Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2011 в 18:34, реферат
Солнце как источник тепловой энергии - это практически неисчерпаемый источник энергии. Ее можно использовать прямо (посредством улавливания техническими устройствами) или опосредствованно через продукты фотосинтеза, круговорот воды, движение воздушных масс и другие процессы, которые обусловливаются солнечными явлениями. Использование солнечного тепла - наиболее простой и дешевый путь решения отдельных энергетических проблем. Подсчитано, что в США для обогрева помещений и горячего водоснабжения расходуется около 25% производимой в стране энергии.
Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»
Реферат по курсу «Энергосбережение»:
Экологические возможности энергосбережения.
Россия и Киотский
протокол.
Екатеринбург
2011
Экологические
возможности энергосбережения.
Новыми
источниками энергии, которые позволили
бы заменить существующие, являются энергия
солнца, ветра, вод, термоядерного синтеза
и других источников.
Солнце
как источник тепловой энергии - это
практически неисчерпаемый источник энергии.
Ее можно использовать прямо (посредством
улавливания техническими устройствами)
или опосредствованно через продукты
фотосинтеза, круговорот воды, движение
воздушных масс и другие процессы, которые
обусловливаются солнечными явлениями.
Использование солнечного тепла - наиболее
простой и дешевый путь решения отдельных
энергетических проблем. Подсчитано, что
в США для обогрева помещений и горячего
водоснабжения расходуется около 25% производимой
в стране энергии. В северных странах,
в том числе и в Латвии, эта доля заметно
выше. Между тем значительная доля тепла,
необходимого для этих целей, может быть
получена посредством улавливания энергии
солнечных лучей. Эти возможности тем
значительнее, чем больше прямой солнечной
радиации поступает на поверхность земли.
Наиболее
распространено улавливание солнечной
энергии посредством различного
вида коллекторов. В простейшем виде
это темного цвета поверхности
для улавливания тепла и
Целенаправленное
использование солнечной
Преобразование
солнечной энергии в
В странах
с большим количеством
Второй
путь преобразования солнечной энергии
в электрическую связан с превращением
воды в пар, который приводит в движение
турбогенераторы. В этих случаях для энергонакопления
наиболее часто используются энергобашни
с большим количеством линз, концентрирующих
солнечные лучи, а также специальные солнечные
пруды. Сущность последних заключается
в том, что они состоят из двух слоев воды:
нижнего с высокой концентрацией солей
и верхнего, представленного прозрачной
пресной водой. Роль материала, накапливающего
энергию, выполняет солевой раствор. Нагретая
вода используется для обогрева или превращения
в пар жидкостей, кипящих при невысоких
температурах. Солнечная энергия в ряде
случаев перспективна также для получения
из воды водорода, который называют "топливом
будущего". Разложение воды и высвобождение
водорода осуществляется в процессе пропускания
между электродами электрического тока,
полученного на гелеустановках. Недостатки
таких установок пока связаны с невысоким
КПД (энергия, содержащаяся в водороде,
лишь на 20% превышает ту, которая затрачена
на электролиз воды) и высокой воспламеняемостью
водорода, а также его диффузией через
емкости для хранения.
В биомассе
концентрируется ежегодно меньше 1%
потока солнечной энергии. Однако эта
энергия существенно превышает
ту, которую получает человек из различных
источников в настоящее время и будет
получать в будущем.Самый простой путь
использования энергии фотосинтеза - прямое
сжигание биомассы. В отдельных странах,
не вступивших на путь промышленного развития,
такой метод является основным. Более
оправданной, однако, является переработка
биомассы в другие виды топлива, например
в биогаз или этиловый спирт. Первый является
результатом анаэробного (без доступа
кислорода), а второй аэробного (в кислородной
среде) брожения.
Имеются
данные, что молочная ферма на 2 тысячи
голов способна за счет использования
отходов обеспечить биогазом не только
само хозяйство, но и приносить ощутимый
доход от реализации получаемой энергии.
