tecnologia e informatica

36
PROFESORES: - JAIRO VICENTE MIRANDA - ALBA INES GIRALDO GRADO:7*E SEMILLERO:*5 IETI SIMONA DUQUE SOL AR - CAR

Upload: jonatan-idarraga-gonzalez

Post on 02-Nov-2014

455 views

Category:

Documents


0 download

Tags:

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. PROFESORES: - JAIRO VICENTE MIRANDA - ALBA INES GIRALDO GRADO:7*E SEMILLERO:*5 IETI SIMONA DUQUE MARINILLA-ANT 2013 SOLAR - CAR

2. PREGUNTADE INVESTIGACION. Cmo lograr que un carro funcione con energa solar? JUSTIFICACION. Este proyecto lo hicimos con el fin de reducir el consumo de energa elctrica para cuidar el medio ambiente ya que se est deteriorando por culpa de la humanidad. 3. Objetivo general: Lograr construir un carro nosotros mismos y que funcione con energa solar. Objetivos especficos: -disminuir el consumo de energa elctrica -ayudar al medio ambiente a conservar su potencia para dejar de destruirlo. 4. MARCO TEORICO EL PANEL SOLAR. Descripcin de un panel Los paneles fotovoltaicos: estn formados por numerosas celdas que convierten la luz en electricidad. Las celdas a veces son llamadas clulas fotovoltaicas, del griego "fotos", luz. Estas celdas dependen del efecto 5. fotovoltaico por el que la energa luminosa produce cargas positiva y negativa en dos semiconductores prximos de diferente tipo, produciendo as un campo elctrico capaz de generar una corriente. Silicio cristalino y arseniuro de galio son la eleccin tpica de materiales para celdas solares. Los cristales de 6. arseniuro de galio son creados especialmente para uso fotovoltaico, mientras que los cristales de silicio estn disponibles en lingotes estndar ms baratos producidos principalmente para el consumo de la industria microelectrnica. El silicio poli cristalino tiene una menor eficacia de conversin, pero tambin menor coste. 7. Cuando es expuesto a luz solar directa, una celda de silicio de 6 cm de dimetro puede producir una corriente de alrededor 0,5 amperios a 0,5 voltios (equivalente a un promedio de 90 W/m, en un rango de usualmente 50-150 W/m, dependiendo del brillo solar y la eficacia de la celda). El arseniuro de galio es ms 8. eficaz que el silicio, pero tambin ms costoso. Las clulas de silicio ms comnmente empleadas en los paneles fotovoltaicos se puede dividir en tres subcategoras: Las clulas de silicio monocristalino estn constituidas por un nico cristal de silicio. Este tipo de 9. clulas presenta un color azul oscuro uniforme. Las clulas de silicio policristalino (tambin llamado multicristalino) estn constituidas por un conjunto de cristales de silicio, lo que explica que su rendimiento sea algo inferior al de las clulas monocristalinas. Se caracterizan por un color azul ms intenso. 10. Las clulas de silicio amorfo. Son menos eficientes que las clulas de silicio cristalino pero tambin menos costosas. Este tipo de clulas es, por ejemplo, el que se emplea en aplicaciones solares como relojes. 11. Energa solar fotovoltaica Clula solar mono cristalina durante su fabricacin. Estacin de servicio mvil en Francia que recarga la energa de los coches elctricos mediante energa fotovoltaica. 12. La energa solar fotovoltaica es un tipo de electricidad renovable obtenida directamente a partir de la radiacin solar mediante un dispositivo semiconductor denominado clula fotovoltaica, o una deposicin de metales sobre un sustrato llamado clula solar de pelcula fina. 13. Este tipo de energa se usa para alimentar innumerables aparatos autnomos, para abastecer refugios o casas aisladas de la red elctrica y para producir electricidad a gran escala a travs de redes de distribucin. Debido a la creciente demanda de energas renovables, la fabricacin de clulas solares e instalaciones fotovoltaicas 14. ha avanzado considerablemente en los ltimos aos. Entre los aos 2001 y 2012 se ha producido un crecimiento exponencial de la produccin de energa fotovoltaica, doblndose aproximadamente cada dos aos. Si esta tendencia contina, la energa fotovoltaica cubrira el 10% 15. del consumo energtico mundial en 2018, alcanzando una produccin aproximada de 2.200 TWh, y podra llegar a proporcionar el 100% de las necesidades energticas actuales en torno al ao 2027. A finales de 2012, se haban instalado en todo el mundo ms de 100 GW de potencia fotovoltaica. Gracias a ello la 16. energa solar fotovoltaica es actualmente, despus de las energas hidroelctrica y elica, la tercera fuente de energa renovable ms importante en trminos de capacidad instalada a nivel global, y supone ya una fraccin significante del mix elctrico en la Unin Europea, cubriendo de media el 3-5% de la demanda y hasta el 10% 17. en los perodos de mayor produccin, en pases como Alemania, Italia o Espaa. Gracias a los avances tecnolgicos, la sofisticacin y la economa de escala, el coste de la energa solar fotovoltaica se ha reducido de forma constante desde que se fabricaron las primeras clulas solares comerciales,aumentando a su 18. vez la eficiencia, y logrando que su coste medio de generacin elctrica sea ya competitivo con las fuentes de energa convencionales en un creciente nmero de regiones geogrficas, alcanzando la paridad de red. Programas de incentivos econmicos, primero, y posteriormente sistemas de autoconsumo fotovoltaico y 19. balance neto sin subsidios, han apoyado la instalacin de la fotovoltaica en un gran nmero de pases, contribuyendo a evitar la emisin de una mayor cantidad de gases de efecto invernadero. La tasa de retorno energtico de esta tecnologa, por su parte, es cada vez menor. Con la tecnologa actual, los 20. paneles fotovoltaicos recuperan la energa necesaria para su fabricacin en un perodo comprendido entre 6 meses y 1,4 aos; teniendo en cuenta que su vida til media es superior a 30 aos, producen electricidad limpia durante ms del 95% de su ciclo de vida.