Слайд 2Күн энергетикасының Қазақстанда тиімділігі

Слайд 3Күн тұзды пруды дегеніміз не?
Күн тұзды пруды – тереңдігі 2 -

4 м болатын, түпкі қабатында тұздық орналасқан және күн радиациясының әсерінен тұздық температурасы 100°С-ге немесе одан да жоғары температураға жететін пруд.
Слайд 4Күн тұзды прудының жұмыс істеу принципі
Күн тұзды пруды (жылу тұзағы) күн коллекторы

болып табылады.
Тұзды прудтан шамамен 8 Вт/м2 қуат алуға болады.
Краснояр СЭС-нан 3 Вт/м2 және Өлі теңіз маңайындағы Израильден 20 Вт/м2 .
Слайд 5Тұзды прудтың қолданылуы
• В бальнеологии для подогрева грязевых и минеральных ванн с

температурой теплоносителя 25–50 °С;
• Для отопления при подогреве теплоносителя или поступающего в помещение воздуха с температурой теплоносителя от 45 до 95 °С;
• В сельском хозяйстве при выращивании овощей и фруктов в теплицах, обогреве грунта, разведении рыб, в пищевой промышленности;
• В малой энергетике при сбраживании в биогазовых установках и при работе теплонасосных станци
• В малой энергетике при сбраживании в биогазовых установках и при работе теплонасосных станций;
• В промышленности там, где требуется недорогое тепло. Изготовление бетонных блоков, сушка пиломатериалов, обогрев помещений, работа различного вида химических реакторов и т.д.
• На дачных участках для отопления теплиц, дома, получения горячей воды для дома и бани.
• Или, например, гелиобаня со 100-процентной готовностью воспользоваться ею в любое время.
Слайд 6Гелиобаня: 1 – солнечное излучение, 2– концентратор солнечного излучения, 3 – солнечный соляной

пруд, 4 – парная, 5 – банное отделение, 6 – комната отдыха.
Слайд 7Схема теплоснабжения на базе солнечного соляного пруда: 1 – верхний слой пресной

воды; 2 – слой переменной солености; 3 – слой с повышенным содержанием соли; БГВ – бак горячей воды.
Слайд 8Теплоаккумулирующие возможности солнечного соляного пруда площадью 100 м2 при КПД = 50 % для

г. Новосибирска.
Слайд 9Конструктивная схема электростанции на базе солнечного соляного пруда
1 – солнечное излучение; 2 –

концентратор солнечного излучения; 3 – покрытие теплоизоляционное; 4 – котлован, заполненный льдом; 5, 8 – тепловая гравитационная труба (термосифон); 6 – воздуховод; 7 – электростанция; 9 – солнечный соляной пруд; 10 – водопровод; 11 – грунт; 12 – охлаждаемая часть тепловой гравитационной трубы 5, размещенная на воздухе — ограждение котлована по периметру; 13 – охлаждаемая часть тепловой гравитационной трубы 5, размещенная во льду/воде котлована 4.
Слайд 10Схема электростанции (поз. 7 на рис. 4) I – тепловой двигатель. 1 – водомёт

(масломёт); 2, 3, 4 – клапан; 5 – гидромотор; 6 – электрогенератор; 7 – пневмо-гидроаккумулятор; 8, 9 – тепловая труба гелиоводомёта.
Слайд 11Жүйенің жұмыс істеуі екі режимда жүзеге асады( уақыт бойныша)
Первый режим – в летний

период с совершением полезной работы – выработки электрической энергии и тепла-холода: осуществляется аккумулирование низкопотенциальной теплоты в котловане;
Второй режим – в зимний период с совершением полезной работы – обогрева помещений посредством тепловых насосов осуществляется аккумулирование холода (замораживание воды) в котловане;
Третье – источник теплоты (солнечный соляной пруд) и источник холода (котлован со льдом) расположены рядом. При этом расстояние между ними исключает естественный (за счет теплопроводности) обмен энергиями;
Четвертое – подавляющая часть системы «изготовлена» из естественных природных материалов (грунт, вода, соль) – для их изготовления не требуется энергия, а их жизненный цикл не имеет ограничения, при их низкой стоимости.
Слайд 12Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. kazenergy.kz сайты. “Энергетика” журналы. Автор: Николай Колупаев главный редактор журнала «Энергетика»