Большие энергетические ресурсы сконцентрированы
также в канализационном иле, мусоре и
других органических отходах. Спирт, получаемый
из биоресурсов, все более широко используют
в двигателях внутреннего сгорания. Так,
Бразилия с 70-х годов значительную часть
автотранспорта перевела на спиртовое
горючее или на смесь спирта с бензином
- бензоспирт. Опыт использования спирта
как энергоносителя имеется в США и других
странах.
Для получения
спирта используется разное органическое
сырье. В Бразилии это в основном
сахарный тростник, в США - кукуруза.
В других странах - различные зерновые
культуры, картофель, древесная масса.
Ограничивающими факторами для использования
спирта в качестве энергоносителя являются
недостаток земель для получения органической
массы и загрязнение среды при производстве
спирта (сжигание ископаемого топлива),
а также значительная дороговизна (он
примерно в 2 раза дороже бензина).Для России,
где большое количество древесины, особенно
лиственных видов (береза, осина), практически
не используется (не вырубается или оставляется
на лесосеках), весьма перспективным является
получение спирта из этой биомассы по
технологиям, в основе которых лежит гидролиз.
Большие резервы для получения спиртового
горючего имеются также на базе отходов
лесопильных и деревообрабатывающих предприятий.
В последнее
время в литературе появились термины
"энергетические культуры", "энергетический
лес". Под ними понимаются фитоценозы,
выращиваемые для переработки их биомассы
в газ или жидкое горючее. Под "энергетические
леса" обычно отводятся земли, на которых
по интенсивным технологиям за короткие
сроки (5-10 лет) выращивается и снимается
урожай быстрорастущих видов деревьев
(тополя, эвкалипты и др.).В целом же биотопливо
можно рассматривать как существенный
фактор решения энергетических проблем
если не в настоящее время, то в будущем.
Основное преимущество этого ресурса
- его постоянная и быстрая возобновимость,
а при грамотном использовании и неистощимость.
Ветер,
как и движущаяся вода, являются
наиболее древними источниками энергии.
В течение нескольких столетий эти
источники использовались как механические
на мельницах, пилорамах, в системах подачи
воды к местам потребления и т.п. Они же
использовались и для получения электрической
энергии, хотя доля ветра в этом отношении
оставалась крайне незначительной. Интерес
к использованию ветра для получения электроэнергии
оживился в последние годы. К настоящему
времени испытаны ветродвигатели различной
мощности, вплоть до гигантских. Сделаны
выводы, что в районах с интенсивным движением
воздуха ветроустановки вполне могут
обеспечивать энергией местные потребности.
Оправдано использование ветротурбин
для обслуживания отдельных объектов
(жилых домов, неэнергоемких производств
и т.п.). Вместе с тем стало очевидным, что
гигантские ветроустановки пока не оправдывают
себя вследствие дороговизны сооружений,
сильных вибраций, шумов, быстрого выхода
из строя. Более экономичны комплексы
из небольших ветротурбин, объединяемых
в одну систему.
Гидроресурсы
продолжают оставаться важным потенциальным
источником энергии при условии
использования более экологичных, чем
современные, методов ее получения. Например,
крайне недостаточно используются энергетические
ресурсы средних и малых рек (длина от
10 до 200 км). В прошлом именно малые и средние
реки являлись важнейшим источником получения
энергии. Небольшие плотины на реках не
столько нарушают, сколько оптимизируют
гидрологический режим рек и прилежащих
территорий. Их можно рассматривать как
пример экологически обусловленного природопользования,
мягкого вмешательства в природные процессы.
Водохранилища, создававшиеся на малых
реках, обычно не выходили за пределы русел.
Такие водохранилища гасят колебания
воды в реках и стабилизируют уровни грунтовых
вод под прилежащими пойменными землями.
