKÝ JEV. E = h f, f je frekvence záření, h je Planckova

Česká fotovoltaická průmyslová asociace

KONDENZAČNÍ TURBO PLYNOVÉ TOPIDLO FOTOVOLTAIKA

Polovodičové diody Definice

Měření charakteristik fotocitlivých prvků

VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 Ing. Irena Čermáková. Obnovitelné zdroje - problém 21. století CZ01-KA

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Polovodiče, dioda. Richard Růžička

V nejnižším energetickém stavu valenční elektrony úplně obsazují všechny hladiny ve valenčním pásu, nemohou zprostředkovat vedení proudu.

Střešní fotovoltaický systém

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Ing. Stanislav Jakoubek

Alternativní zdroje energie. v regionu

Obnovitelné zdroje energie

Dodejte vaší fasádě energii s architektonicky působivým panelem Liberta Solar, který je určený pro zabudované fotovoltaické panelové systémy.

Elektřina a magnetizmus polovodiče

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Slunce # Energie budoucnosti

Metodický návod: 5. Zvyšování vnějšího napětí na 3 V. Dochází k dalšímu zakřivování hladin a rozšiřování hradlové vrstvy.

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_16_ZT_E

ČVUT v Praze. Fakulta stavební Thákurova 7, Praha 6 kamil.stanek@fsv.cvut.cz BUDOVY PŘEHLED TECHNOLOGIE

Transkript:

Vozítko na solární pohon Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Krátký souhrn projektu: Náš tým věří, že perspektiva lidstva leží v obnovitelných zdrojích. Proto jsme se rozhodli zaměřit se na fotovoltaiku. Chceme na malém sestaveném vozítku poháněném právě solárním panelem ukázat, že i přes malou účinnost je ve fotovoltaice budoucnost a navázat tím na myšlenky Elona Muska, který se domnívá, že lidstvo bude a mělo by jednou získávat energii pouze solární tj. je Země už nyní prakticky poháněná Sluncem, neboť bez Slunce by na Zemi nebyl život a teplota by nepřesáhla 3 K. Největší problém využití solárních panelů v domácnostech je počáteční cena instalace. V tomto hledisku už ale dochází k pokrokům a během příštích let by cena měla klesnout o značnou částku.

Cíl projektu: Demonstrace efektivity a potenciálu solární energie S naším týmem jsme prvně zvolili jiného robota, avšak kvůli finanční tísni jsme byli přinuceni přejít na levnější verzi robota. Tento robot je součástí vzdělávací stavebnice, díky které ho můžeme přestavit od chodícího zombie-bota až na loď. Celý robot je malým motorem uloženým uprostřed jeho těla, který je napájen ze solárního panelu na robotově hlavě. Celý motor pak pohání soustavu ozubených kol. Plánujeme sestavit robota více způsoby a zjistit, které sestavení nám přinese nejlepší výsledky. Solární panel

Solární panel se skládá z fotovoltaických článků vyrobených z polovodičových nebo organických prvků. Tyto prvky převádějí energii solárn na energii elektrickou. Nejčastěji se můžeme setkat s křemíkovými solárními panely. Tyto panely jsou schopné konvertovat okolo 17% dopadající energie v elektrickou energii. Panely z organického materiálu jsou schopné konvertovat až 25% energie. Křemíkový solární panel Solární články jsou tvořeny plátky tenčími než 1 mm. Na spodní straně je plošná průchozí elektroda. Horní elektroda má plošné uspořádání tvaru dlouhých prstů zasahujících do plochy. Tak může světlo na plochu dopadat. Povrch je chráněn skleněnou vrstvou sloužící také jako antireflexní vrstva. Tak je zabezpečeno, aby co nejvíce světla vniklo do polovodiče. Antireflexní vrstvy se tvoří napařením oxidu titanu, proto mají panely tmavomodrou barvu. Sklo také chrání povrch panelů před vlivy prostředí. Jako polovodičový materiál se používá křemík. Dále se testují arsenid gallitý, sulfid kademnatý, tellurid kademnatý a selenidy mědi a india jako náhrady za křemík. cena: cca 30 Kč/W Organický solární panel Tuto novou technologii výroby sluneční energie pomocí fotosyntézy vyvinuli izraelští vědci. Zde se využívají geneticky zkonstruované bílkoviny, které mají využívat fotosyntézu k výrobě elektrické energie. Nové články by měli být levnější než křemíkové. Výroba 1 m 2 by měla vyjít na 1 $. Účinnost těchto panelů se pohybuje okolo 25%. Využití solární energie: 1. Vyhřívání domu 2. Ohřev vody 3. výroba elektřiny 4. pohon zařízení Princip Solárního panelu

Solární panely využívají k výrobě elektrické energie fotovoltaického jevu. Jedná se o jednu z forem vnitřního fotoelektrického jevu, kdy foton s dostatečnou energií může při dopadu na polovodičový materiál uvolnit elektron z valenčního pásu. Na jeho původním místě vznikne tzv. díra (kladný náboj). Pokud je v polovodičovém přechodu vytvořen PN přechod, pohybují se tyto náboje směrem k elektrodě se stejnou polaritou. Jsou-li elektrody propojeny vnějším obvodem, vzniká na PN přechodu působením světla napětí a proud - PN přechod se stává zdrojem. Historie fotovoltaiky Fotovoltaický jev poprvé pozorovali William Grylls Adams a Richard Evans Day v roce 1876. První fotovoltaický článek byl sestrojen až v roce 1883 Charlesem Frittsem, který potáhl polovodivý selen tenkou vrstvou zlata. Toto zařízení mělo pouze 1% účinnost. Dnešní podoba článků se zrodila až v roce 1954 v Bell Laboratories, kde byla při experimentech s křemíkem objevena jeho vysoká citlivost na osvětlení. Tehdy měl článek účinnost asi 6%. Význam fotovoltaiky se ukázal až s počátkem objevování vesmíru, kde fotovoltaické články tvoří prakticky jediný zdroj energie pro umělé družice. Na začátku 70. let se fotovoltaické články rozšířili i mimo laboratoře a družice, díky ropným společnostem, které je využili na ropných plošinách v Mexickém zálivu. výroba 1. Technologie tlustých vrstev: V současné době nejrozšířenější způsob (85%) výroby. Fotovoltaický článek je tvořen polovodičovou P-N diodou. Články se vyrábějí z křemíkových plátků. 2. Fotovoltaický článek je tvořen nosnou plochou (sklem, kov, plastová folie ), na které se dále napařují velmi tenké vrstvy amorfního křemíku / CIGS měď-indium-gallium-diselenid/ CdTe. výhody: 1. nižší spotřeba materiálů - nižší cena 2. vysoká samočistící schopnost 3. vysoká energetická výtěžnost

Zdroje: wikipedia.org Úspory energie v životním cyklu staveb, Prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., Doc. Ing. Vladimír Daňkovský, CSc. https://www.cez.cz/edee/content/microsites/solarni/k32.htm http://www.votum.cz/thin-film/