Utveckling av en 3-axligt koncentrerande hybrid. Elforsk rapport 12:11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av en 3-axligt koncentrerande hybrid. Elforsk rapport 12:11"

Transkript

1 Utveckling av en 3-axligt koncentrerande hybrid Elforsk rapport 12:11 Håkan Håkansson, Luis Schea och Björn Karlsson Februari 2012

2 Utveckling av en 3-axligt koncentrerande hybrid Elforsk rapport 12:11 Håkan Håkansson, Luis Schea och Björn Karlsson Februari 2012

3 Förord Detta projekt ingår i det tillämpade solcellsprogrammet SolEl Programmes kunder är: Energimyndigheten Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond via NCC och JM Vattenfall E.ON Sverige Fortum ABB Corporate Research Göteborg Energi Exotech HSB Malmö stad Serviceförvaltningen Sharp Electronics Nordic Switchpower Mälarenergi Tekniska Verken i Linköping AB Jämtkraft Umeå Energi Falkenberg Energi Växjö Energi Elnät Rapporten finns fritt nedladdningsbar från SolEl-programmets webbsajt: Bertil Wahlund Elforsk AB

4 Sammanfattning En koncentrerande solhybrid, Matarenki, har utvecklats av Global Sun Engineering i Luleå. Den tvåaxligt solföljande solfångaren ger både el och värme. Den är uppbyggd omkring plana speglar i ett paraboliskt fasettmönster som följer solen 2-axligt. Solfångar-hybriden har två kollektorer med var sin 3 3 spegelgrupp. De plana speglarna innebär att solcellerna får jämn belysning. En prototyp av denna solfångare har uppförts på sollaboratoriet i Lund. Funktionen hos denna solfångare har testats och analyserats. Konstruktionens viktigaste egenskap är att ge jämn ljusintensitet på absorbatorns seriekopplade solceller. Därför analyseras denna egenskap i detalj i rapporten. Analysen visar att optiken som avsett ger jämn belysning på absorbatorn och den optiska principen med plana speglar för jämn belysning fungerar tillfredsställande. Utbytet kan dock öka genom en finjustering av geometri och optik. Solföljningen fungerar som avsett. Den bör kompletteras med en finjustering med optiska givare. Hur det kan göras presenteras i rapporten. Det är angeläget att systemet har en funktion för snabb avställning vid alltför höga drifttemperaturer. Den elektriska kopplingen av solcellerna i en kärndel och en randdel har förutsättningar att fungera och skapa ett robust system som är relativt okänsligt för små fel i solföljningen. Simuleringar av systemets årsutbyte har gjorts med vissa antaganden om systemets prestanda. Denna visar att: Den globala instrålningen mot en fast södervänd yta är högre än den direkta instrålningen mot en tvåaxligt solföljande yta i Madrid och i Stockholm Global Sun-systemet med arean 4 m² ger 950 kwh/år el och 4000 kwh/år värme i Madrid. I Madrid kan den ersättas av 3,5 m² konventionella solcellsmoduler och 3,5 m² vakuumrör i söderläge. Global Sun-systemet med arean 4 m² ger 540 kwh/år el och 2000 kwh/år värme i Stockholm I Stockholm kan den ersättas av 3 m² konventionella solcellsmoduler och 3 m² vakuumrör i söderläge. Den elektriska effekten från systemet vid 900 W/m² direkt instrålning är 460 Wp. Den relativa andelen elektrisk energi ökar med ökande latitud. En fast monterad PV-modul lutad i optimal vinkel mot söder ger dubbelt så högt elutbyte som en koncentrerande öst-västligt solföljande modul och procent högre utbyte än en tvåaxligt koncentrerande solföljande modul

5 Summary The Swedish company Global Sun Engineering has developed a bifacial hybrid absorber with a 2-axis tracking system. The collector is constructed around 2 times 9 flat mirrors in a parabolic geometry. The flat mirrors are used for obtaining an uniform intensity on the series connected cells on the absorber. The performance of the optics of the system is analyzed in detail in the report. The analysis of shows that the optical geometry work as expected. It can however be better adjusted. The sun tracking unit has a good performance during a clear day. It works better if it is complemented with a fine tracking adjustment based on current balance between opposing border cell strings. The collector must be equipped with a mechanism which pushes the reflector out of focus at too high operating temperatures. The suggested electrical circuit with a center part and two border parts will form a robust system which is relatively insensitive to a slight misalignments in the tracking system. Simulation of the expected thermal and electric output in Madrid and Stockholm have been performed with the following results: The global irradiation against a static surface is higher than the beam irradiation against a two axis tracking surface both in Madrid and Stockholm. The Global Sun collector with the area of 4m² gives 950 kwh/m²,year of electric energy and 4000 kwh/m²,year of heat in Madrid. In Madrid it can be replaced of 3.5 m² PV-modules and 3.5 m² of vacuum tube thermal collector tilted 30º towards south. The Global Solar collector with the area of 4m² gives 540 kwh/m²,year of electric energy and 2000 kwh/m²,year of heat Stockholm. In Stockholm it can be replaced by 3 m² PV-modules and 3 m² of vacuum tube thermal collector tilted 40º towards south. The electrical maximum power at the beam irradiance 900 W/m² is 460 W p Den relative electrical fraction is increasing with the latitude. The annual performance of a non tracking conventional module is higher than that of a tracking module which utilize only beam irradiation. The evaluation of this solar collector is included in the PhD thesis of Luis Chea, University of Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique.

6 Innehåll 1 Inledning och bakgrund 1 2 Beskrivning av tvåaxlig hybrid 2 3 Geometri och Ljusfördelning 5 4 Analys av solföljningens funktion Funktion hos solföljning vid stagnation Uppskattning av elutbytet 15 6 Simulering av Energiutbyte Resultat av simuleringar Analys av simuleringar Slutsatser 23

7 1 Inledning och bakgrund Global Sun Engineering (GSE) i Luleå har utvecklat en unik solfångare som har givits namnet Matarenki Light. Den följer solen och koncentrerar solljuset för att omvandla denna till elektricitet och värme. Matarenki Light är uppbyggd av spegeloptik och solpaneler. Speglarna fokuserar solljuset mot solpanelerna som består av solceller som kyls av en värmeväxlare. Solcellerna alstrar elektricitet medan värmeväxlarna genererar värme. Systemet för solföljning ger flexibilitet i placering eftersom det inte kräver ett tak i söderläge för optimal installation. Den koncentrerande solhybriden installerades på soltaket vid LTH i Lund för utvärderingen. Den är uppbyggd omkring plana speglar i en paraboloid form som följer solen 2-axligt. De plana speglarna innebär att solcellerna får jämn belysning. Figur 1. Tvåaxligt solföljande hybrid för el och värmeproduktion för utvärdering vid Lunds Tekniska Högskola under Koncentrationen av solljus medför att kylning av solcellerna är nödvändig. Solcellerna lamineras på en glastäckt absorbatorlåda. I denna cirkulerar kylvätskans som slutligen värmeväxlas mot en ackumulatortank. Utvärderingen visar solhybridens funktion och prestanda som solcell och som solfångare. Dess prestanda skall jämföras med konventionella plana solfångare och solceller. Simuleringar genomförs för orter på olika breddgrader och prestandan jämförs med konventionella system. Vidare visas hur förhållandet mellan produktion av värme och el förändras vid olika breddgrader. Denna relation är viktig när solfångaren skall användas i olika system. Utvärderingen av denna solfångare ingår i doktorandstudierna för Luis Chea vid Eduardo Mondlane Universitetet i Moçambique. 1

