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오늘날 태양 에너지의 사용은 주로 가장 단순한 평판형 태양열 집열기를 사용하는 저급 태양열 생산으로 줄어듭니다. 예를 들어, 1990년 미국에서 태양 복사로부터 생산된 3,6만 GJ의 에너지 중 3,5만 GJ는 온수 공급, 수영장의 물 가열 및 더 적은 정도로 난방에 사용되는 저급 열입니다. . 이스라엘은 모든 가정에 태양열 온수기를 설치하도록 요구하는 법에 따라 약 800개의 태양열 집열기를 설치하여 약 000만 GJ의 에너지를 생산하고 인구의 15%에게 온수를 제공합니다.

현대식 평판 태양열 집열기에서 흡수체는 태양 복사에 대한 흡수 계수가 0,94 - 0,96이고 흡수체 온도에서 방사율이 0,09 - 0,12인 선택적 코팅층을 가장 자주 가지고 있습니다. 새로 지어진 주택에서는 수집가를 집 지붕 요소와 결합하여 설치를 더 쉽고 저렴하게 만들려고 시도하고 있습니다. 완전한 물 가열 설치에는 수집기 외에도 백업 전기 히터가 내장된 축압기, 필요한 피팅 및 자동화가 포함된 단열 탱크가 포함됩니다. 컬렉터는 일반적으로 해당 지역의 위도와 거의 동일한 수평선 각도로 움직이지 않고 설치됩니다. 약 100m2 면적의 개별 주택에는 일반적으로 각각 1-2m1의 흡수기 면적과 약 1,5리터 용량의 저장 탱크가 있는 2-150개의 수집기가 설치됩니다. 오늘날 서구 시장에서 이러한 설치 비용은 수집기 면적 m500당 약 2 USD입니다.

이러한 설치의 열 출력은 일사량, 주변 온도 및 기타 기후 매개변수에 따라 크게 달라집니다. 지역의 위도와 기후 조건에 따라 표면 1m2당 연간 태양 에너지의 도착은 크게 다릅니다. 위도 약 30°의 경우 8-10 GJ/(m2 year)가 될 수 있는 반면, 위도 50-60°의 경우 2-4 GJ/(m2 year)로 떨어집니다.

태양열 집열기의 효율은 광학적 특성, 단열 품질, 일사량, 냉각수 및 주변 공기의 온도에 의해 결정됩니다. 대부분의 기존 설비에서 수집기의 연평균 작동 효율성은 40-50% 수준입니다. 이것은 위도가 약 30°인 경우 1m2의 수집기가 3–5°C의 온도에서 연간 60–70GJ의 열을 생산할 수 있음을 의미합니다. 그러한 지표와 30년의 식물 수명을 가진 이 열의 비용은 3-4 USD/GJ 수준으로 밝혀져 이러한 식물을 소비자에게 매력적으로 만듭니다. 위도가 높은 지역에서는 태양열 온수기가 계절 온수기로 더 선호됩니다.

수집기와 함께 건축 및 계획 솔루션의 최적화를 기반으로 한 수동적 방법은 가정 난방을 위해 태양열을 사용하는 데 사용됩니다. 또한 소위 주택 벽용 투명 단열재, 창문용 선택적 필름 등을 개발하는 것도 관심 대상입니다.

태양 에너지 사용을 통한 전기는 연료 연소로 인한 열이 집중된 태양 복사 흐름으로 대체되는 화력 발전소 또는 반도체 광전 변환기(PVC)를 사용하는 직접 에너지 변환 플랜트에서 얻을 수 있습니다. .

호주에서 개발된 흥미로운 프로젝트입니다. 올림픽위원회는 특히 열역학적 변환 사이클을 갖춘 태양열 발전소가 올림픽 컴플렉스에 건설되는 게임을 "녹색"으로 만들기로 결정했습니다. 이 프로젝트는 편평하거나 약간 구부러진 거울로 만든 선형 집광기와 열수용 핀이 장착된 얇은 벽 흡수 튜브가 있는 진공관으로 만든 수신기에 집광하는 태양 복사(집중도 10-15)를 기반으로 합니다. 매우 완벽한 선택적 코팅으로 덮여 있습니다. 흡수기에서 열은 히트 파이프를 통해 증기 발생기로 전달되며 여기에서 수증기가 생성됩니다. 증기를 330°C까지 과열시키는 것은 일정량의 천연 가스를 연소하여 수행됩니다. 터빈의 열은 올림픽 수영장 및 기타 시설을 가열하는 데 사용됩니다.

