Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2014 в 10:01, реферат
Описание работы
Сейчас, как никогда остро встал вопрос, о том, каким будет будущее планеты в энергетическом плане. Что ждет человечество — энергетический голод или энергетическое изобилие? В газетах и различных журналах все чаще и чаще встречаются статьи об энергетическом кризисе. Из-за нефти возникают войны, расцветают и беднеют государства, сменяются правительства
Содержание работы
Введение 3 Энергетика: прогноз с позиции устойчивого развития человечества 4 Нетрадиционные источники энергии 7 Энергия Солнца 8 Ветровая энергия 10 Термальная энергия земли 12 Энергия внутренних вод 13 Энергия биомассы 14 Заключение 15 Литература 16
Министерство образования и
науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический университет»
Факультет физической культуры
и спортивного мастерства
Кафедра физического воспитания
Реферат на тему:
Энергетическая проблема
Выполнил: Студент 3
курса ФКиСМ-12гр.
Галимов А. К.
Проверил: Кошкина В. С.
Магнитогорск 2014
Содержание
Введение
Сейчас, как никогда остро встал
вопрос, о том, каким будет будущее планеты
в энергетическом плане. Что ждет человечество
— энергетический голод или энергетическое
изобилие? В газетах и различных журналах
все чаще и чаще встречаются статьи об
энергетическом кризисе. Из-за нефти возникают
войны, расцветают и беднеют государства,
сменяются правительства. К разряду газетных
сенсаций стали относить сообщения о запуске
новых установок или о новых изобретениях
в области энергетики. Разрабатываются
гигантские энергетические программы,
осуществление которых потребует громадных
усилий и огромных материальных затрат.
Если в конце XIX века энергия
играла, в общем, вспомогательную и незначительную
в мировом балансе роль, то уже в 1930 году
в мире было произведено около 300 миллиардов
киловатт-часов электроэнергии. С течением
времени — гигантские цифры, огромные
темпы роста! И все равно энергии будет
мало — потребности в ней растут еще быстрее.
Уровень материальной, а, в конечном счёте,
и духовной культуры людей находится в
прямой зависимости от количества энергии,
имеющейся в их распоряжении.
Чтобы добыть руду, выплавить
из нее металл, построить дом, сделать
любую вещь, нужно израсходовать энергию.
А потребности человека все время растут,
да и людей становится все больше. Так
за чем же остановка? Ученые и изобретатели
уже давно разработали многочисленные
способы производства энергии, в первую
очередь электрической. Давайте тогда
строить все больше и больше электростанций,
и энергии будет столько, сколько понадобится!
Такое, казалось бы, очевидное решение
сложной задачи, оказывается, таит в себе
немало подводных камней. Неумолимые законы
природы утверждают, что получить энергию,
пригодную для использования, можно только
за счет ее преобразований из других форм.
Вечные двигатели, якобы производящие
энергию и ниоткуда ее не берущие, к сожалению,
невозможны. А 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.
В разработке Энергетической программы
приняли участие виднейшие ученые и специалисты
различных сфер. С помощью новейших математических
моделей электронно-вычислительные машины
рассчитали несколько сотен вариантов
структуры будущего энергетического баланса.
Были найдены принципиальные решения,
определившие стратегию развития энергетики
на грядущие десятилетия. Хотя в основе
энергетики ближайшего будущего по-прежнему
останется теплоэнергетика на не возобновляемых
ресурсах, структура ее изменится. Должно
сократиться использование нефти. Существенно
возрастет производство электроэнергии
на атомных электростанциях.
Энергетика: прогноз с позиции устойчивого
развития человечества
Согласно каким законам будет
развиваться энергетика мира в будущем,
исходя из ООНовской Концепции устойчивого
развития человечества? Результаты исследований
иркутских ученых, сопоставление их с
работами других авторов позволили установить
ряд общих закономерностей и особенностей.
Концепция устойчивого развития
человечества, сформулированная на Конференции
ООН 1992 г. в Рио-де-Жанейро, несомненно,
затрагивает и энергетику. На Конференции
показано, что человечество не может продолжать
развиваться традиционным путем, который
характеризуется нерациональным использованием
природных ресурсов и прогрессирующим
негативным воздействием на окружающую
среду. Если развивающиеся страны пойдут
тем же путем, каким развитые страны достигли
своего благополучия, то глобальная экологическая
катастрофа будет неизбежна.
В основе концепции устойчивого
развития лежит объективная необходимость
(а также право и неизбежность) социально-экономического
развития стран третьего мира. Развитые
страны могли бы, по-видимому, "смириться"
(по крайней мере, на какое-то время) с достигнутым
уровнем благосостояния и потребления
ресурсов планеты. Однако речь идет не
просто о сохранении окружающей среды
и условий существования человечества,
но и об одновременном повышении социально-экономического
уровня развивающихся стран ("Юга")
и приближении его к уровню развитых стран
("Севера").