8 2 Beskrivning av tvåaxlig hybrid Figur 2 visar en komplett modul med speglar, solföljare och hybridabsorbator. Solföljaren är uppbyggd omkring en box med fotodioder monterade i fyra riktningar som styr solföljningen, figur 3. Principen för denna typ av solföljning är att skillnaden mellan två motstående fotodioder ger utsignal till rörelse. Styrningen roterar riggen till öster gränsläge när en extra fotodiod på toppen av boxen registrerar att det har blivit natt, så att speglarna står i rätt läge på morgonen. När riggen står riktad mot solen reflekterar speglarna strålningen mot absorbatorn. Absorbatorn består av ett stort antal seriekopplade solceller. Seriekopplingen innebär att den solcell som tar emot minst strålning begränsar strömmen i kretsen och utbytet. Kravet att åstadkomma samma totala instrålning mot alla celler, så att dessa genererar samma ström är den viktigaste och svåraste uppgiften i konstruktionen. Det är också denna egenskap som gör konstruktionen unik. Utvärderingen av systemet inriktades av denna anledning på att analysera den optiska funktionen hos speglar, absorbator och solföljning. Figur 2. Spegelrigg med den västra kollektorn monterad för test av värmeutbyte. Absorbatorerna skuggar de två centrumspeglarna. 2

9 Spegelytorna får strukturell styvhet genom att vara limmade mot varandra så att de bildar ett dubbelkrökt skal, figur 2. Speglarna samverkar även konstruktivt med stålställningen, figur 5. Spegelytorna har största projicerade bredd 3 m och höjd 1,7 m. Avståndet mellan spegelhalvorna i figur 2 är 0,48 m. Avståndet mellan en mittspegel och absorbatorytan är 1,47 m, vilket alltså motsvarar paraboloidens fokalavstånd. Absorbatorerna är vinklade ut mot respektive spegelgrupp 16,5, figur 2. Absorbatorn består av en glasad låda där värmebäraren rinner. Glasningen är avsedd att minska värmeförlusterna från den termiska absorbatorn. I en komplett enhet lamineras solcellerna på absorbatorn under glaset. Absorbatorn visas snett från framsidan i figur 2 och bakifrån i figur 3. Absorbatorlådan har utrymme för att isoleras termiskt för att maximera det termiska utbytet. Figur 3 Absorbatorlåda med vattenanslutning, luftning och temperaturgivare Figur 4. Blå box med fotodioder som känner av solens position Ställdonet för den tvåaxliga solföljningen visas i figur 2 och figur 5. Speglarna vrider sig omkring den vertikala axeln för att få rätt azimutvinkel och kolven i figur 2 rör sig till korrekt solhöjd. Kravet på stabilitet och optisk noggrannhet vid höga vindlaster kräver att systemet är mekaniskt stabilt. De plana speglarna som limmas kant i kant visas bakifrån i figur 6. Speglarna består i denna prototyp av standardglas med hög halt av järnoxid som är försilvrad på baksidan. Detta skapar absorption i glaset och minskar reflektansen. 3

10 Figur 5. Ställdon för den tvåaxliga solföljningen. En lågvoltsmotor roterar riggen horisontellt via en kuggkrans Figur 6 De plana speglarna i fasett montage. Fogarna mellan glasen är limmade och spegeln samverkar med stålställningen genom att bilda ett styvt dubbelkrökt skal. 4

11 3 Geometri och Ljusfördelning Solfångarhybriden har två kollektorer med var sin 3 3 spegelgrupp. Spegeln i mitten i höjdled och närmast mittaxeln är en dummy eftersom den helt skuggas av kollektorn. Den ingår dock i det dubbelkrökta skalet och bidrar till stabiliteten. Det blir därför 8 aktiva speglar på var sida. Kollektorerna är vinklade något utåt så att ljuset från mittspegeln faller vinkelrätt in på kollektorytan. Konstruktions viktigaste egenskap är att ge jämn ljusintensitet på absorbatorns seriekopplade solceller. Därför analyseras denna egenskap i detalj i rapporten. Ett konventionellt koncentrerande system i två dimensioner är vanligen uppbyggt omkring ett paraboliskt tråg och ett system i tre dimensioner är uppbyggt omkring en parabolisk disk. Denna har ett tvärsnitt som en parabol och samma geometri som en TV-parabol. Detta system är uppbyggt av plana speglar i ett fasettmönster inskrivna i en paraboloid. De plana speglarna är valda för att ge jämn ljusintensitet på solcellerna. Paraboloidformen gör att infallsvinklarna mot de olika speglarna varierar. Det innebär vidare att arean från reflexen av speglarna på absorbatorn kommer att variera mellan speglarna. För att kompensera denna effekt måste speglarna tillverkas med olika area och form. Figur 7 illustrerar tydligt att speglarna inte är rektangulära Det betyder att det optiska systemet bli komplext och måste utformas och tillverkas med stor noggrannhet. Figur 7 Fotograf placerad på dubbla fokalavståndet och sedd från 9 olika vinklar i speglarna. Kollektorerna är inte monterade. 5

12 ELFORSK Figur 8 visar hur speglarna fungerar. Fotografen är placerad på dubbla fokalavståndet och sedd av speglarna från 9 olika vinklar. Kollektorerna är inte monterade, vilket ger fri sikt från kameran mot alla speglar. Figur 8 Uppmätta tvärsnittsmått på de 6 speglarna. I figur 8 redovisas de olika speglarnas ungefärliga mått. Den totala spegelarean för 9 speglar är 2,08 m2. Om den skuggade centrumspegeln räknas bort blir ytan 1,90 m2. Kollektorlådornas yttermått skall dimensioneras så att de exakt täcker centrumspeglarna. Om kollektorlådornas yttermått överskrider de dimensionerande måtten kommer tre speglar plus tre speglar att skuggas och utbytet faller drastiskt. Figur 2 visar att den ljusa fogmassan runt dummyspegeln precis är skuggad av kollektorlådan, vilket indikerar rätt dimensionerande yttermått. Speglarna är icke rektangulära och helt plana. Det innebär att en mätning av reflexens position för samtliga aktiva speglar ger en beskrivning av ljusfördelningen. För att analysera på ljusfördelningen 6

13 över kollektorytan monterades en skiva på positionen för kollektorn. Därefter täcktes speglarna med undantag för en så att bilden av spegeln på absorbatorytan kunde fotograferas. Detta upprepades för alla 8 aktiva speglarna i den östra spegelgruppen. Resultaten redovisas i figurerna 10 och 11 i 3 3 matriser med den vänstra kolumnen för speglarna närmast centrumaxeln sett från solen. Figur 9. Mätning av funktion hos de enskilda speglarna. Alla speglar utom en skuggas och reflexen från denna på absorbatorn fotograferas. Figur 9 visar hur alla speglar utom en skuggas vid fotograferingen. Den centrala dummy-spegeln är dock alltid skuggad av absorbatorn. Den aktiva spegeln i övre hörnet i den vänstra bilden speglar den blå himlen och förefaller skuggad. I den högra bilden är den övre mittspegeln aktiv. Spegeln i övre hörnet har en ljusare yta än täckningen på de övriga speglarna. I figur 10 visas resultaten från de individuella speglarna. Den ljusa delen av fotot visar bilden av spegeln på absorbatorn. De delar som ser skuggade ut får alltså ingen reflex. Eftersom fotona är tagna mot solens riktning blir de spegelvända i förhållande till redovisningen i 3 3 matrisen. Exempelvis ser man i den nedre vänstra bilden en skuggning i fotots högra del. Detta orsakas av att den nedre spegeln inte är utsträckt nog i riktning mot centrumaxeln. Då denna procedur genomfördes riktades solföljningen vid varje fotografering in manuellt i linje med stativarmen. Resultatet visar att den komplicerade optiken i princip fungerar bra och som förväntat. Bilderna visar också att utbytet ökar om optiken kan finjusteras. En ideal, plan spegel förändrar inte koncentrationen av det reflekterade ljuset. Det reflekterade ljuset har samma intensitet uppmätt vinkelrätt mot strålningsriktningen som det infallande ljuset. Strålningen intensitet mot absorbatorn är proportionell mot cosinus infallsvinkeln. Bidraget till instrålningen mot absorbatorytan från varje enskild spegel blir då direkt solstrålning cosinus för det infallande ljuset mot absorbatorytan. För att få intensitetens fördelning över absorbatorytan superponeras bidragen från varje individuell spegel. I figur 11 visas reflexbilderna från figur 10 tillsammans med infallsvinklarna och cosinus för infallsvinklarna mot absorbatorn. 7

