光动能和太阳能有什么区别

   2023-05-31 08:02:59 网络870
核心提示:1、作用不同:光动能是指用光来提供动力,一般为加装了光伏电池板,为循环泵、发动机提供循环或运动的动力。2、如光动能热水器,是在热水器上另外加装了一块光伏电池板,供电给循环泵,为主动循环的热水循环系统提供循环动力。3、、太阳能指两方面:1.光

光动能和太阳能有什么区别

1、作用不同:光动能是指用光来提供动力,一般为加装了光伏电池板,为循环泵、发动机提供循环或运动的动力。

2、如光动能热水器,是在热水器上另外加装了一块光伏电池板,供电给循环泵,为主动循环的热水循环系统提供循环动力。

3、、太阳能指两方面:1.光伏【光发电】2.光热【光生热】。现在光热还提供不了机械动力,不排除未来提供动力的可能性,如现在逐渐兴起的光热发电。现在光动能主要指光伏提供的点动力能量。

4、概念不同:光能:辐射的形式转换而来或转换成可见辐射形式的能量光能是由太阳蜡烛等发光物体所释放出的一种能量形式。

5、太阳能(Solar):一般指太阳光的辐射能量。在太阳内部进行的由“氢”聚变成“氦”的原子核反应,不停地释放出巨大的能量,并不断向宇宙空间辐射能量,这种能量就是太阳能。

扩展资料

1、太阳能是太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量。地球轨道上的平均太阳辐射强度为1,369w/㎡。地球赤道周长为40,076千米,从而可计算出。

2、地球获得的能量可达173,000TW。在海平面上的标准峰值强度为1kw/m2,地球表面某一点24h的年平均辐射强度为0.20kw/㎡,相当于有102,000TW 的能量。

3、光化利用是一种利用太阳辐射能直接分解水制氢的光—化学转换方式。它包括光合作用、光电化学作用、光敏化学作用及光分解反应。

4、光化转换就是因吸收光辐射导致化学反应而转换为化学能的过程。其基本形式有植物的光合作用和利用物质化学变化贮存太阳能的光化反应。

5、植物靠叶绿素把光能转化成化学能,实现自身的生长与繁衍,若能揭示光化转换的奥秘,便可实现人造叶绿素发电。过植物的光合作用来实现将太阳能转换成为生物质的过程。

6、光能[luminous energylight energy]是光子运动对应的能量形式,光能是由太阳、蜡烛等发光物体所释放出的一种能量形式,光能是一种可再生性能源。

7、光热转换:黑色物质将大部分光能转换为热能。黑色物质的特征是物质分子结构的化学反应,同时,它也存在诸多的物理因素变化。

8、我们常见到的石墨、煤炭、石油等有机物都呈现为黑褐色至黑色之间不同的色度等级变化。黑色物质会将光线大部分能量转变为热能,这主要取决于黑色物质分子中最小原子的活跃程度。

参考资料:

百度百科-光能

百度百科-太阳能

太阳能光伏发电是什么意思 怎么理解 原理是什么

万物生长靠太阳,太阳是地球生命的能量之源。可以说,人类使用的所有能源都直接或间接来自太阳。广义的太阳能包括化石燃料、生物质能、潮汐能等,狭义的太阳能专指利用太阳能发电。把太阳的能量储存起来发电,多好的创意,怎么会不清洁?原来,问题不在于太阳能本身,而在于储存太阳能的电池板,其主要材料单晶硅在生产过程中会产生污染,而太阳能电池一旦退役,它本身又成了难以处理的垃圾。此外,如果一望无际的太阳能电池板如庄稼般“种”在原野上,剥夺了大地上的草木和昆虫享受阳光的权利,有可能对生态系统造成毁灭性的打击。由此看来,所谓的清洁能源并不是一个绝对的概念,迄今为止还没有一种能源能称作是完全清洁的。在能源资源日趋紧张、环境问题日趋严重的今天,我们不能仅仅着重于研究和开发清洁能源的新技术,还要从源头上减少对能源的不合理使用。

太阳能电池组件是太阳能发电系统将光能转换成电能的核心部件,太阳能电池片就是这些核心部件里的关键器件;太阳能是一种辐射能,它必须借助于能量转换器才能转换成为电能。这种把光能转换成电能的能量转换器,就是太阳能电池片。太阳能硅电池原理的基础是半导体PN结的光生伏打效应。就是当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压,叫做光生电压这种现象,就是著名的光生伏打效应,使PN结短路,就会产生电流。众所周知,物质的原子是原子核和电子组成的,原子核带正电、电子带负电。电子就像行星围绕太阳运转一样,按照一定的轨道围绕着原子核旋转。单晶硅的原子是按照一定的规律排列的,硅原了的最外电子壳层带有4个电子。

每个原子的外层电子都有固定的位置,并受原子核的约束。它们在外来能量的激发下,如受到太阳光辐射时,就会摆脱原子核的束缚而成为自由电子,同时在它原来的地方留出一个空位,即半导体物理学中所谓的“空穴”。由于电子带负电,空穴就表现为带正电。电子和空穴就是单晶硅中可以运动的电荷。在纯净的硅晶体中,自由电子和空穴的数目是相等的。如果在硅晶体中掺人能够俘获电子的硼、铝、镓、铟等杂质元素,那么就构成了空穴型半导体,简称P型半导体。如果在硅晶体中掺入能够释放电子的磷、砷或锑等杂质元素.那么就构成了电子型的半导体,简称N型半导体。若把这两种半导体结合在一起,由于电子和空穴的扩散,在交界面处便会形成PN结,并在结的两边形成内建电场,又称势垒电场。由于此处的电阻特别高,所以也称为阻挡层。当太阳光照射PN结时,在半导体内的原子由于获得了光能而释放电子,同时相应地便产生了电子空穴对.并在势垒电场的作用下,电子被驱向N型区,空穴被驱向P型区,从而使N型区有过剩的电子.P型区有过剩的空穴。于是,就在PN结的附近形成了与势垒电场力方向相反的光生电场。

光生电场的一部分抵消势垒电场,其余部分使P型区带正电。N型区带负电;于是,就使得在N型区与P型区之问的薄层产生了电动势,即光生伏打电动势。当接通外电路时便有电能输出。这就是PN结接触型单晶硅太阳能电池发电的基本原理。若把几十个、数百个太阳能电池单体串联、并联起来,便可获得几十瓦到两百多瓦的输出功率,从而组成太阳能电池组件,太阳能电池组件再经过串联、并联组成太阳能电池方阵,电池方阵能够输出足够功率供负载使用。

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