Перспективы энергетики с точки зрения термодинамики

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Мая 2010 в 20:01, Не определен

Описание работы

Содержание……………………………………………………………………3
Введение………………………………………………………………………4
1. Законы термодинамики……………………………………………………5
1.1 Первый закон термодинамики………………………………………...5
1.2 Второй закон термодинамики…………………………………………8
1.3 Третий закон термодинамики………………………………………..14
2. Перспективы энергетики………………………………………………....18
2.1 Солнечное излучение………………………………………………...18
2.2 Биомассовая энергетика……………………………………………..20
2.3 Энергия воды…………………………………………………………20
2.4 Энергия водорода…………………………………………………….21
2.5 Геотермальная энергия………………………………………………24
Заключение…………………………………………………………………..26
Список использованной литературы……………………………………….27

Файлы: 1 файл

КУРСОВАЯ РАБОТА по топт.doc

— 154.50 Кб (Скачать файл)

          2.5. Геотермальная энергия 
 

         Геотермальная энергия в дословном  переводе значит: земли тепловая  энергия 4.

          Объем земли составляет примерно 1085 млрд.куб.км и весь он, за  исключением тонкого слоя земной  коры, имеет очень высокую температуру.

          Если учесть еще и теплоемкость пород Земли, то станет ясно, что геотермальная теплота представляет собой несомненно самый крупный источник энергии, которым в настоящее время располагает человек. Причем это энергия в чистом виде, так как она уже существует как теплота, и поэтому для ее получения не требуется сжигать топливо и создавать реакторы.

          В некоторых районах природа доставляет геотермальную энергию к поверхности в виде пара или перегретой воды, вскипающей и переходящей в пар при выходе на поверхность. Природный пар можно непосредственно использовать для производства электроэнергии. Имеются также районы, где геотермальными водами из источников и скважин можно обогревать жилища и теплицы (островное государство на севере Атлантического океана – Исландия; и наши Камчатка и Курилы).

          Однако в целом, особенно с учетом величины глубинного тепла Земли, использование геотермальной энергии в мире крайне ограничено.

          Для производства электроэнергии с помощью геотермального пара от этого пара отделяют твердые частицы, пропуская его через сепаратор, и затем направляют его в турбину.

         «Стоимость топлива» такой электростанции определяется капитальными затратами на продуктивные скважины и систему сбора пара и является относительно не высокой. Стоимость самой электростанции при этом также невелика, так как последняя не имеет топки, котельной установки и дымовой трубы. В таком удобном естественном виде геотермальная энергия является  

__________________________

4Э. Бермана – «Геотермальная энергия» издательство «Мир», 1978г.

экономически  выгодным источником электрической  энергии. К сожалению, на Земле редко встречаются поверхностные выходы природного пара или перегретых (то есть, с температурой гораздо выше 100оС) вод, вскипающих с образованием достаточного количества пара.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение 

          В заключение можно сказать, что человечеству нужна энергия. В действительности человечеству нужно гораздо меньше энергии, чем оно сейчас потребляет – в разы, если не в порядки. Спрос создан искусственно теми, кто заинтересован ее продать. Сегодня человечество получает энергию в основном варварским способом, сжигая углеводородное или ядерное топливо для привода тепловых машин. Уже очевидны недостатки этого способа. Энергосистема уязвима, поскольку централизована. Электроэнергию и энергоносители приходится транспортировать на большие расстояния посредством ЛЭП, трубопроводов, танкеров, железнодорожного и автомобильного транспорта, что дорого, ненадежно, чревато авариями. Запасы углеводородного топлива подходят к концу. Выброс продуктов сгорания приводит к глобальным экологическим и климатическим катаклизмам. Ядерная энергетика связана с рисками техногенных катастроф и терроризма, проблемами захоронения ядерных отходов и пр. За энергию человечество платит слишком большую цену. Нужно найти альтернативный способ получения энергии.

          Таким образом, в результате анализа литературно-патентных данных и результатов собственных исследований, можно сделать вывод, что нетрадиционные подходы к выработке энергоресурсов с использованием возобновляемых источников, которые состоят из энергии солнечных лучей, ветровой энергии, биогумуса, являются как никогда актуальными.

          В том числе нужно искать и другие пути получения энергетики. 
 
 
 
 
 

Список  используемой литературы 

  1. А.Кудинов, Э.М.Карташов Техническая термодинамика (Учебное пособие для ВУЗов)(5-е изд.,стер.) Изд-во Высшая школа. 2007
  2. Бондарев В.П.Концепции современного естествознания: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Альфа-М, 2003
  3. http://ivterlibrary.narod.ru/Доброборский Б.С.Термодинамика биологических систем. Глава1.Термодинамика и «Всеобщий закон биологии» Бауэра
  4. Девинс Д. Энергия/Пер с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1985
  5. Коновалов В.И. Техническая термодинамика: Учеб./ГОУ ВПО «Иван.гос.энерг.ун-т им.В.И.Ленина».2-е изд.-Иваново, 2005
  6. Магомедов А.М. Нетрадиционные возобновляемые источники энергии Издательско-полиграфическое объединение «Юпитер», г.Махачкала 1996
  7. Солопов Е.Ф. Концепции современного естествознания: Учеб. пособие для вузов. – М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998
  8. Шефтер Я.И. Использование энергии ветра. – М.: Энергоатомиздат, 1983 -207 с.
  9. Э. Бермана – «геотермальная энергия» издательство «Мир», 1978г.

Информация о работе Перспективы энергетики с точки зрения термодинамики