14 ELFORSK Teoretisk koncentrationsfaktor erhålls genom att summera cosinus för infallsvinklarna för de åtta aktiva speglarna. Då har antagits att reflexerna från speglarna idealt exakt täcker absorbatorns area. Den verkligt praktiskt uppnådda koncentrationsfaktorn fås om speglarnas areor korrigeras med de aktivt belysta areorna i figur 11. Dessutom tillkommer optiska förluster p.g.a reflektionsförluster i speglarna och absorptionsförluster i absorbatorlådornas täckglas. Position för dummyspegel Figur 10. Foton av reflexer från individuella speglar på absorbatorytan. Den ljusa delen av fotot visar bilden av spegeln på absorbatorn. De delar som ser skuggade ut får ingen reflex. 8

15 Incidence angle 25 Cos 25 = 0.91 Incidence angle 18 Cos 18 = 0.95 Incidence angle 23 Cos 23 = 0.92 Incidence angle 0 Cos 0 = 1 Incidence angle 16 Cos 18 = 0.96 Incidence angle 25 Cos 25 = 0.91 Incidence angle 18 Cos 18 = 0.95 Incidence angle 23 Cos 23 = 0.92 Figur 11. Skuggbilder uppritade på absorbatorytan med ledning av fotona. Observera att bilderna är spegelvända i förhållande till 3 3 matrisen på samma sätt som för fotona. Uppmätta infallsvinklar för ljuset mot absorbatorytan liksom cosinusfaktorn visas för varje spegelreflex. Med värdena på vinklarna för infall mot absorbatorplanet i figur 11 kan man summera bidragen till koncentrationsfaktorn från 8 ideala speglar. Teoretisk koncentrationsfaktor med ideala speglar och utan täckglas blir då: 9

16 2 cos cos 0 +2 cos cos cos 23 = 7,52 Det innebär att cosinusberoendet korrigerar koncentrationsfaktorn med en faktor: 7,52/8 = 0,94 Absorbatorn har måtten 0,442x0,556=0,246 m². Den upptagande arean ges då av 7,52x0,246=1,85 m². När ett spegelfält med 3 3 speglar har en stor krökningsradie får de omslutande speglarna runt centrumspegeln nära 90 hörnvinklar, men om krökningsradien minskar, alltså om fokalavståndet minskar, måste hörnvinklarna minska för att krökningen skall öka.. Vid mindre fokalavstånd förloras en triangelformad bit spegelyta som då orsakar en triangelformad skugga på absorbatorn. Detta kan man se på skuggbilderna i figur 11 för hörnspeglarna i övre och undre raden. Den övre raden speglar är utformade symmetriskt med den undre raden och borde ge samma reflexbilder som den nedre, men alla tre uppritade skuggbilderna från den nedre raden i figur 11 uppvisar en skugga i vänstra kanten. Detta tyder på att speglarna har rätt vinkelförhållande inbördes men att hela spegelfältet har en liten vinkelavvikelse som borde gå att justera genom att korrigera infästningarna. Om man utgår från att den nedre spegelraden kan få samma reflexbild som de övre, och om man dessutom drar ifrån ytan från den ca 1 cm breda ramen på kollektortäckningen, blir effekterna av skuggning i kanterna obetydlig. Avståndet mellan mittspegeln och absorbatorytan, d.v.s fokalavstånde är 1,48 m. Detta relativt korta avstånd mellan speglar och absorbatorn innebär att: Infallsvinklarna mot absorbatorn bli relativt stora med högre förluster som följd. Ramen runt absorbatorn ger mera skuggningen längs ramens periferi. Spegelreflexerna blir mindre rektangulära och mer rombiska. Detta gör att ljuset kan utnyttjas mindre och att man får en uttunnad ljusbild i hörnen på absorbatorn. Spegelgeometrin blir mer komplicerad att åstadkomma. Spegelytorna ökar och de olika speglarna får mera varierad storlek. Belastningen på mekaniken för solföljning minskar. Belastningen av moment på konstruktionen från tyngd och vindlast minskar. Spegelarean får en mer krökt form och bli då styvare och starkare. 10

17 4 Analys av solföljningens funktion Den dubbelaxliga drivningen för solföljningen är primärt avsedd för plana solfångare. Motorerna drivs med lågspänning och endast en motor är inkopplad samtidigt vid automatisk funktion för att reducera krav på hög maxeffekt. En box med fotodioder monterade i fyra riktningar styr solföljningen, figur 4. Boxens kanter där dessa fyra fotodioder är monterade får släpljus så att även en liten ändring i vinkel ger en stor skillnad i utsignal för två motstående fotodioder. För att solföljningen skall hitta solen på morgonen roterar styrningen riggen till öster gränsläge när en extra fotodiod på toppen av boxen registrerar att det har blivit natt Principen för denna typ av solföljning är att skillnaden mellan två motstående fotodioder ger utsignal till rörelse. Om den ena sidan av himlen har ett starkt belyst moln driver solföljningen iväg mot molnets riktning. Detta brukar kallas hunting, d.v.s. solfångaren jagar molnet. Systemet har alltså ingen mjukvara som beräknar solens läge. En optiskvinkelgivare utvecklades för att kunna analysera noggrannheten i funktionen hos systemets solföjare. Den visas i figurerna 12a och 12b. Denna givare monterades på solfångarens stativ, där den visar solföljningens eventuella missvisning. Optiska positionsgivare mäter en position för tyngdpunkten för en ljusfläck som faller mot en utsträckt fotodiod med dubbla katoder placerade i diodens ytterkanter. Positionen fås genom ett linjärt förhållande mellan de två strömmarna som genereras. Boxen på bilden är fäst på det solföljande stativet för att registrera avvikelser i solföljningen i två riktningar. Avståndet mellan slitsarna i locket och positionsgivarna på basplattan är 36 mm. Positionsgivarna är 6 mm långa. Ljus från stora reflekterande molnytor stör de fyra dioderna på systemets solföljningen i figur 4 eftersom de i princip registrerar skillnaden i ljus mellan två motställda halvsfärer (Öst Väst, Upp Ner). Positionsgivaren i figur 12 som registrerar vinkelavvikelser däremot reagerar inte för ljus som faller utanför det snäva området som bildas av de optiska positionsgivarna. Dessutom monterades en enkel mekanisk vinkelgivare som består av en potentiometer på stativet så att vinkeln mellan horisontalplanet och speglarnas huvudaxel kunde registreras kontinuerligt. Det innebär att solföljningens funktion kunde kontrolleras. Om värdet från den optiska positionsgivaren i figur 12 som ger vertikal avvikelse mellan speglarnas huvudaxel och solinfallet adderas till värdet från den mekaniska vinkelgivaren som mäter stativets vinkel fås den korrekta solhöjden om givarna mäter tillräckligt noggrant. Detta illustreras i figur

18 ELFORSK Figur 12a. Box för optisk mätning av vinkelavvikelse för solföljningen i två riktningar. Figur 12b. Nedre delen visar de smala slitsar som släpper igenom ljus till tvärställde optiska positionsgivare. Positionsgivarna visas på övre delen av bilden omgivna av ramar av svart sammet. 12

19 Solhöjd [ ] Solföljning [ ] Solhöjd mätt med kompensation med optisk vinkelgivare 24 Solhöjd [ ] :45 17:00 17:15 17:30 17:45 Figur 13 Diagrammet illustrerar ett tillfälle när solföljningen släpper p.g.a att ljusa moln uppträder och s.k. hunting uppstår. Kurva för beräknad korrekt solhöjd(blå) solhöjd mätt med mekanisk vinkelgivare på stativet(röd) samt mätt solhöjd korrigerad med den optiska givaren(grön). Figur 13 visar en dag när systemets solföljning går fel p.g.a. ljusa moln lurar systemets optiska givare. I denna figur visas också den korrekta solhöjden och en solhöjd som beräknats med hjälp av mätningar av den egna optiska mätaren från figur 12 som sitter på stativet. Värdet från den mekanisk potentiometer vinkelgivaren på stativet tillsammans med kompensationen med värdet för optisk avvikelse ger en god överensstämmelse med verklig solhöjd. Detta demonstrerar att funktionen för den optiska vinkelgivaren i figur 12 är god. För denna typ av elproducerande koncentrerande rigg är det nödvändigt att ha en finjustering av solföljningen. För denna rigg är det är planerat att skillnaden i ström genom motstående solceller vid kanten av absorbatorn skall ge en styrsignal för finjusteringen, se figur

