Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Января 2013 в 19:51, контрольная работа
Энергия – всеобщая основа природных явлений, базис культуры и всей деятельности человека. В то же время под энергией (греческое – действие, деятельность) понимается количественная оценка различных форм движения материи, которые могут превращаться одна в другую.
Согласно представлениям физической науки, энергия – это способность тела или системы тел совершать работу. Существуют различные классификации видов и форм энергии.
Введение 3
Общая характеристика современного энергетического производства 6
Нетрадиционная энергетика и ее характеристика 7
Ветроэнергетика 9
Гелиоэнергетика 10
Биоэнергетика 12
Другие виды нетрадиционной энергетики 13
Энергетика и окружающая среда 15
Заключение: 16
Литература: 18
Использование традиционных энергоресурсов, кроме поглощения кислорода, приводит к значительному загрязнению окружающей среды. Ограниченность энергоресурсов, влияние их использования на состав атмосферного воздуха и другие негативные воздействия на окружающую среду (образование отходов, нарушение пластов земной коры, изменение климата) вызывают повышенный интерес во всем мире к нетрадиционным источникам энергии, к которым относятся: солнечная энергия; энергия ветра; геотермальная энергия; энергия океанов и морей в виде аккумулированной теплоты, морских течений, морских волн, приливов и отливов, использование водорослей, сельскохозяйственных и городских отходов, биомассы.
Экономическое сравнение электростанций разного типа (на 1991 год) представлено ниже.
Тип электростанции |
Затраты
на строительство, |
Стоимость
произведенной |
ТЭС на угле |
1000 – 1400 |
5,2 – 6,3 |
АЭС |
2000 – 3500 |
3,6 – 4,5 |
ГЭС |
1000 – 2500 |
2,1 – 6 |
ВЭС |
300 – 1000 |
4,7 – 7,2 |
Приливные (ПЭС) |
1000 – 3500 |
5 – 9 |
Волновые |
От 13000 |
от 15 |
Солнечные (СЭС) |
От 14000 |
от 20 |
Экономически целесообразным считается строительство электростанций с удельными капитальными затратами до 2000 USD/кВт.
Удельные мощности нетрадиционных возобновляемых источников энергии (НВИЭ) для сопоставления и сравнения с традиционными источниками представлены ниже:
Источник |
Мощность, Вт/м2 |
Примечание |
Солнце |
100 – 250 |
|
Ветер |
1500 - 5000 |
При скорости 8-12 м/с, может быть и
больше в |
Геотермальное тепло |
0.06 |
|
Ветровые океанические |
3000 Вт/пог.м |
Может достигать 10000 Вт/пог.м |
Для сравнения: Двигатель внутреннего сгорания |
Около 100 кВт/л |
Говоря о НВИЭ, необходимо также отметить, что многие из них на единицу произведенной электроэнергии и обеспечение функционирования требуют расхода природных источников энергии.
Энергетические
потребности для производства электроэнергии
при использовании возобновляемых источников
Тип энергетической установки |
Расход энергии природного источника на единицу произведенной электроэнергии, отн.ед. |
Установка на биомассе |
0,82 – 1,13 |
ГеоТЭС |
0,08 – 0,37 |
ГЭС малой мощности |
0,03 – 0,12 |
Солнечная фотоэлектрическая установка: |
0,47 |
Солнечная теплоустановка (зеркала) |
0,15 – 0,24 |
Приливная станция |
0,07 |
Ветроэнергетическая установка |
0,06 – 1,92 |
Волновая станция |
0,3 – 0,58 |
Ветроэнергетика
Ветровая энергетика – это получение механической энергии от ветра с последующим преобразованием ее в электрическую. Имеются ветровые двигатели с вертикальной и горизонтальной осью вращения. Энергию ветра можно успешно использовать при скорости ветра 5 и более м/с. Недостатком является шум.
Ориентиром в определении
Потенциал энергии ветра в мире огромен.
