Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Декабря 2010 в 01:18, реферат
Структура мирового энергохозяйства к сегодняшнему дню сложилась таким образом, что четыре из каждых пяти произведенных киловатт получаются, в принципе, тем же способом, которым пользовался первобытный человек для согревания, то есть при сжигании топлива, или при использовании запасенной в нем химической энергии, преобразовании ее в электрическую на тепловых электростанциях. Правда, способы сжигания топлива стали намного сложнее и совершеннее. Возросшие требования к защите окружающей среды потребовали нового подхода к энергетике.
Введение 3
Плюсы и минусы ВИЭ 4
Ветроэнергетика 5
Энергия ветра 5
Современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра 5
Экологические аспекты ветроэнергетики 7
Гидроэнергетика 8
Солнечная энергия 12
Геотермальная 15
Энергия биомассы 16
Заключение 17
Не используя ее, мы тем самым попросту ее расточаем. Разумеется, трудно даже представить себе переход от столь привычных, традиционных видов топлива - угля, нефти и природного газа - к незнакомым, альтернативным методам получения энергии. Разница температур? Водород, металлические гидриды, энергетические фермы в океане? Для многих это звучит как научная фантастика. И тем не менее, несмотря на то, что извлечение энергии океана находятся на стадии экспериментов и процесс ограничен и дорогостоящ, факт остается фактом, что по мере развития научно-технического прогресса энергия в будущем может в значительной степени добываться из моря. Когда - зависит от того, как скоро эти процессы станут достаточно дешевыми. В конечном итоге дело упирается не в возможность извлечения из океана энергии в различных формах, а в стоимость такого извлечения, которая определит, насколько быстро будет развиваться тот или иной способ добычи. Когда бы это время ни наступило, переход к использованию энергии океана принесет двойную пользу: сэкономит общественные средства и самое главное, будет полезно для экологии всей планеты.
При современных темпах научно-технического прогресса существенные сдвиги в океанской энергетике должны произойти в ближайшие десятилетия. Океан наполнен внеземной энергией, которая поступает в него из космоса. Она доступна и безопасна, и не загрязняет окружающую среду, неиссякаема и свободна. Из космоса поступает энергия Солнца. Она нагревает воздух и образует ветры, вызывающие волны. Она нагревает океан, который накапливает тепловую энергию. Она приводит в движение течения, которые в то же время меняют свое направление под воздействием вращения Земли. Из космоса же поступает энергия солнечного и лунного притяжения. Она является движущей силой системы Земля - Луна и вызывает приливы и отливы. Океан - это не плоское, безжизненное водное пространство, а огромная кладовая беспокойной энергии. Здесь плещут волны, рождаются приливы и отливы, пересекаются течения, и все это наполнено энергией.
Некоторые из предлагавшихся
океанских энергетических установок
могут быть реализованы, и стать
рентабельными уже в настоящее
время. Вместе с тем следует ожидать,
что творческий энтузиазм, искусство
и изобретательность научно-
Солнечная энергетика
Всего за три дня Солнце посылает на Землю столько энергии, сколько её содержится во всех разведанных запасах ископаемых топлив, а за 1 сек. – 170 млрд. Дж. Большую часть этой энергии рассеивает или поглощает атмосфера, особенно облака, и только треть её достигает земной поверхности. Вся энергия, испускаемая Солнцем, больше той её части, которую получает Земля, в 5 млрд. раз. Но даже такая «ничтожная» величина в 1600 раз больше энергии, которую дают все остальные источники, вместе взятые. Солнечная энергия, падающая на поверхность одного озера, эквивалентна мощности крупной электростанции.
Солнечная энергия - наиболее грандиозный, дешевый, но и, пожалуй, наименее используемый человеком источник энергии.
В последнее
время интерес к проблеме использования
солнечной энергии резко
Использование
всего лишь 0,0125% энергии Солнца могло
бы обеспечить все сегодняшние потребности
мировой энергетики, а использование
0,5% полностью покрыть потребности
на перспективу. К сожалению, вряд ли
когда-нибудь эти громадные потенциальные
ресурсы удастся реализовать
в больших масштабах. Только очень
небольшая часть этой энергии
может быть практически использована.
Едва ли не главная причина подобной
ситуации – слабая плотность солнечной
энергии. Простой расчет показывает,
что если снимаемая с 1 м 2 освещенной
солнцем поверхности мощность в
среднем составляет 160 Вт, то для
генерирования 100 тыс. кВт нужно снимать
энергию с площади в 1,6 км 2. Ни
один из известных в настоящее
время способов преобразования энергии
не может обеспечить экономическую
эффективность такой
Выше говорилось о средних величинах. Доказано, что в высоких широтах плотность солнечной энергии составляет 80 – 130 Вт/м2, в умеренном поясе – 130 – 210, а в пустынях тропического пояса 210 – 250 Вт /м 2. Это означает, что наиболее благоприятные условия для использования солнечной энергии существуют в развивающихся странах Африки, Южной Америки, в Японии, Израиле, Австралии, в отдельных районах США (Флорида, Калифорния). В СНГ в районах, благоприятных для этого, живет примерно 130 млн. человек, в том числе 60 млн. в сельской месности.