20 Solhöjd [ ] Solföljning Solhöjd :00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 Figur 14. Bilden illustrerar hur solföljningen arbetar en delvis molnig dag. Vid helt mulen himmel är normalt zenitdelen av himlen ljusast och solföljningen ställer in sig mot högsta solhöjd som är 75 när den inte känner av solen. Denna effekt visas i figur 14, som visar hur solföljningen fungerar under en dag som periodvis är helt igenmulen. Ställhastigheten är i storleksordningen 1 minut på 10 och är inte helt försumbar. Figuren visar att när solstrålningen registreras av givarna i figur 4 ställer systemet in sig mot korrekt vinkel. 4.1 Funktion hos solföljning vid stagnation Den höga koncentrationsfaktorn innebär att kollektorn inte tål den höga stagnationstemperatur som uppstår vid solföljning och bortfall av cirkulation av kylvätska i kretsen. Kollektorerna måste då ha temperaturgivare som ger signaler så att styrningen ställer spegelriggen off-focus. Eftersom riggen skall ha givare för fininställning av solföljningen monterade i absorbatorn kan en givare för övertemperartur enkelt kombineras med denna funktion så att riggen lämpligen rör sig mot öster vid registrerad övertemperatur. 14

21 5 Uppskattning av elutbytet Kollektorn är ännu inte försedd med solceller, så utbytet måste uppskattas. Genom att beräkna koncentrationsfaktorn för den direkta solstrålningen mot kollektorytan och med en känd verkningsgrad för solcellen kan ett utbyte beräknas. Det finns olika alternativ för att koppla samman solcellerna. Principen är att alla cellerna i kärnområdet seriekopplas, men däremot cellerna runt periferin parallellkopplas. Cellerna uppe och nere respektive öst och väst parallellkopplas innan de seriekopplas med de övriga cellerna enligt figur 15. Det innebär att en låg ström i en kantcell inte blir begränsande eftersom den motstående parallellkopplade cellen då får hög ström. Paralellkopplas ingen solcellsyta Paralellkopplas Kärnarea Paralellkopplas m Figur 15 Uppdelning av ytorna för solceller på absorbatorn. Kärnarean antas ha måtten = m 2. Solcellerna längs kanterna antas ha måtten ( )=0.064 m 2 De parallellkopplade cellerna i kantzonerna behöver bara alstra hela strömmen tillsammans för att matcha de övriga cellerna. Om kärnarean hade täckt hela ytan och någon cell då hade blivit belyst med mindre än omkring 90 % hade denna cell bromsat strömmen och denna cell hade fått en kraftig bromsande backspänning. Om man utgår från att solcellerna är uppdelade i grupper med by-passdioder hade denna diod kopplat bort gruppen med ett åtföljande spänningsfall på motsvarande 1,5 solceller ytterligare i förlust. Förlusteffekten ger dessutom lokal värmeutveckling som kan skada solpanelen. Med parallellkopplade celler i kantzonen får man ett förlåtande, robust system på bekostnad av en något mindre maximal eleffekt. Figurerna 16 och 17 illustrerar med ett exempel marginalerna vid obalans i ström p.g.a. ojämn belysning på seriekopplade solceller. I detta exempel är maxeffektströmmen I mp en faktor 0,891 av kortslutningsströmmen I sc. Om de övriga solcellerna i kretsen förmår då producera 1,1 strömmen i maxeffektpunkten reduceras spänningsbidraget från denna mindre belysta cellen relativt lite. Om däremot de övriga cellerna kan producera 1,13 15

22 strömmen i maxeffektpunkten för cellen i diagrammet spärrar solcellen strömmen och en stor backspänning uppstår. Detta tydliggörs i figur Maximum Power Point 4 I [A] I sc U [V] Figur 16 Exempel på en uppmätt IV-kurva för 20 solceller och maxeffektpunkten markerad I MPP I MPP I MPP 1.1 I MPP U [V] P [W] Figur 17 Identisk kurva som i Figur 16 men med spänningen och effekten som funktion av strömmen och känsligheten för överströmmar illustrerade. I [A] 16

23 Transmission, 10 mm glas Transmission sol Exempel på relativ känslighet för kisel Direkt solinstrålning [W/(m2 nm) ljusvåglängd [μm] Figur 18. Den direkta solinstrålningens våglängdsfördelning och absorptionen för 10 mm standardglas. Absorptionen för detta glas motsvarar ungefär absorptionen i speglar och täckglas i aktuellt system. Känslighetskurvan för kisel är inlagd i figuren. Den testade protypen har järnhaltigt glas i täckglas och speglar. Detta glas har relativt kraftig absorption för vissa våglängder. Effekterna av detta illustreras i figur 18. Denna figur visar att det är angeläget att använda järnfritt glas med hög transmittans i glas och speglar. Detta är motiverat även om kostnaden för komponenterna blir högre. 17

24 6 Simulering av Energiutbyte Energiutbytet från system har simulerats för Stockholm och Madrid. I dessa simuleringar har antagits att systemet förses med solcell med verkningsgraden 16 %. Systemets optiska verkningsgrad antas vara 0,80. Vidare har antagits att solfångardelen får en optisk verkningsgrad på 0,60 och U-värdet 1(W/m²,K) beräknat per reflektorns apperturarea. Det innebär att 80 % av den direkta solinstrålningen mot speglarna når solcellen och att av denna omvandlas 16% till elektricitet och resten blir värme, d.v.s omkring 60 %. Värmeproduktionen beräknas vid en medeldrifttemperatur av 50 C. Tabell 1. Global och direkt instrålning mot tvåaxligt solföljande yta, enaxligt solföljande yta som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt en fast yta som lutar 30 mot söder. Utbytet har simulerats för plan PV-modul, vakumrörsolfångare, koncentrerande solcell och en koncentrerande solfångare. Madrid vid latitud Madrid Global instrålning (kwh/m²,år) Direkt instrålning (kwh/m²,år) Plan solcell 1 (kwh/m²,år) Vakuumrör 2 (kwh/m²,år) 50 C Utbyte för solfölj. konc solcell 3 Utbyte för solfölj. konc solfångare 4 30 söder Sol-följ ax,ö-v (solföljande) (solföljande) Sol-följ 2-ax (solföljande) 1702 (solföljande) )Solcellen har 16 % verkningsgrad. 2)Vakuumröret har optisk verkningsgrad η 0 -beam=0,80, U-värde=2(W/m²,K) 3) Den koncentrerande solcellen har 16 % verkningsgrad och accepterar 10% av den diffusa instrålningen. Inga optiska förluster har antagits. 4)Koncentrerande solfångare har optisk verkningsgrad η 0 -beam=0,60, η 0 - diffus=0,10, Uvärde=1,0 (W/m²,K). Modellerna 3&4 representerar Global Sun Engineerings hybridsystem. Om det 2-axligt solföljande koncentrerande hybrid systemet har den optiska verkningsgraden γ=80 % kommer det att årligen ge: Elproduktion: 0,8*298=240 kwh/m²,år Värmeproduktion: 994 kwh/m²,år Om det 1-axligt solföljande koncentrerande hybrid systemet har den optiska verkningsgraden γ=80 % kommer det att årligen ge: Elproduktion: 0,8*214=170 kwh/m²,år Värmeproduktion: 685 kwh/m²,år Det fasta systemet kommer det att årligen ge: Elproduktion: 278 kwh/m²,år Värmeproduktion: 1115 kwh/m²,år 18

