Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2010 в 14:34, реферат
Считается, что известные запасы топливных ресурсов к 2100 г. будут исчерпаны. А на долю гидроэнергетики приходится всего 1,5 % общего производства энергии в мире и она может играть только вспомогательную роль. Атомная и ядерная энергии требуют огромных затрат и не безопасны и не имеют долговечной перспективы. Хотя , пожалуй, более приемлемой из перечисленных остается гидроэлектростанция, но для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Что касается электростанций на основе термоядерного синтеза, то, по оценкам специалистов, в ближайшие 50 лет они вряд ли будут технологически освоены, а пагубное тепловое влияние на климат планеты будет не меньшим, чем от ТЭС и АЭС.
В наше время всё больше происходит загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Они экологичны, возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли.
Источники энергии
Сегодня суммарное потребление тепловой энергии в мире составляет >200 млрд. кВт/ч в год, (эквивалентно 36 млрд. т усл. топлива). В России сегодня общее потребление топлива составляет около 5 % мирового энергобаланса.
Считается, что известные запасы топливных ресурсов к 2100 г. будут исчерпаны. А на долю гидроэнергетики приходится всего 1,5 % общего производства энергии в мире и она может играть только вспомогательную роль. Атомная и ядерная энергии требуют огромных затрат и не безопасны и не имеют долговечной перспективы. Хотя , пожалуй, более приемлемой из перечисленных остается гидроэлектростанция, но для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа. Что касается электростанций на основе термоядерного синтеза, то, по оценкам специалистов, в ближайшие 50 лет они вряд ли будут технологически освоены, а пагубное тепловое влияние на климат планеты будет не меньшим, чем от ТЭС и АЭС.
К так называемым нетрадиционным источникам энергии относятся: тепло Земли (геотермальная энергия), Солнца (в том числе энергия ветра, морских волн, тепла морей и океанов), а также «малая» гидроэнергетика: морские приливы и отливы, биогазовые, теплонасосные установки и другие преобразователи энергии.
Но только возобновляемые источники энергии, могут представлять реальную альтернативу традиционным технологиям сегодня и в перспективе.
Солнечная энергия
Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли в 6,7 раз больше мирового потенциала ресурсов органического топлива. Использование только 0,5 % этого запаса могло бы полностью покрыть мировую потребность в энергии на тысячелетия. На Севере технический потенциал солнечной энергии в России (2,3 млрд. т усл. топлива в год) приблизительно в 2 раза выше сегодняшнего потребления топлива. В настоящее время строятся солнечные электростанции в основном двух типов: солнечные электростанции башенного типа и солнечные электростанции распределенного (модульного) типа.
Система слежения за Солнцем значительно сложна, так как требуется вращение вокруг двух осей. Управление системой осуществляется с помощью ЭВМ. В качестве рабочего тела в тепловом двигателе обычно используется водяной пар с температурой до 550ºС, воздух и другие газы — до 1000ºС, низкокипящие органические жидкости (в том числе фреоны) — до 100ºС, жидкометаллические теплоносители — до 800ºС.
Ветровая
энергия
В России валовой потенциал ветровой энергии - 80 трлн. кВт/ч в год, а на Северном Кавказе - 200 млрд. кВт/ч (62 млн. т усл. топлива). Эти величины существенно больше соответствующих величин технического потенциала органического топлива.
Таким образом, потенциала солнечной радиации и ветровой энергии в принципе достаточно для нужд энергопотребления, как страны, так и регионов. К недостаткам этих видов энергии можно отнести нестабильность, цикличность и неравномерность распределения по территории; поэтому использование солнечной и ветровой энергии требует, как правило, аккумулирования тепловой, электрической или химической. Однако возможно создание комплекса электростанций, которые отдавали бы энергию непосредственно в единую энергетическую систему, что дало бы огромные резервы для непрерывного энергопотребления.
Геотермальная энергия
Наиболее
стабильным источником может служить
геотермальная энергия. Валовой мировой
потенциал геотермальной энергии в земной
коре на глубине до 10 км оценивается в
18 000 трлн. т усл. топлива, что в 1700 раз больше
мировых геологических запасов органического
топлива. В России ресурсы геотермальной
энергии только в верхнем слое коры глубиной
3 км составляют 180 трлн. т усл. топлива.
Использование только около 0,2 % этого
потенциала могло бы покрыть потребности
страны в энергии. Вопрос только в рациональном,
рентабельном и экологически безопасном
использовании этих ресурсов. Именно из-за
того, что эти условия до сих пор не соблюдались
при попытках создания в стране опытных
установок по использованию геотермальной
энергии, мы сегодня не можем индустриально
освоить такие несметные запасы энергии.
Таким образом,
альтернативные возобновляемые источники
энергии позволяют долгосрочно обеспечить
всю страну электроэнергией с меньшими
финансовыми затратами, сохраняя и улучшая
экологическую обстановку в мире.
Доклад
по экологии
«Альтернативные
источники энергии»
Выполнила
Ученица 9г класс
Жирова Екатерина
12.12.2010г.