Однако даже
при наилучших атмосферных
Из вышеизложенного ясно, что существуют разные факторы, ограничивающие мощность солнечной энергетики.
Солнечная энергетика относится к наиболее материалоёмким видам производства энергии. Крупномасштабное использование солнечной энергии влечет за собой гигантское увеличение потребности в материалах, а, следовательно, и в трудовых ресурсах для добычи сырья, его обогащения, получения материалов, изготовление гелиостатов, коллекторов, другой аппаратуры, их перевозки. Пока ещё электрическая энергия, рожденная солнечными лучами, обходится намного дороже, чем получаемая традиционными способами. Ученые надеются, что эксперименты, которые они проводят на опытных установках и станциях, помогут решить не только технические, но и экономические проблемы.
Но, тем не менее,
станции-преобразователи
Солнечную радиацию при помощи гелиоустановок преобразуют в тепловую или электрическую энергию, удобную для практического применения. В южных районах нашей страны созданы десятки солнечных установок и систем. Они осуществляют горячее водоснабжение, отопление и кондиционирование воздуха жилых и общественных зданий, животноводческих ферм и теплиц, сушку сельскохозяйственной продукции, термообработку строительных конструкций, подъем и опреснение минерализованной воды и др.
С 1988 года на Керченском
полуострове работает Крымская солнечная
электростанция. Она невелика –
мощность всего 5 МВт. Она работает без
каких-либо выбросов в окружающую среду,
что особо важно в курортной
зоне, и без использования
С начала 50-х
годов в нашей стране космические
летательные аппараты используют в
качестве основного источника
Освоение космического
пространства позволяет разрабатывать
проекты солнечно-космических
Продолжается изучение возможностей более широкого использования гелиоустановок: «солнечные» крыши на домах для энерго- и теплоснабжения, «солнечные» крыши на автомобилях для подзарядки аккумуляторов, «солнечные» фермы в сельских районах и т.д.
Ученые и энергетики
продолжают вести работу по поиску
новых более дешевых
Геотермальная энергия
Издавна люди знают
о стихийных проявлениях
Энергетика земли
(геотермальная энергетика) базируется
на использовании природной
Источники геотермальной энергии могут быть двух типов. Первый тип – это подземные бассейны естественных теплоносителей – горячей воды (гидротермальные источники), или пара (паротермальные источники), или пароводяной смеси. По существу, это непосредственно готовые к использованию «подземные котлы», откуда воду или пар можно добыть с помощью обычных буровых скважин. Второй тип – это тепло горячих горных пород. Закачивая в такие горизонты воду, можно также получить пар или перегретую воду для дальнейшего использования в энергетических целях.
Но в обоих
вариантах использования
Можно утверждать,
что геотермальная энергия
Во-первых, её запасы практически неисчерпаемы. По оценкам конца 70-х годов до глубины 10 км они составляют такую величину, которая в 3,5 тысячи раз превышает запасы традиционных видов минерального топлива.
Во-вторых, геотермальная
энергия довольно широко распространена.
Концентрация её связана в основном
с поясами активной сейсмической
и вулканической деятельности, которые
занимают 1/10 площади Земли. В пределах
этих поясов можно выделить отдельные
наиболее перспективные «геотермальные
районы», примерами которых могут
служить Калифорния в США, Новая
Зеландия, Япония, Исландия, Камчатка,
Северный Кавказ в России. Только в
бывшем СССР к началу 90-х годов
было открыто около 50 подземных бассейнов
горячей воды и пара.
В-третьих, использование геотермальной энергии не требует больших издержек, т.к. в данном случае речь идет об уже «готовых к употреблению», созданных самой природой источниках энергии.
Наконец, в-четвертых,
геотермальная энергия в
Человек издавна использует энергию внутреннего тепла Земли (вспомним хотя бы знаменитые Римские бани), но её коммерческое использование началось только в 20-х годах нашего века со строительством первых геоЭС в Италии, а затем и в других странах. К началу 80-х годов в мире действовало около 20 таких станций общей мощностью 1,5 млн. кВт. Самая крупная из них – станция Гейзерс в США (500 тыс. кВт).
Геотермальную
энергию используют для выработки
электроэнергии, обогрева жилья, теплиц
и т.п. В качестве теплоносителя
используют сухой пар, перегретую воду
или какой-либо теплоноситель с
низкой температурой кипения (аммиак,
фреон и т.п.).
Энергия биомассы
Понятие «биомасса»
относят к веществам