25 Tabell 2. Global och direkt instrålning mot tvåaxligt solföljande yta, enaxligt solföljande yta som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt en fast yta som lutar 30 mot söder. Utbytet har simulerats för plan PV-modul, vakumrörsolfångare, koncentrerande solcell och en koncentrerande solfångare. Stockholm vid latitud 59,2. Stockholm Global instrålning (kwh/m²,år) Direkt instrålning (kwh/m²,år) Plan solcell 1 (kwh/m²,år) Vakuumrör 2 (kwh/m²,år) 50 C Utbyte för solfölj. konc solcell 3 Utbyte för solfölj. konc solfångare 4 30 söder Sol-följ ax,ö-v (solföljande) (solföljande) Sol-följ 2-ax (solföljande) 947 (solföljande) )Solcellen har 16 % verkningsgrad. 2)Vakuumröret har optisk verkningsgrad η 0 -beam=0,80, U-värde=2 (W/m²,K) 3) Den koncentrerande solcellen har 16 % verkningsgrad och accepterar 10 % av den diffusa instrålningen. Inga optiska förluster har antagits. 4)Koncentrerande solfångare har optisk verkningsgrad η 0 -beam=0,60, η 0 - diffus=0,10 U värde=1,0 (W/m²,K). Modellerna 3&4 representerar Global Sun Engineerings system. Om det 2-axligt solföljande koncentrerande hybrid systemet har den optiska verkningsgraden γ=80 % kommer det att årligen ge: Elproduktion: 0,8*168=135 kwh/m²,år Värmeproduktion: 511 kwh/m²,år Om det 1-axligt solföljande koncentrerande hybrid systemet har den optiska verkningsgraden γ=80 % kommer det att årligen ge: Elproduktion: 0,8*119=95 kwh/m²,år Värmeproduktion: 335 kwh/m²,år Det fasta systemet kommer det att årligen ge: Elproduktion: 173 kwh/m²,år Värmeproduktion: 640 kwh/m²,år Antagande innebär att den elektriska effekten från systemet vid 900 W/m² direkt instrålning ges av: γ* η*a*i=0,8*0,16*4m²*900w/m²=460 W p toppeffekt. 19

26 6.1 Resultat av simuleringar Den globala instrålningen mot fast yta är högre än den direkta instrålningen mot en tvåaxligt solföljande yta på i Madrid och Stockholm enligt figurerna 19 och 20. Global Sun systemet med arean 4 m² ger 950 kwh/m²,år el och 4000 kwh/m²,år värme i Madrid. I Madrid kan den ersättas av 3,5 m² solcells moduler och 3,5 m² vakuumrör i söderläge. Global Sun systemet med arean 4 m² ger 540 kwh/m²,år el och 2000 kwh/m²,år värme i Stockholm I Stockholm kan den ersättas av 3 m² solcells moduler och 3 m² vakuumrör. Den elektriska effekten från systemet vid 900 W/m² instrålning är 460 W p Den relativa andelen elektrisk energi ökar med ökande latitud. Elutbytet från en fast PV- modul, en koncentrerande enaxlig öst-västlig solföljande PV-modul samt en tvåaxligt solföljande PV-modul förhåller sig som: 1-0,6-0,85 i Madrid enligt figur 21. Elutbytet från en fast PV- modul, en koncentrerande enaxlig öst-västlig solföljande PV-modul samt en tvåaxligt solföljande PV-modul förhåller sig som: 1-0,5-0,8 i Stockholm enligt figur 22. Den koncentrerande modulen förutsätts utnyttja 10 procent av den diffusa instrålningen och ha en optisk verkningsgrad av 0,80. 20

27 6.2 Analys av simuleringar kwh/m²,år Instrålning Madrid 30 direkt direkt Fast 1-ax, ö-v 2-ax följ Figur 19 Global Solinstrålning mot fast yta lutande 30 mot söder, direkt instrålning mot en 1-axligt solföljande yta som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt direkt instrålning mot en 2-axligt solföljande yta i Madrid Instrålning-Stockholm 1000 kwh/m²,år direkt direkt Fast 1-ax, ö-v 2-ax följ Figur 20. Global Solinstrålning mot fast yta lutande 30 mot söder, direkt instrålning mot en 1-axligt solföljande yta som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt direkt instrålning mot en 2-axligt solföljande yta i Stockholm. 21

28 Elutbyte-Madrid kwh/m²,år direkt direkt Fast 1-ax, ö-v 2-ax följ Figur 21. Elutbyte för en fast PV-modul lutande 30 mot söder, elutbyte för en 1-axligt solföljande koncentrerande solcell som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt elutbyte för en 2-axligt koncentrerande PV-modul i Madrid. kwh/m²,år Elutbyte-Stockholm 40 direkt direkt Fast 1-ax, ö-v 2-ax följ Figur 22. Elutbyte för en fast PV-modul lutande 30 mot söder, elutbyte för en 1-axligt solföljande koncentrerande solcell som vrider sig omkring en öst-västlig axel samt elutbyte för en 2-axligt koncentrerande PV-modul i Madrid. 22

29 7 Slutsatser En avancerad tvåaxligt solföljande solfångare som ger både el och värme utvecklas av företaget Global Sun Engineering i Luleå. En prototyp av denna solfångare har uppförts på sollaboratoriet i Lund. Funktionen hos denna solfångare har testats och analyserats. Solfångarhybriden har två kollektorer med varsin 3 3 spegelgrupp. Konstruktionens viktigaste egenskap är att ge jämn ljusintensitet på absorbatorns seriekopplade solceller. Därför analyseras denna egenskap i detalj i rapporten. Analysen visar att optiken ger jämn belysning på absorbatorn och den optiska principen med plana speglar för jämn belysning fungerar. Utbytet kan dock öka genom en finjustering av geometri och optik. Solföljningen fungerar tillfredsställande. Den bör kompletteras med en finjustering med optiska givare. Hur det kan göras presenteras i rapporten. Det är angeläget att systemet har en funktion för snabb avställning vid alltför höga drifttemperaturer. Den elektriska kopplingen av solcellerna i en kärndel och en randdel har förutsättningar att fungera och skapa ett robust system som är relativt okänsligt för små fel i solföljningen. Simuleringar av systemets årsutbyte har gjorts med vissa antaganden om systemets prestanda. Denna visar att: Den globala instrålningen mot en fast södervänd yta är högre än den direkta instrålningen mot en tvåaxligt solföljande yta i Madrid och Stockholm Global Sun-systemet med arean 4 m² ger 950 kwh/år el och 4000 kwh/år värme i Madrid. I Madrid kan den ersättas av 3,5 m² konventionella solcellsmoduler och 3,5 m² vakuumrör i söderläge. Global Sun systemet med arean 4 m² ger 540 kwh/år el och 2000 kwh/år värme i Stockholm I Stockholm kan den ersättas av 3 m² konventionella solcellsmoduler och 3 m² vakuumrör i söderläge. Den elektriska effekten från systemet vid 900 W/m² direkt instrålning är 460 Wp Den relativa andelen elektrisk energi ökar med ökande latitud. En fast monterad PV-modul lutad i optimal vinkel mot söder ger dubbelt så högt elutbyte som en koncentrerande öst-västligt solföljande modul och procent högre utbyte än en tvåaxligt koncentrerande solföljande modul 23

Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus

Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus UPTEC ES 10 025 Examensarbete 30 hp November 2010 Vidareutveckling av PV/T-receiver för koncentrerat solljus Viktor Fjällström Sammanfattning Denna dokumentation är en sammanfattning av den fullständiga,

Läs mer

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76

Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet. Elforsk rapport 11:76 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet Elforsk rapport 11:76 Mats Andersson November 2011 Uppdatering av ÅF:s och Energibankens utvärdering av det statliga solcellsstödet

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27

Solceller Snabbguide och anbudsformulär. Elforsk rapport 11:27 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011 Solceller Snabbguide och anbudsformulär Elforsk rapport 11:27 Bengt Stridh och Lars Hedström Maj 2011