Требования к энергетике устойчивого
развития будут, конечно, шире, чем к экологически
чистой энергетике. Требования неисчерпаемости
используемых энергетических ресурсов
и экологической чистоты, заложенные в
концепции экологически чистой энергетической
системы, удовлетворяют двум важнейшим
принципам устойчивого развития — соблюдение
интересов будущих поколений и сохранение
окружающей среды. Анализируя остальные
принципы и особенности концепции устойчивого
развития, можно заключить, что к энергетике
в данном случае следует предъявить, как
минимум, два дополнительных требования:
— обеспечение энергопотребления
(в том числе, энергетических услуг населению)
не ниже определенного социального минимума;
— развитие национальной энергетики
(так же, как и экономики) должно быть взаимно
скоординировано с развитием ее на региональном
и глобальном уровнях.
Первое вытекает из принципов
приоритета социальных факторов и обеспечения
социальной справедливости: для реализации
права людей на здоровую и плодотворную
жизнь, уменьшения разрыва в уровне жизни
народов мира, искоренения бедности и
нищеты, необходимо обеспечить определенный
прожиточный минимум, в том числе, удовлетворение
минимально необходимых потребностей
в энергии населения и экономики.
Второе требование связано
с глобальным характером надвигающейся
экологической катастрофы и необходимостью
скоординированных действий всего мирового
сообщества по устранению этой угрозы.
Даже страны, имеющие достаточные собственные
энергетические ресурсы, как, например,
Россия, не могут изолированно планировать
развитие своей энергетики из-за необходимости
учитывать глобальные и региональные
экологические и экономические ограничения.
В 1998--2000 гг. в ИСЭМ СО РАН проведены
исследования перспектив развития энергетики
мира и его регионов в XXI веке, в которых
наряду с обычно ставящимися целями определения
долгосрочных тенденций в развитии энергетики,
рациональных направлений НТП и т.п. сделана
попытка проверки получаемых вариантов
развития энергетики "на устойчивость",
т.е. на соответствие условиям и требованиям
устойчивого развития. При этом в отличие
от вариантов развития, разрабатывавшихся
ранее по принципу "что будет, если...",
авторы попытались предложить по возможности
правдоподобный прогноз развития энергетики
мира и его регионов в XXI веке. При всей
его условности дается более реалистичное
представление о будущем энергетики, ее
возможном влиянии на окружающую среду,
необходимых экономических затратах и
др.
Общая схема этих исследований
в значительной мере традиционна: использование
математических моделей, для которых готовится
информация по энергетическим потребностям,
ресурсам, технологиям, ограничениям.
Для учета неопределенности информации,
в первую очередь по потребностям в энергии
и ограничениям, формируется набор сценариев
будущих условий развития энергетики.
Результаты расчетов на моделях затем
анализируются с соответствующими выводами
и рекомендациями.
Основным инструментом исследований
являлась Глобальная энергетическая модель
GEM-10R. Эта модель — оптимизационная, линейная,
статическая, многорегиональная. Как правило,
мир делился на 10 регионов: Северная Америка,
Европа, страны бывшего СССР, Латинская
Америка, Китай и др. Модель оптимизирует
структуру энергетики одновременно всех
регионов с учетом экспорта-импорта топлива
и энергии по 25-летним интервалам — 2025,
2050, 2075 и 2100 гг. Оптимизируется вся технологическая
цепочка, начиная с добычи (или производства)
первичных энергоресурсов, кончая технологиями
производства четырех видов конечной
энергии (электрической, тепловой, механической
и химической). В модели представлено несколько
сот технологий производства, переработки,
транспорта и потребления первичных энергоресурсов
и вторичных энергоносителей. Предусмотрены
экологические региональные и глобальные
ограничения (на выбросы СО2, SO2 и твердых
частиц), ограничения на развитие технологий,
расчет затрат на развитие и функционирование
энергетики регионов, определение двойственных
оценок и др. Первичные энергетические
ресурсы (в том числе, возобновляемые)
в регионах задаются с разделением на
4-9 стоимостных категорий.
Анализ результатов показал,
что полученные варианты развития энергетики
мира и регионов по-прежнему трудно реализуемы
и не вполне отвечают требованиям и условиям
устойчивого развития мира в социально-экономических
аспектах. В частности, рассматривавшийся
уровень энергопотребления представился,
с одной стороны, трудно достижимым, а
с другой стороны — не обеспечивающим
желаемого приближения развивающихся
стран к развитым по уровню душевого энергопотребления
и экономического развития (удельному
ВВП). В связи с этим был выполнен новый
прогноз энергопотребления (пониженного)
в предположении более высоких темпов
снижения энергоемкости ВВП и оказания
экономической помощи развитых стран
развивающимся.