Теоретически эта энергия могла бы удовлетворить
все потребности Европы. Последние инженерные
успехи в строительстве ветровых гене-раторов,
способных работать при низких скоростях,
делают ис-пользование ветра экономически
оправданным. Однако, ограни-чения на строительство
ВЭС, особенно в густонаселенных райо-нах,
значительно снижают потенциал этого
источника энергии.
Наибольшая доля (до 3%) в производстве электроэнергии ВЭС получена в 1993 г. в Дании, где ветровые турбины рассеяны по всей стране. Строительство современных ВЭС началось здесь в конце 70-х годов. А в начале 80-х в штате Калифорния (США) наблюдался особенно интенсивный рост ВЭС. Принятие здесь закона о налоговых льготах на инвестиции в возобновляемые источники энергии в дополнение к федеральным налоговым льготам создало благоприятную обстановку. В результате Калифорния превратилась в мирового лидера по производству электроэнергии из ветра. США могут потерять это лидерство, так как в ЕС поставили цель вырабатывать в 2005 г. 8 тыс. МВт ветровой электроэнергии, что составляет 1% потребностей ЕС в электроэнергии. Дания, Германия и Нидерланды должны довести к этому времени выработку электроэнергии из ветра по крайней мере до 5000 МВт.
Стоимость ветровой энергии снижается
на 15% в год и даже сегодня может
конкурировать на рынке, а главное
– имеет перспективы
Опыт освоения энергии ветра в развитых государствах показывает, что наиболее оптимальными являются ветроустановки мощностью более 100 кВт, особенно в диапазоне 200—500 кВт. При этом в Дании, например, стоимость 1 кВт•ч. электроэнергии, произведенной на ветроэлектростанции, дешевле, чем на теплоэлектростанции.
Гелиоэнергетика
Гелеоэнергетика – получение энергии от Солнца. Имеется несколько технологий солнечной энергетики. Фотоэлектрогенераторы для прямого преобразования энергии излучения Солнца, собранные из большого числа последовательно и параллельно соединенных элементов, получили название солнечных батарей.
Развитие ветроэнергетики в странах
Государство |
Мощности
ветроэлектростанций, |
Суммарные
действующие |
Германия |
500 |
1132 |
Получение электроэнергии от лучей Солнца не дает вредных выбросов в атмосферу, производство стандартных силиконовых солнечных батарей также причиняет мало вреда. Но производство в широких масштабах многослойных элементов с использованием таких экзотических материалов, как арсенид галлия или сульфид кадмия, сопровождается вредными выбросами.
Cолнечные батареи занимают
Особенности солнечных батарей позволяют располагать их на значительном расстоянии, а модульные конструкции можно легко транспортировать и устанавливать в другом месте. Поэтому солнечные батареи, применяемые в сельской местности и в отдаленных районах, дают более дешевую электроэнергию. И, конечно, солнечных лучей по всему земному шару найдется больше, чем других источников энергии.
Жители отдаленных районов используют энергию солнечных батарей для освещения, радиовещания и других бытовых нужд. Практическое применение солнечной энергии следует отметить также при подъеме воды из скважин и на нужды здравоохранения.
Главной причиной, сдерживающей использование солнечных батарей, является их высокая стоимость, которая в будущем, вероятно, снизится благодаря развитию более эффективных и дешевых технологий. Нынешняя стоимость солнечной электроэнергии равняется 4,5 долларов за 1 Вт мощности и, как результат, цена 1 кВт•ч электроэнергии в 6 раз дороже энергии, полученной традиционным путем сжигания топлива. Когда же цена производства солнечной энергии сравняется с ценой энергии от сжигания топлива, оно получит еще более широкое распространение, причем с начала 90-х гг. темпы роста гелио-энергетики составляют 6% в год, в то время как мировое потребление нефти растет на 1,5% в год.
Возможно использование
Интересны примеры использования
солнечной энергии в разных странах.