Läs mer

Solceller Snabbguide och anbudsformulär

Solceller Snabbguide och anbudsformulär Solceller Snabbguide och anbudsformulär Maj 211 Detta dokument har tagits fram inom ramen för SolEl-programmet, mer info finns på www.solelprogrammet.se. Projektet har kallats "Underlag för anbudsförfrågan

Läs mer

** Mät solstrålningen

** Mät solstrålningen ** Mät solstrålningen Kort version Prova att mäta Klar himmel Molnigt Mulet Mitt på dan Morgon och kväll Söder, öster, väster, norr Rakt upp eller vinklat 1 *** Mät solstrålningen Utförlig version Att

Läs mer

Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad. Elforsk rapport 08:06

Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad. Elforsk rapport 08:06 Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad Elforsk rapport 8:6 Björn Karlsson December 27 Utveckling och byte av hybridabsorbatorer i Hammarby Sjöstad Elforsk rapport 8:6 Björn Karlsson

Läs mer

Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare

Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Elforsk rapport 11:14 João Gomes, Niclas Stenlund, Februari 2011 Stefan Larsson, Björn Karlsson Utveckling av Hybrid MaReCo Solfångare Elforsk rapport 11:14 João

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

Partiell Skuggning i solpaneler

Partiell Skuggning i solpaneler Partiell Skuggning i solpaneler Amir Baranzahi Solar Lab Sweden 60222 Norrköping Introduktion Spänningen över en solcell av kristallint kisel är cirka 0,5V (vid belastning) och cirka 0,6V i tomgång. För

Läs mer

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå.

Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Sebastian Häggström, EE1c, El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Anders Ztorm Innehåll: 1. Kort historik 2. Utvinning 3. Energiomvandlingar 4. För- och nackdelar 5. Användning 6. Framtid

Läs mer

Jämförelse av Solhybrider

Jämförelse av Solhybrider Jämförelse av Solhybrider Uppföljning Oskar Jonsson & Axel Nord 2014-08-19 1 Inledning Denna rapport är beställd av Energirevisor Per Wickman som i ett utvecklingarbete forskar kring hur man kan ta fram

Läs mer

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller

Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Metoder för att öka utbytet från stationära koncentratorer med standardsolceller Johan Nilsson Avd. f. Energi & ByggnadsDesign, Lunds tekniska högskola Disposition Bakgrund Metod för att utvärdera olika

Läs mer

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument

* El från solen. Prova. Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument * Kort version Prova Solcell med fläkt Solcell med radio Solcell med mätinstrument Hur skall solcellen riktas Hur skall speglarna vinklas Tag en lös spegel och rikta solkatten mot solcellen Samarbeta med

Läs mer

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ

BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET PÅ AUGUSTENBORGSVÄGEN 26 MALMÖ Beskrivning av solenergisystemet Augustenborgsvägen 26, Malmö Sida 2(7) BESKRIVNING AV SOLENERGISYSTEMET. Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft

SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning

Läs mer

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se

SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se SOLRA tel 0152 715 680 info@solra.se - www.solra.se DTH-CPC 10 Vakuumsolfångare med CPC reflektor och koaxialrör Solfångaren Solfångarna av DTH-CPC 10 serien är resultatet av många års arbete i strävan

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Solen som energikälla. Solen som energikälla

Solen som energikälla. Solen som energikälla Solen som energikälla Solen som energikälla Så här fungerar solcellssystem Energi från solen Solen är en gratis energikälla, i form av naturligt ljus och värme, som dessutom finns i överflöd. Det är möjligt

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012

SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ. Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 SOLCELLSANLÄGGNINGARNA PÅ MATEMATIKGRÄND 9 OCH NYA GEOGRAFIGRÄND - ÅLIDHEM, UMEÅ Utvärdering av driftperioden maj 2011 tom oktober 2012 Energibanken i Jättendal AB, november 2012 2012-11-13 Energibanken

Läs mer

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult.

Mats Areskoug. Solceller. Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Elevhandledning Experiment i miljöfysik Mats Areskoug Solceller Sveriges största solcellsanläggning på Ikea i Älmhult. Inledning Solceller ger elektrisk ström när solen lyser på dem. De består av specialbehandlade

Läs mer

Koncentrerande solenergihybrider för byggnadsintegrering

Koncentrerande solenergihybrider för byggnadsintegrering Koncentrerande solenergihybrider för byggnadsintegrering Helena Gajbert Handledare: Björn Karlsson och Håkan Håkansson Sökord Solenergi, solcell, solfångare, solsimulator, reflektor, väggelement, absorbator,

Läs mer

Solel Verklighet i ditt hus?

Solel Verklighet i ditt hus? Solel Verklighet i ditt hus? En liten guidning på vägen till egen el från solen Har vi tillräckligt med sol Hur fungerar solelsanläggningen Hur mycket el produceras Ekonomi och statligt stöd Inköp, installation

Läs mer

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER

EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER EXPERIMENTELLT PROBLEM 2 DUBBELBRYTNING HOS GLIMMER I detta experiment ska du mäta graden av dubbelbrytning hos glimmer (en kristall som ofta används i polariserande optiska komponenter). UTRUSTNING Förutom

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser 1 Komponentfysik - Kursöversikt Bipolära Transistorer pn-övergång: kapacitanser

Läs mer

Polarisation. Abbas Jafari Q2-A. Personnummer: april Laborationsrapport

Polarisation. Abbas Jafari Q2-A. Personnummer: april Laborationsrapport Polarisation Laborationsrapport Abbas Jafari Q2-A Personnummer: 950102-9392 22 april 2017 1 Innehåll 1 Introduktion 2 2 Teori 2 2.1 Malus lag............................. 3 2.2 Brewstervinklen..........................

Läs mer

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT

Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Optik, F2 FFY091 TENTAKIT Datum Tenta Lösning Svar 2005-01-11 X X 2004-08-27 X X 2004-03-11 X X 2004-01-13 X 2003-08-29 X 2003-03-14 X 2003-01-14 X X 2002-08-30 X X 2002-03-15 X X 2002-01-15 X X 2001-08-31

Läs mer

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m

λ = T 2 g/(2π) 250/6 40 m Problem. Utbredning av vattenvågor är komplicerad. Vågorna är inte transversella, utan vattnet rör sig i cirklar eller ellipser. Våghastigheten beror bland annat på hur djupt vattnet är. I grunt vatten

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Norrköping 1 juni 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development INNEHÅLL Hur fungerar en solcellsanläggning Är det tillräckligt soligt i Sverige? Den internationella

Läs mer

Mätningar på solcellspanel

Mätningar på solcellspanel Projektlaboration Mätningar på solcellspanel Mätteknik Av Henrik Bergman Laboranter: Henrik Bergman Mauritz Edlund Uppsala 2015 03 22 Inledning Solceller omvandlar energi i form av ljus till en elektrisk

Läs mer

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011

Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Utvärdering och framtidsanalys av SolEl programmet 2008 2011 Åsa Wahlström och Mats Rydehell Gunnar Ingelman och Jan Olof Dalenbäck Finansiärer Vattenfall E.ON Fortum Göteborg Energi Mälarenergi Jämtkraft

Läs mer

SOLCELLSPANEL: LIBERTA SOLAR

SOLCELLSPANEL: LIBERTA SOLAR SOLCELLSPANEL: LIBERTA SOLAR LÅT DIG INSPIRERAS! Upplev formen och dess detaljer på fasadytorna. Fyll din fasad med energi med Liberta Solar paneler. Visualisera material och färger i olika ljus och perspektiv

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 högskolepoäng, FK4009 Tisdagen den 17 juni 2008 kl 9-15 FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 1,5 högskolepoäng, FK49 Tisdagen den 17 juni 28 kl 9-15 Hjälpmedel: Handbok (Physics handbook eller motsvarande) och räknare

Läs mer

Snabbkurs i solceller!

Snabbkurs i solceller! Snabbkurs i solceller! En solcellsanläggning saknar helt rörliga delar som slits, kärvar eller går sönder. Detta gör att anläggningen behöver minimalt med service samtidigt som driftsäkerheten är oslagbar.

