Солнечные элементы. Лучше один раз увидеть..

22.10.14 //

Мы стоим в затемненной лаборатории. Поднимаем штору окна. На маленькую синеватую пластинку кремния падает луч солнечного света.
Прибор, с которым пластинка соединена тончайшими проводами, сразу показывает: от пластинки пошел ток.
Солнечные элементы могут превратить в электричество и лучи
заходящего Солнца, и свет свечей.
Такой слабый свет дает совсем немного электроэнергии, но ее хватит, например,
чтобы автоматически включить лампочки на новогодней елке…
Электрофизические измерения свойств чистых
полупроводниковых кристаллов, помещаемых в магнитное поле в обеспыленной атмосфере или в вакууме, помогли обнаружить в них положительные и отрицательные заряды. На основе полупроводников сейчас изготавливают самые разнообразные электронные устройства — диоды, триоды, солнечные элементы.
На наших глазах бестелесный, невесомый свет стал материально ощутимым, он превратился в движение электрических зарядов. Это движение, как мы знаем, можно преобразовать в любую другую форму энергии — под действием электрического тока звучат радиоприемники и двигаются электропоезда.
Чудо-пластинка получила название солнечного элемента. От 10 до 20% энергии света превращают в электричество современные солнечные элементы в земных условиях. И самое главное — при преобразовании света в электроэнергию с пластинкой не происходит никаких химических превращений, масса и состав пластинки остаются неизменными, а на место ушедших из нее электронов тут же встают их «близнецы» из безбрежного океана свободных электронов металлических проводников, с которыми соединен солнечный элемент. Вечный элемент!
Если этот квадратный метр покрыть пластинками солнечных элементов, то с него можно собрать электроэнергию мощностью от 100 до 200 ватт. Квадратный километр пустыни, отведенный под солнечные элементы, может «произвести на свет» от 100 до 200 тысяч киловатт электроэнергии. *
Человечество получило новый могучий источник электроэнергии — простой, бесшумный, занимающий очень мало места, не загрязняющий окружающую среду.
Путь к созданию солнечных элементов был, конечно, не легким. Первые шаги этого пути были сделаны в первой половине прошлого века.
Отражатели особой формы позволяют равномерно освещать неподвижные солнечные элементы или трубы- теплоприемники с протекающей водой даже при заметном изменении положения Солнца на небе. Верхняя фотография сделана при освещении белым светом, нижняя — в красных лучах рубинового лазера.
всегда полезно вспомнить о прошлом
Его соотечественники Адамс и Дей в 1876 году увидели, что пластинка селена при освещении светом начинает сама служить источником электрического тока. В 1877 году немецкий ученый Генрих Герц сделал интересное наблюдение: искровой разряд между двумя металлическими электродами начинается при более низком напряжении, если электроды освещаются ультрафиолетовыми лучами. Русский профессор Столетов в 1888 году обнаружил, что если две металлические пластинки, соединенные с противоположными полюсами электрохимической батареи, поместить в стеклянную колбу, из которой откачан воздух, и направить н$. одну из пластинок яркий луч света, то лишенное воздуха пустое пространство начинает проводить электрический ток!
Мельчайшие носители электрического заряда — электроны — в те годы еще не были открыты, и тела, переносящие в пустоте электрические заряды от одной пластинки к другой,




Комментарии: 0

Никто пока не оставлял комментариев.

Оставить комментарий