Это благоприятно сказывается на продуктивности
и устойчивости как водных, так и пойменных
экосистем. Имеются расчеты, что на мелких
и средних реках можно получать не меньше
энергии, чем ее получают на современных
крупных ГЭС. В настоящее время имеются
турбины, позволяющие получать энергию,
используя естественное течение рек, без
строительства, плотин. Такие турбины
легко монтируются на реках и при необходимости
перемещаются в другие места. Хотя стоимость
получаемой на таких установках энергии
заметно выше, чем на крупных ГЭС, ТЭС или
АЭС, но высокая экологичность делает
целесообразным ее получение.
Большими
энергетическими ресурсами
В океанических
водах для получения энергии
можно использовать разности температур
на различных глубинах. В теплых течениях,
например в Гольфстриме, они достигают
20°С. В основе принципа лежит применение
жидкостей, кипящих и конденсирующихся
при небольших разностях температур. Теплая
вода поверхностных слоев используется
для превращения жидкости в пар, который
вращает турбину, холодные глубинные массы
- для конденсации пара в жидкость. Трудности
связаны с громоздкостью сооружений и
их дороговизной. Установки такого типа
находятся пока на стадии испытаний. Несравнимо
более реальны возможности использования
геотермальных ресурсов. В данном случае
источником тепла являются разогретые
воды, содержащиеся в недрах земли. В отдельных
районах такие воды изливаются на поверхность
в виде гейзеров. Геотермальная энергия
может использоваться как в виде тепловой,
так и для получения электричества.
Ведутся
также опыты по использованию
тепла, содержащегося в твердых
структурах земной коры. Такое тепло
из недр извлекается посредством
закачки воды, которую затем используют
так же, как и другие термальные воды.Уже
в настоящее время отдельные города или
предприятия обеспечиваются энергией
геотермальных вод. Это, в частности, относится
к столице Исландии - Рейкьявику. В начале
80-х годов в мире производилось на геотермальных
электростанциях около 5000 МВт электроэнергии
(примерно 5 АЭС). Из стран бывшего СССР
значительные ресурсы геотермальных вод
имеются лишь в России на Камчатке, но
используются они пока в небольшом объеме.
В бывшем СССР за счет этого вида ресурсов
производилось только около 20 МВт электроэнергии.
Современная
атомная энергетика базируется на расщеплении
ядер атомов на два более легких
с выделением энергии пропорционально
потере массы. Источником энергии и
продуктами распада при этом являются
радиоактивные элементы. С ними связаны
основные экологические проблемы ядерной
энергетики. Еще большее количество энергии
выделяется в процессе ядерного синтеза,
при котором два ядра сливаются в одно
более тяжелое, но также с потерей массы
и выделением энергии. Исходными элементами
для синтеза является водород, конечным
- гелий. Оба элемента не оказывают отрицательного
влияния на среду и практически неисчерпаемы.
Результатом
ядерного синтеза является энергия
солнца. Человеком этот процесс смоделирован
при взрывах водородных бомб. Задача
состоит в том, чтобы ядерный синтез сделать
управляемым, а его энергию использовать
целенаправленно. Основная трудность
заключается в том, что ядерный синтез
возможен при очень высоких давлениях
и температурах около 100 млн. °С. Отсутствуют
материалы, из которых можно изготовить
реакторы для осуществления сверхвысокотемпературных
(термоядерных) реакций. Любой материал
при этом плавится и испаряется. Ученые
пошли по пути поиска возможностей осуществления
реакций в среде, не способной к испарению.
Для этого в настоящее время испытываются
два пути. Один из них основан на удержании
водорода в сильном магнитном поле. Установка
такого типа получила название ТОКАМАК
( Тороидальная камера с магнитным полем).
Такая камера разработана в российском
институте им. Курчатова. Второй путь предусматривает
использование лазерных лучей, за счет
которых обеспечивается получение нужной
температуры, в места концентрации которых
подается водород.
Информация о работе Экологические возможности энергосбережения. Россия и Киотский протокол