Läs mer

Solcellspaneler för leksaksdrift

Solcellspaneler för leksaksdrift ***** Mera om Solcellspaneler för leksaksdrift Att finna lämpliga solceller eller solcellspaneler för leksaksdrift är inte lätt. Det är en rad egenskaper man måste beakta, t.ex. solcellens typ, spänning,

Läs mer

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005

Laboration Photovoltic Effect Diode IV -Characteristics Solide State Physics. 16 maj 2005 Laboration Photovoltic Effect Diode I -Characteristics Solide State Physics Farid Bonawiede Michael Litton Johan Mörtberg fabo2@kth.se litton@kth.se jmor2@kth.se 16 maj 25 1 I denna laboration ska vi förklara

Läs mer

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a

Solar angles Solar height h, Azimuth (bearing) a AEBF1: L5 Sun and climate F5: Solar angles and climatic pre-conditions Why do we have so little sun during the winter? Architectural design regarding the outdoor climate Solar paths Solar angles Solar

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet. Elforsk rapport 07:21

Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet. Elforsk rapport 07:21 Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet Elforsk rapport 07:21 Lars Broman april 2007 Interaktiv vandringsutställning om solelektricitet Elforsk rapport 07:21 Lars Broman april 2007 ELFORSK Detta

Läs mer

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling

Svesol Optima 15. Svesol Optima 15. Monteringsanvisning. Montering Inkoppling Svesol Optima 15 www.svesol.se Monteringsanvisning Montering Inkoppling Tack För att Ni köpt en Svesol värmeanläggning. Läs denna instruktion noggrant så kan Ni få anläggningen att fungera på bästa sätt

Läs mer

Solenergigrossist för alla

Solenergigrossist för alla Solenergigrossist för alla Svesol har affärsområden SVESOL-grossist, SVESOL-komplett och SVESOL-projekt. SVESOLgrossist Vi säljer till installatörer och till dig som är privatperson och installerar i egen

Läs mer

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING

WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns

Läs mer

Solel för & av privatpersoner.

Solel för & av privatpersoner. Solel för & av privatpersoner www.solpaneler.nu Agenda Hur fungerar solceller? Användningsområden Utveckling i Sverige Vilka möjligheter finns det som privatperson.och är det lönsamt? (Produktion just

Läs mer

Föreläsning 6: Opto-komponenter

Föreläsning 6: Opto-komponenter Föreläsning 6: Opto-komponenter Opto-komponent Interaktion ljus - halvledare Fotoledare Fotodiod / Solcell Lysdiod Halvledarlaser Dan Flavin 2014-04-02 Föreläsning 6, Komponentfysik 2014 1 Komponentfysik

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1.

Solar cells. 2.0 Inledning. Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Solar cells 2.0 Inledning Utrustning som används i detta experiment visas i Fig. 2.1. Figure 2.1 Utrustning som används i experiment E2. Utrustningslista (se Fig. 2.1): A, B: Två solceller C: Svart plastlåda

Läs mer

Förstudie för uppförande av Solarus PV-hybrid i ett stort system. Elforsk rapport 12:10

Förstudie för uppförande av Solarus PV-hybrid i ett stort system. Elforsk rapport 12:10 Förstudie för uppförande av Solarus PV-hybrid i ett stort system Elforsk rapport 12:10 Mattias Gustafsson, Björn Karlsson Februari 2012 Förstudie för uppförande av Solarus PV-hybrid i ett stort system

Läs mer

Polarisation laboration Vågor och optik

Polarisation laboration Vågor och optik Polarisation laboration Vågor och optik Utförs av: William Sjöström 19940404-6956 Philip Sandell 19950512-3456 Laborationsrapport skriven av: William Sjöström 19940404-6956 Sammanfattning I laborationen

Läs mer

Mer än bara ett energisystem

Mer än bara ett energisystem Solar electric Solelsystem systems för for byggnader buildings Mer än bara ett energisystem Solelsystem är rena och underhållsfria och har lång livslängd. Traditionella byggnadsmaterial kan ersättas av

Läs mer

============================================================================

============================================================================ Konstantström på konstant spänning trafo Postad av Sebastian Andersson - 04 jan 2018 17:52 Har bara en teoretisk fråga om man skulle kunna köra en 350mA 5 watts konstantström led armatur parallellkopplat

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor

4. Allmänt Elektromagnetiska vågor Det är ett välkänt faktum att det runt en ledare som det flyter en viss ström i bildas ett magnetiskt fält, där styrkan hos det magnetiska fältet beror på hur mycket ström som flyter i ledaren. Om strömmen

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

Var lyser solen bäst?

Var lyser solen bäst? Var lyser solen bäst? Bild: Institute för Environment and sustainability- European Commission Det strålar årligen in ca 10 000 gånger mer solenergi än den energi som används på jorden! Solceller (ger el)

Läs mer

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development

SOLENERGI. Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development SOLENERGI Hur funkar det? Nyköping 14 mars 2017 Dr Nicholas Etherden, Vattenfall Research & Development MYTER, REALITET OCH UTMANINGAR Myt: Det är mörkt och kallt i Norden Inte kan väl solenergi vara något

Läs mer

Final i Wallenbergs Fysikpris

Final i Wallenbergs Fysikpris Final i Wallenbergs Fysikpris 26-27 mars 2010. Teoriprov Lösningsförslag 1. a) Vattens värmekapacitivitet: Isens värmekapacitivitet: Smältvärmet: Kylmaskinen drivs med spänningen och strömmen. Kylmaskinens

Läs mer

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006

Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, Stefan Windfeldt, Inlämmnad: 4 december 2006 Mekanisk solros, Digitala projekt(edi021) Kristoer Nordvall, d03kn@student.lth.se Stefan Windfeldt, d03sw@student.lth.se Inlämmnad: 4 december 2006 Innehåll 1 Problembeskrivning 3 2 Teknisk beskrivning

Läs mer

SAPA SOLAR BIPV. Byggnadsintegrerade solceller

SAPA SOLAR BIPV. Byggnadsintegrerade solceller Byggnadsintegrerade solceller 1 Solcellsglas Solcellerna är inbyggda i en genomsiktlig isolerruta med 2- eller 3-glas alternativt ogenomsiktligt enkelglas i bröstning eller solskydd. Solcellerna är alltid

Läs mer

Vår främsta energikälla.

Vår främsta energikälla. Vår främsta energikälla. Solen är en enorm tillgång! Med våra långa sommardagar har Sverige under sommaren lika stor solinstrålning som länderna kring Medelhavet! Ett vanligt villatak tar emot ca 5 gånger

Läs mer

Solceller. Producera egen el - en lysande idé!

Solceller. Producera egen el - en lysande idé! Solceller Producera egen el - en lysande idé! Tyst, ren och oändlig Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan

Läs mer

* Elförsörjning med solceller

* Elförsörjning med solceller * Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning

Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Solenergi i stadsplaneringen Malmö, 20 april 2012 Beräkningsmodell för optimering av solcellsanläggningar utifrån ekonomi och energianvändning Dr. Joakim Widén Built Environment Energy Systems Group (BEESG)

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Solceller för större fastigheter

Solceller för större fastigheter SolEl-Seminarium Solceller för större fastigheter Elite Hotel Ideon, Lund - 20 november 2013 Mats Andersson Energibanken i Jättendal AB Konsultföretag inom solcellsområdet sedan 1997 Mats Andersson i Jättendal,

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 31mars, 2014 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 31 mar 2014 / 2 Innehåll

Läs mer

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning

Solfångaren LESOL 5 AR Monteringsanvisning 1 (20) Solfångaren LESOL 5 R Monteringsanvisning Lyft upp solfångarna för hand eller med kran båda sätten går bra! Tänk på arbetarskyddet! 2 (20) Något om väderstreck och lutning ästa solvärmeutbytet ger

Läs mer

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00

Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25-2013-04-03 Tentamen i Fotonik - 2013-04-03, kl. 08.00-13.00 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

HYDRAULIK Rörströmning IV

HYDRAULIK Rörströmning IV HYDRAULIK Rörströmning IV Rolf Larsson, Tekn Vattenresurslära För VVR145, 15 april, 2016 NASA/ Astronaut Photography of Earth - Quick View 24 mar VVR015 Hydraulik/ Rörströmning IV 15 apr 2016 / 2 Innehåll

