Энергия в окружающей среде
Тамбовский технический
Кафедра: «ПиЗОС»
Реферат по дисциплине:
на тему:
Энергия
в окружающей среде.
Студент группы БСТ11 АСФ
Зверев М. М.
- Введение…………………………………………………….3
- Альтернативные источники энергии:……………………4
2.1 солнечная энергия;
2.2 энергия воды:
а) гидроэнергия;
б) энергия приливов;
2.3 энергия ветра;
3.
Что мы можем сделать?......................
Список
литературы……………………………………………….
ВВЕДЕНИЕ:
Экологическая система (экосистема)-совокупность популяций различных видов растений, животных и микробов, взаимодействующих между собой и окружающей их средой таким образом, что эта совокупность сохраняется неопределённо долгое время. Примеры экологических систем : луг, лес, озеро, океан. Экосистемы существуют везде-в воде и на земле, в сухих и влажных районах, в холодных и жарких местностях. Они по-разному выглядят, включают различные виды растений и животных. Однако в «поведении» всех экосистем имеются и общие аспекты, связанные с принципиальным сходством энергетических процессов, протекающих в них. Одним из фундаментальных правил, которым подчиняются все экосистемы, является принцип Ле Шателье-Брауна: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, это равновесие смещается в направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется.
Альтернативные источники энергии.
Использование любого вида энергии и производство электроэнергии сопровождается образованием многих загрязнителей воды и воздуха. Перечень таких загрязнителей удивительно длинен, а их количества чрезвычайно огромны. Вполне естественно возникает вопрос, всегда ли использование энергии и производство электроэнергии должно сопровождаться разрушением окружающей среды. И если правда, что любой вид человеческой деятельности неизбежно оказывает вредное воздействие на природу, то степень этого вреда различна. Мы не можем не влиять на среду, в которой живем, поскольку для поддержания жизненных процессов как таковых необходимо поглощать и использовать энергию.
Человек, безусловно, оказывает влияние на окружающую его среду, однако в природе существуют естественные уравновешивающие механизмы, которые поддерживают среду и обитающие в ней сообщества в состоянии равновесия, когда все изменения происходят достаточно медленно. Тем не менее во многих случаях хозяйственная деятельность человека нарушает равновесие, создаваемое этими механизмами, что приводит к быстрым изменениям условий окружающей среды, с которыми ни человек, ни природа не могут успешно справиться. Традиционное производство энергии, дающее огромные количества загрязнителей воды и воздуха, - один из видов такой деятельности человека.
В моей работе я хочу рассмотреть получение электроэнергии за счет природных источников, таких, как падающая вода, ветер и энергия Солнца.
Эти
способы получения
Удивительно, что всего двести лет назад человечество помимо энергии самого человека и животных располагало только тремя видами энергии. И источником этих всех трех видов энергии было Солнце. Энергия ветра вращала крылья ветряных мельниц, на которых мололи зерно или ткали. Для того чтобы можно было воспользоваться энергией воды, необходимо, чтобы вода бежала вниз к морю от вышерасположенного истока, где река наполняется за счет выпадающих дождей.
За
последнее десятилетие интерес
к этим источникам энергии постоянно
возрастает, поскольку во многих отношениях
они неограниченны. По мере того как
поставки топлива становятся менее
надежными и более
2.1 Солнечная энергия.
Солнечная
энергия – это кинетическая энергия
излучения (в основном света), образующаяся
в результате реакций в недрах
Солнца. Поскольку её запасы практически
неистощимы (астрономы подсчитали,
что Солнце будет «гореть» еще
несколько миллионов лет), ее относят
к возобновляемым энергоресурсам. В
естественных экосистемах лишь небольшая
часть солнечной энергии
Посчитано, что примерно такого же процента солнечной энергии вполне достаточно для обеспечения нужд транспорта, промышленности и нашего быта не только сейчас, но и в обозримом будущем. Более того, вне зависимости от того, будем мы ее использовать или нет, на энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это никак не отразится.
Однако солнечная энергия падает на всю поверхность Земли, нигде не достигая особой интенсивности. Потому ее нужно уловить на сравнительно большой площади, сконцентрировать и превратить в такую форму, которую можно использовать для промышленных, бытовых и транспортных нужд. Кроме того надо уметь запасать солнечную энергию, чтобы поддерживать энергоснабжение и ночью, и пасмурные дни. Перечисленные трудности и затраты, необходимые для преодоления, привели к мнению о непрактичности этого энергоресурса по крайней мере сегодня. Однако во многих случаях проблема преувеличивается. Главное – использовать солнечную энергию так, чтобы ее стоимость была минимальна или вообще равнялась нулю. По мере совершенствования технологий и дорожания традиционных энергоресурсов эта энергия будет находить все новые области применения.
Световое
излучение можно улавливать непосредственно,
когда оно достигает Земли. Это
называется прямым использованием солнечной
энергии. Кроме того, она обеспечивает
круговорот воды, циркуляцию воздуха
и накопление органического вещества
в биосфере. Значит, обращаясь к
этим энергоресурсам, мы по сути дела занимаемся
непрямым использованием солнечной
энергии.
Центральные солнечные электростанции.
Энергетическая башня. Древняя легенда повествует, что Архимед спас свой родной город Сиракузы с помощью солнечной энергии. Приказав тысяче солдат повернуть свои щиты к солнцу и выстроив их в линию в форме параболы, Архимед сфокусировал отраженные солнечные лучи на парусах кораблей вторгшегося флота и сжег их. Это и есть принцип действия энергетической башни: лучи солнца концентрируются в одном пункте соответственно расположенными зеркалами. Эти зеркала (гелиостаты) поворачиваются на протяжении дня, чтобы следовать за солнцем в его небесном пути. Они отражают солнечные лучи и фокусируют их на энергетической башне, где огромная концентрация энергии заставляет воду кипеть и превращаться в пар. Пар по трубам поступает в турбину на Землю, вращает ее и вырабатывает электричество.
