Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2011 в 21:40, реферат
Электроэнергетика является важнейшей отраслью любой страны, поскольку её продукция (электроэнергия) относится к универсальному виду энергии. Её легко можно передавать на значительные расстояния, делить на большое количество потребителей. Без электроэнергии невозможно осуществить многие технологические процессы, как невозможно представить нашу жизнь без отопления, освещения, охлаждения, транспорта, телевизора, холодильника и т.д., которые тоже потребляют энергию.
В оследнее время в литературе появились термины "энергетические культуры", "энергетический лес". Под ними понимаются фитоценозы, выращиваемые для переработки их биомассы в газ или жидкое горючее. Под "энергетические леса" обычно отводятся земли, на которых по интенсивным технологиям за короткие сроки (5-10 лет) выращивается и снимается урожай быстрорастущих видов деревьев (тополя, эвкалипты и др.).
В
целом же биотопливо можно рассматривать
как существенный фактор решения
энергетических проблем если не в настоящее
время, то в будущем. Основное преимущество
этого ресурса - его постоянная и быстрая
возобновимость, а при грамотном использовании
и неистощимость.
Ветер – как источник для получения электроэнергии.
Ветер, как и движущаяся вода, являются наиболее древними источниками энергии. В течение нескольких столетий эти источники использовались как механические на мельницах, пилорамах, в системах подачи воды к местам потребления и т.п. Они же использовались и для получения электрической энергии, хотя доля ветра в этом отношении оставалась крайне незначительной.
Интерес
к использованию ветра для
получения электроэнергии оживился
в последние годы. К настоящему
времени испытаны ветродвигатели различной
мощности, вплоть до гигантских. Сделаны
выводы, что в районах с интенсивным движением
воздуха ветроустановки вполне могут
обеспечивать энергией местные потребности.
Оправдано использование ветротурбин
для обслуживания отдельных объектов
(жилых домов, неэнергоемких производств
и т.п.). Вместе с тем стало очевидным, что
гигантские ветроустановки пока не оправдывают
себя вследствие дороговизны сооружений,
сильных вибраций, шумов, быстрого выхода
из строя. Более экономичны комплексы
из небольших ветротурбин, объединяемых
в одну систему.
Гидроресурсы.
Гидроресурсы продолжают оставаться важным потенциальным источником энергии при условии использования более экологичных, чем современные, методов ее получения. Например, крайне недостаточно используются энергетические ресурсы средних и малых рек (длина от 10 до 200 км). В прошлом именно малые и средние реки являлись важнейшим источником получения энергии. Небольшие плотины на реках не столько нарушают, сколько оптимизируют гидрологический режим рек и прилежащих территорий. Их можно рассматривать как пример экологически обусловленного природопользования, мягкого вмешательства в природные процессы. Водохранилища, создававшиеся на малых реках, обычно не выходили за пределы русел. Такие водохранилища гасят колебания воды в реках и стабилизируют уровни грунтовых вод под прилежащими пойменными землями. Это благоприятно сказывается на продуктивности и устойчивости как водных, так и пойменных экосистем.
Имеются расчеты, что на мелких и средних реках можно получать не меньше энергии, чем ее получают на современных крупных ГЭС. В настоящее время имеются турбины, позволяющие получать энергию, используя естественное течение рек, без строительства, плотин. Такие турбины легко монтируются на реках и при необходимости перемещаются в другие места. Хотя стоимость получаемой на таких установках энергии заметно выше, чем на крупных ГЭС, ТЭС или АЭС, но высокая экологичность делает целесообразным ее получение.
Большими
энергетическими ресурсами
В
мире пока действуют две-три приливно-
В
океанических водах для получения
энергии можно использовать разности
температур на различных глубинах.
В теплых течениях, например в Гольфстриме,
они достигают 20°С. В основе принципа
лежит применение жидкостей, кипящих
и конденсирующихся при небольших разностях
температур. Теплая вода поверхностных
слоев используется для превращения жидкости
в пар, который вращает турбину, холодные
глубинные массы - для конденсации пара
в жидкость. Трудности связаны с громоздкостью
сооружений и их дороговизной. Установки
такого типа находятся пока на стадии
испытаний.
Геотермальные ресурсы.
Несравнимо
более реальны возможности
Ведутся также опыты по использованию тепла, содержащегося в твердых структурах земной коры. Такое тепло из недр извлекается посредством закачки воды, которую затем используют так же, как и другие термальные воды.
Уже в настоящее время отдельные города или предприятия обеспечиваются энергией геотермальных вод. Это, в частности, относится к столице Исландии - Рейкьявику. В начале 80-х годов в мире производилось на геотермальных электростанциях около 5000 МВт электроэнергии (примерно 5 АЭС). Из стран бывшего СССР значительные ресурсы геотермальных вод имеются лишь в России на Камчатке, но используются они пока в небольшом объеме. В бывшем СССР за счет этого вида ресурсов производилось только около 20 МВт электроэнергии.
Современная атомная энергетика базируется на расщеплении ядер атомов на два более легких с выделением энергии пропорционально потере массы. Источником энергии и продуктами распада при этом являются радиоактивные элементы. С ними связаны основные экологические проблемы ядерной энергетики.
Еще большее количество энергии выделяется в процессе ядерного синтеза, при котором два ядра сливаются в одно более тяжелое, но также с потерей массы и выделением энергии. Исходными элементами для синтеза является водород, конечным - гелий. Оба элемента не оказывают отрицательного влияния на среду и практически неисчерпаемы.
Результатом ядерного синтеза является энергия солнца. Человеком этот процесс смоделирован при взрывах водородных бомб. Задача состоит в том, чтобы ядерный синтез сделать управляемым, а его энергию использовать целенаправленно. Основная трудность заключается в том, что ядерный синтез возможен при очень высоких давлениях и температурах около 100 млн. °С. Отсутствуют материалы, из которых можно изготовить реакторы для осуществления сверхвысокотемпературных (термоядерных) реакций. Любой материал при этом плавится и испаряется.
Ученые
пошли по пути поиска возможностей
осуществления реакций в среде,
не способной к испарению. Для
этого в настоящее время
Несмотря
на некоторые положительные
Заключение.
В
заключение можно сделать вывод,
что современный уровень
Библиографический список.
1. Барышев В., Трутаев В. Источник энергии - в ее экономии // Белор. думка. 1997.
2. Герасимов
В.В. Основные направления
3. Основы энергосбережения: Учеб. пособие / М.В. Самойлов, В.В. Паневчик, А.Н. Ковалев.2-е изд., стереотип. - Мн.: БГЭУ, 2002. - 198 с.
4. Стандартизация
энергопотребления - основа энергосбережения
/ П.П. Безруков, Е.В. Пашков, Ю.А. Церерин,
М.Б. Плущевский // Стандарты и качество.
1993.