Läs mer

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson

EL FRÅN SOLEN. Sverige 2016. Johan Nilsson EL FRÅN SOLEN Sverige 2016 Johan Nilsson TEKNIK SOLCELLSSYSTEM Solcell solfångare solpanel? Solel från solceller/solcellsmoduler Solvärme från solfångare Komponenter Solcellsmodul för solel Solfångare

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46

Vidareutveckling av simuleringsprogrammet. hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller. Elforsk rapport 07:46 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet ParaSol för hjälp vid projektering av solskyddsintegrerade solceller Elforsk rapport 07:46 Bengt Hellström, Hasse Kvist Oktober, 2007 Vidareutveckling av simuleringsprogrammet

Läs mer

Manual solfångare av vakuumrör

Manual solfångare av vakuumrör Manual solfångare av vakuumrör SPA 58/1800-20 SPA 58/1800-30 SPU 58/1800-18 1 Introduktion till SPA 58/1800-20,30 SPU 58/1800-18 Det här är den nya generationen vakuumrörsolfångare, där hög prestanda kombineras

Läs mer

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29

Solceller möjligheter för integration i arkitekturen. Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solceller möjligheter för integration i arkitekturen Ricardo Bernardo 2014-01-29 Solenergiomvandling Solstrålning kan omvandlas till värme eller el Solfångare för värmeproduktion Solceller/solpaneler för

Läs mer

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal.

Väggfäste Universal och Mätarm. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Väggfäste Universal och Mätarm S Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder Väggfäste Universal. Innehållsförteckning Produktinformation... 2 Väggfäste

Läs mer

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft.

1. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft. Problem. Ge en tydlig förklaring av Dopplereffekt. Härled formeln för frekvens som funktion av källans hastighet i stillastående luft. (p) Det finns många förklaringar, till exempel Hewitt med insekten

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap:

Solkraft. Solceller och värmepump ger noll värmekostnad. Projekt i partnerskap: Solkraft Solceller och värmepump ger noll värmekostnad Projekt i partnerskap: Glöm alla värmekostnader Låt solen ge energi till värme och varmvatten Solceller producerar den el du behöver för värme och

Läs mer

Tentamen i Fotonik , kl

Tentamen i Fotonik , kl FAFF25-2015-03-20 Tentamen i Fotonik - 2015-03-20, kl. 14.00-19.15 FAFF25 - Fysik för C och D, Delkurs i Fotonik Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, godkänd formelsamling (t ex TeFyMa), utdelat formelblad.

Läs mer

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15

VACCUMRÖRSOLFÅNGARE EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 www.euronom.se EXO SOL, OPC 10 EXO SOL, OPC 15 TM VACCUMRÖRSOLFÅNGARE Med vaccumrörsolfångarna, ExoSol OPC 10 och OPC 15, kan inte bara den direkta solstrålningen (som hos plana fångare), utan även den

Läs mer

FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM

FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM FÖRSTUDIE OM SOLFÖLJANDE SYSTEM Mikael Svensson 2002-08-15 Förstudie om solföljande system Från Rapportdatum Rapportnr Vattenfall Utveckling AB, Decentraliserade energilösningar 2002-08-15 U 02:72 Författare

Läs mer

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare

Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Ett urval D/A- och A/D-omvandlare Om man vill ansluta en mikrodator (eller annan digital krets) till sensorer och givare så är det inga problem så länge givarna själva är digitala. Strömbrytare, reläer

Läs mer

LABORATION 2 MIKROSKOPET

LABORATION 2 MIKROSKOPET LABORATION 2 MIKROSKOPET Personnummer Namn Laborationen godkänd Datum Assistent Kungliga Tekniska högskolan BIOX 1 (6) LABORATION 2 MIKROSKOPET Att läsa i kursboken: sid. 189-194 Förberedelseuppgifter:

Läs mer

Solceller i Industriell tillämpning på DB Schenker i Jönköping

Solceller i Industriell tillämpning på DB Schenker i Jönköping Solceller i Industriell tillämpning på DB Schenker i Jönköping M Sc Andreas Molin 2013-11-10 Denna rapport sammmanfattar studien Industriell tillämpning av solceller på DB Schenker AB i Jönköping. Uppdraget

Läs mer

Föreläsning 7: Antireflexbehandling

Föreläsning 7: Antireflexbehandling 1 Föreläsning 7: Antireflexbehandling När strålar träffar en yta vet vi redan hur de bryts (Snells lag) eller reflekteras (reflektionsvinkeln lika stor som infallsvinkeln). Nu vill vi veta hur mycket som

Läs mer

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp

Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp System för användning av solenergi för spannmålstorkning Statsagronom Gösta Gustafsson, Lantbrukets Byggnadsteknik (LBT), SLU, Alnarp På årsbasis varierar solinstrålningen mellan 900-1000 kwh per m 2 horisontell

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 hp, FK4009 Torsdagen den 21 augusti 2008 kl 9-15

FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 hp, FK4009 Torsdagen den 21 augusti 2008 kl 9-15 FYSIKUM STOCKHOLMS UNIVERSITET Tentamensskrivning i Vågrörelselära och optik, 10,5 hp, FK4009 Torsdagen den 1 augusti 008 kl 9-15 Hjälpmedel: handbok och räknare. Varje uppgift ger maximalt 4 poäng. Var

Läs mer

Laborationer i miljöfysik. Solcellen

Laborationer i miljöfysik. Solcellen Laborationer i miljöfysik Solcellen Du skall undersöka elektrisk ström, spänning och effekt från en solcellsmodul under olika förhållanden, och ta reda på dess verkningsgrad under olika förutsättningar.

Läs mer

Ljusets polarisation

Ljusets polarisation Ljusets polarisation Viktor Jonsson och Alexander Forsman 1 Sammanfattning Denna labb går ut på att lära sig om, och använda, ljusets polarisation. Efter utförd labb ska studenten kunna sätta upp en enkel

Läs mer

Solceller i dag och i framtiden

Solceller i dag och i framtiden Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?

Läs mer

Bruksanvisning. till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering

Bruksanvisning. till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering Bruksanvisning till teleskop med Alt-azimuth (AZ) montering Bilden visar ett typiskt teleskop med alt-azimuth (AZ) montering. Längre ner beskriver vi vad detta innebär. Detaljerna skiljer sig mellan olika

Läs mer

1. Lådmodellen. Lägg äppleklyftor eller prinskorvar i grytan och stek. Tag god tid på dig. Vem kan ha nytta av en solugn?

1. Lådmodellen. Lägg äppleklyftor eller prinskorvar i grytan och stek. Tag god tid på dig. Vem kan ha nytta av en solugn? *** Solugn 1. Lådmodellen Kort version Lägg äppleklyftor eller prinskorvar i grytan och stek. Tag god tid på dig. Går det att laga mat med solvärme? Hur lång tid tar det? Vem kan ha nytta av en solugn?

Läs mer

Ljusets böjning & interferens

Ljusets böjning & interferens ... Laboration Innehåll 1 Förberedelseuppgifter 2 Laborationsuppgifter Ljusets böjning & interferens Ljusets vågegenskaper Ljus kan liksom ljud beskrivas som vågrörelser och i den här laborationen ska

Läs mer

* Vilken yta fångar värmen bäst

* Vilken yta fångar värmen bäst Kort version Hur skall en solfångare vara byggd för att fånga värmen bäst? Gissa vilken platta som blir varmast Lägg handen på och känn efter 1 Utförlig version Solfångare Solfångare kan man använda för

Läs mer

Aquafloat 7x50 WP Compass

Aquafloat 7x50 WP Compass Vattentät 7x50 kikare med kompass Artikel 102849 Aquafloat 7x50 WP Compass Instruktion för användning och underhåll Manual Artikel 102849 Uppdaterad Focus Nordic AB Box 55026 400 52 GÖTEBORG INNEHÅLL Allmän

Läs mer