В условиях Великобритании жители сельской
местности покрывают потребность
в тепловой энергии на 40–50% за счет использования
энергии Солнца.
В Германии (под Дюссельдорфом) проводились
испытания солнечной
Современные солнечные коллекторы могут
обеспечить нужды сельского хозяйства
в теплой воде в летний период на 90%, в переходный
период – на 55-65%, в зимний – на 30%.
В Австрии установлено, что для
обеспечения 80% теплой водой в жилых
сельских домах на 1 человека требуется
установка солнечных коллекторо
Наиболее эффективно в странах ЕС солнечные энергоустановки эксплуатируются в Греции, Португалии, Испании, Франции: выработка энергии солнечными энергоустановками составляет соответственно 870000, 290000, 255200, 174000 МВт ч в год.
В целом по Европейскому союзу вырабатывается 185600 МВт•ч в год (по данным 1992 г.).
Наибольшей суммарной площадью
установленных солнечных
Нагревает воды в сутки:
Экономит в год:
Площадь солнечных коллекторов 2–6 млн. м2 обеспечивает выработку 3,2—8,6 млрд. кВт•ч энергии и экономит 0,42–1,14 млн. т.у.т. в год.
Биоэнергетика
Биоэнергетика– это энергетика,
основанная на использовании биотоплива.
Она включает использование растительных
отходов, искусственное выращивание биомассы
(водорослей, быстрорастущих деревьев)
и получение биогаза. Биогаз – смесь горючих
газов (примерный состав: метан – 55-65% ,
углекислый газ – 35-45% , примеси азота,
водорода, кислорода и сероводорода), образующаяся
в процессе биологического разложения
биомассы или органических бытовых расходов.
Способы промышленного получения биогаза
известны с конца прошлого века (1885 г.).
В мире эксплуатируется более 8 млн. установок
для получения биогаза.
Биомасса – наиболее дешевая и крупномасштабная форма аккумулирования возобновляемой энергии. Под термином «биомасса» подразумеваются любые материалы биологического происхождения, продукты жизнедеятельности и отходы органического происхождения. Биомасса будет на Земле, пока на ней существует жизнь. Ежегодный прирост органического вещества на Земле эквивалентен производству такого количества энергии, которое в десять раз больше годового потребления энергии всем человечеством на современном этапе.
Источники биомассы, характерные для нашей республики, могут быть разделены на несколько основных групп:
1. Продукты естественной
2. Отходы жизнедеятельности людей,
включая производственную деятельность
(твердые бытовые отходы, отходы промышленного
производства и др.).
3. Отходы сельскохозяйственного производства
(навоз, куриный помет, стебли, ботва и
т.д.).
4. Специально выращиваемые высокоурожайные
агрокультуры и растения.
Переработка биомассы в топливо осуществляется по трем направлениям.
Первое: биоконверсия, или разложение
органических веществ растительного или
животного происхождения в анаэробных
(без доступа воздуха) условиях специальными
видами бактерий с образованием газообразного
топлива (биогаза) и/или жидкого топлива
(этанола, бутанола и т.д.). В настоящее
время в Бразилии на этаноле, полученном
в результате разложения биомассы из отходов
сахарного тростника, работает городской
автотранспорт и многие личные автомобили.
В США этанол получают из отходов кукурузы.
Этанол является хорошим заменителем
бензина, при этом в отличие от нефти биомасса
является достаточно быстро возобновляемым
ресурсом. К биоконверсии относится также
получение тепловой энергии при аэробном
микробиологическом окислении органических
веществ. Так по научному называется компостирование
и биоподогрев, о чем знает каждый огородник.
Второе:
термохимическая конверсия (пиролиз, газификация,
быстрый пиролиз, синтез) твердых органических
веществ (дерева, торфа, угля) в «синтез-газ»,
метанол, искусственный бензин, древесный
уголь.
Информация о работе Нетрадиционная энергетика и окружающая среда