Высокий уровень энергопотребления
определен исходя из удельных ВВП, в основном
соответствующих прогнозам Мирового банка.
При этом в конце XXI века развивающиеся
страны достигнут лишь современного уровня
ВВП развитых стран, т.е. отставание составит
около 100 лет. В варианте низкого энергопотребления
размер помощи развитых стран развивающимся
принят исходя из обсуждавшихся в Рио-де-Жанейро
показателей: около 0,7 % ВВП развитых стран,
или 100-125 млрд дол. в год. Рост ВВП развитых
стран при этом несколько уменьшается,
а развивающихся — увеличивается. В среднем
же по миру душевой ВВП в этом варианте
увеличивается, что свидетельствует о
целесообразности оказания такой помощи
с точки зрения всего человечества.
Душевое потребление энергии
в низком варианте в промышленно развитых
странах стабилизируется, в развивающихся
— возрастет к концу века примерно в 2,5
раза, а в среднем по миру — в 1,5 раза по
сравнению с 1990 г. Абсолютное мировое потребление
конечной энергии (с учетом роста населения)
увеличится к концу начавшегося столетия
по высокому прогнозу примерно в 3,5 раза,
по низкому — в 2,5 раза.
Использование отдельных видов
первичных энергоресурсов характеризуется
следующими особенностями. Нефть во всех
сценариях расходуется примерно одинаково
— в 2050 г. достигается пик ее добычи, а
к 2100 г. дешевые ресурсы (первых пяти стоимостных
категорий) исчерпываются полностью или
почти полностью. Такая устойчивая тенденция
объясняется большой эффективностью нефти
для производства механической и химической
энергии, а также тепла и пиковой электроэнергии.
В конце века нефть замещается синтетическим
топливом (в первую очередь, из угля).
Добыча природного газа непрерывно
увеличивается в течение всего века, достигая
максимума в его конце. Две наиболее дорогие
категории (нетрадиционный метан и метаногидраты)
оказались неконкурентоспособными. Газ
используется для производства всех видов
конечной энергии, но в наибольшей степени
— для производства тепла.
Уголь и ядерная энергия подвержены
наибольшим изменениям в зависимости
от вводимых ограничений. Будучи примерно
равноэкономичными, они замещают друг
друга, особенно в "крайних" сценариях.
В наибольшей мере они используются на
электростанциях. Значительная часть
угля во второй половине века перерабатывается
в синтетическое моторное топливо, а ядерная
энергия в сценариях с жесткими ограничениями
на выбросы СО2 в больших масштабах используется
для получения водорода.
Использование возобновляемых
источников энергии существенно различается
в разных сценариях. Устойчиво используются
лишь традиционные гидроэнергия и биомасса,
а также дешевые ресурсы ветра. Остальные
виды ВИЭ являются наиболее дорогими ресурсами,
замыкают энергетический баланс и развиваются
по мере необходимости.
Интересно проанализировать
затраты на мировую энергетику в разных
сценариях. Меньше всего они, естественно,
в двух последних сценариях с пониженным
энергопотреблением и умеренными ограничениями.
К концу века они возрастают примерно
в 4 раза по сравнению с 1990 г. Наибольшие
затраты получились в сценарии с повышенным
энергопотреблением и жесткими ограничениями.
В конце века они в 10 раз превышают затраты
1990 г. и в 2,5 раза — затраты в последних
сценариях.
Следует отметить, что введение
моратория на ядерную энергетику при отсутствии
ограничений на выбросы СО2 увеличивает
затраты всего на 2 %, что объясняется примерной
равноэкономичностью АЭС и электростанций
на угле. Однако, если при моратории на
ядерную энергетику ввести жесткие ограничения
на выбросы СО2, то затраты на энергетику
возрастают почти в 2 раза.
Следовательно, "цены"
ядерного моратория и ограничений на выбросы
СО2 очень велики. Анализ показал, что затраты
на снижение выбросов СО2 могут составить
1-2 % от мирового ВВП, т.е. они оказываются
сопоставимыми с ожидаемым ущербом от
изменения климата планеты (при потеплении
на несколько градусов). Это дает основания
говорить о допустимости (или даже необходимости)
смягчения ограничений на выбросы СО2.
Фактически требуется минимизировать
сумму затрат на снижение выбросов СО2
и ущербов от изменения климата (что, конечно,
представляет исключительно сложную задачу).
Очень важно, что дополнительные
затраты на уменьшение выбросов СО2 должны
нести, главным образом, развивающиеся
страны. Между тем, эти страны, с одной
стороны, не виновны в создавшемся с тепличным
эффектом положении, а с другой — просто
не имеют таких средств. Получение же этих
средств от развитых стран, несомненно,
вызовет большие трудности и это — одна
из серьезнейших проблем достижения устойчивого
развития.