또 다른 종류는 두 개의 축을 따라 태양을 따라가는 포물면 집중 장치(PC)가 있는 태양열 발전소입니다. 포물면 집광기는 이론적으로 수천 개의 태양을 집광할 수 있는 최고의 집광 장치이므로 가열 온도가 매우 높습니다. 그러나 PC는 타워 및 PCC가 있는 SPP와 달리 설계 고려 사항으로 인해 하나의 모듈에 큰 단위 용량을 허용하지 않습니다. 따라서 PC로 SES를 적용할 수 있는 범위는 상대적으로 작으며 수십 킬로와트를 넘지 않고 대부분 자율적으로 설치된다. 이 경우 이러한 플랜트는 대형 화력 발전소가 아니라 2 ~ 3 배 더 높은 비용으로 전기를 생산하는 중소 용량의 디젤 플랜트와 경쟁해야합니다.

모듈식 설계에서 PC의 초점은 열을 기계 에너지로 변환한 다음 전기 에너지로 변환하는 엔진에 직접 배치되는 경우가 가장 많습니다. 최근까지 이러한 목적으로 스털링 엔진만 사용되었지만 현재는 가스 터빈도 고려되고 있습니다.

최근 태양광 전지를 이용하여 태양광을 직접 전기로 변환시키는 설비에 대한 세계적 관심이 높아지고 있다. 오늘날 광전지 설비(PMT)로 생성되는 전기 비용은 열 사이클 태양광 발전소보다 몇 배 더 높습니다. 그럼에도 불구하고 PMT는 선진국과 개발도상국 모두에서 적극적으로 시행되고 있습니다. 이 경우 두 가지 상반된 경향을 관찰할 수 있습니다.

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미디어 시스템 Ford Sync 3 06.06.2015

Ford는 오늘 최신 Sync 3 인포테인먼트 시스템이 앞으로 몇 달 안에 차량에 등장하기 시작할 것이라고 발표했습니다.

작년 말에 Sync 3 플랫폼의 공식 발표가 있었습니다. 이 온보드 컴플렉스는 QNX OS를 기반으로 하는 반면 이전 세대 미디어 센터는 Microsoft 소프트웨어를 기반으로 합니다. 다른 운영 체제로의 전환으로 인터페이스가 개선되어 더 이해하기 쉽고 편리해졌습니다. 또한 응답 시간이 단축되었습니다.

Sync 3에는 일반 자연어로 말하는 명령을 이해하고 음성을 보다 정확하게 인식하는 크게 개선된 음성 도우미가 포함되어 있습니다. 조수에게 전화하기 위해 스티어링 휠에 특수 버튼이있어 도로에서 산만해질 가능성이 줄어 듭니다.

사용자 상호 작용을 위해 온보드 센터에는 8인치 터치 스크린이 장착되어 있습니다. 이전 세대의 미디어 시스템에 비해 터치에 대한 제스처 제어 및 디스플레이 응답이 개선되었습니다. 사용 가능한 응용 프로그램의 수는 40에 달하며 그 중 운전자의 삶을 더 편하게 해주는 멀티미디어 서비스와 프로그램이 있습니다.

물론 위성항법도 가능하다. AppLink 기능을 사용하면 음성 명령을 사용하여 스마트폰 애플리케이션을 제어할 수 있습니다. 또한 Wi-Fi를 통한 업데이트 수신을 지원합니다.

Sync 3 인포테인먼트 시스템은 올 여름 시장에 출시될 2016 Ford Escape SUV 및 Fiesta 소형차에 첫선을 보일 예정입니다. 미래에 새로운 미디어 시스템은 다른 포드 모델에도 나타날 것입니다.

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