На Крымском побережье Азовского моря построена солнечная электростанция (СЭС-5). Мощность этой электростанции-5000 квт.
СЭС–5 предназначена главным образом для проведения экспериментов, направленных на отработку и усовершенствование систем и режимов эксплуатации крупных СЭС башенного типа с целью разработки новой надежной, эффективной технологии. Вместе с тем, СЭС-5 вырабатывает электроэнергию и выдает ее в Крымскую энергосистему.
Ученые считают, что мощные солнечные электростанции по своей экономичности смогут стать в один ряд с современными тепловыми и атомными электростанциями.
Солнечные пруды. Солнечные пруды-еще более дешевый способ улавливать солнечную энергию. Искусственный водоем частично заполняется рассолом (очень соленой водой), поверх которого находится пресная вода. Плотность рассола гораздо выше, поэтому он остается на дне и с верхним слоем почти не смешивается. Солнечные лучи без помех проходят через пресную воду, но поглощаются рассолом, превращаясь при этом в тепло. Верхний слой действует как изоляция, не позволяя нижнему остывать. Иными словами, в солнечных прудах используется тот же принцип, что и в парниках, только земля и стекло заменены соответственно рассолом и пресной водой. Горячий раствор соли может циркулировать по трубам, отапливая помещения, или использоваться для выработки электричества; им нагревают жидкости с низкой точкой кипения, которые, испаряясь, приводит в движение турбогенераторы низкого давления. Поскольку солнечный пруд представляет собой высокоэффективный теплоаккумулятор, с его помощью можно получать энергию непрерывно.
К
недостаткам всех перечисленных
установок преобразования солнечной
энергии относится то, что для
них нужны большие площади, причем
относительно недалеко (в пределах
80 км) от потребителя. Иначе потери при
передаче электроэнергии будут недопустимо
высоки. Правда, со временем могут появиться
сверхпроводящие линии
Перспективы солнечной энергетики.
Использование
солнечной энергии может быть
полезно в нескольких отношениях.
Во-первых, при замене ею ископаемого
топлива уменьшается
а)
Гидроэнергия.
Поскольку солнечное
излучение – движущая сила круговорота
воды в природе, энергия воды, или
гидроэнергия, также относится к
преобразованной энергии
Производство электроэнергии на гидростанциях обычного типа.
Вода
из водохранилища поступает вниз
через длинный прямой канал, называемый
напорным трубопроводом, и направляется
на горизонтально вращающиеся
Сооружение
бы
израсходована на перенос отложений к
морю.
Региональное
распределение
| Регион. | Потенциальная
мощность, тыс.
Мвт |
Доля всех ресурсов мира, % | Освоенная мощность, тыс. Мвт |
| Северная Америка | 313 | 11 | 59 |
| Южная Америка | 577 | 20 | 5 |
| Западная Европа | 158 | 6 | 47 |
| Африка | 780 | 27 | 2 |
| Средний Восток | 21 | 1 | - |
| Юго-Восточная Азия | 455 | 16 | 2 |
| Дальний Восток | 42 | 1 | 19 |
| Австралия | 45 | 2 | 2 |
| Россия, Китай и др. | 466 | 16 | 16 |
Однако гидроэнергетика не безвредна для окружающей среды. Когда течение реки замедляется, как это обычно и бывает при попадании ее вод в водохранилище, взвешенный осадок начинает опускаться на дно. Ниже водохранилища чистая вода, попавшая в реку, гораздо быстрее размывает речные берега, как бы восстанавливая тот объем осадков, который был утрачен в водохранилище. Усиление эрозии берегов ниже по течению от водохранилища – обычное явление.
Дно
водохранилища покрывается
Накопление слишком большого количества осадков в водохранилище можно частично предотвратить. Эрозия и перенос осадков представляют собой естественные и непрерывные процессы, однако сельскохозяйственные работы, прокладка дорог строительство домов и вырубка лесов – все это ускоряет эрозионные процессы, обнажая почву. Тщательный контроль за состоянием почвы способствует уменьшению количества обломочного материала, уносимого потоками, и тем самым предотвращает быстрое накопление осадка в водохранилищах.
Невидимые до поры груды осадков, которые становятся видимыми лишь во время низкого стояния воды в водохранилище, - не единственная причина, по которой многие выступают против строительства плотин. Существует и другая, более важная причина: после заполнения водохранилища под водой оказываются ценные земли, которые утрачиваются навсегда. Исчезают также ценные животные и растения, причем это не только сухопутные виды; рыбы, населяющие перегороженную плотиной реку, тоже могут исчезнуть, поскольку плотина преграждает путь к местам нереста.
Существует
и иные аспекты, связанные со строительством
водохранилищ. В определенные периоды
времени в году качество воды в
водохранилище и качество воды, выпускаемой
из него, может быть на редкость низким.
В течение лета и осени нижние
слои воды в водохранилище могут
стать очень бедными
Чтобы
создать преимущество более высокой
водной поверхности или более
равномерного стока, фактически нет
необходимости строить плотину
на свободно текущей реке. Частично
отводя воду верхнего течения, можно
создать искусственное озеро
и в стороне от реки. Такое озеро
обладает преимуществом как высоты напора,
так и постоянно доступного водного резерва.
б)
Энергия приливов.
В приливах и отливах, сменяющих друг друга дважды в день, также заключена огромная энергия.
Приливы
– это результат
Средняя
высота прилива составляет всего
лишь 0,5 м, за исключением тех случаев,
когда водные массы перемещаются
в относительно узких пределах. В
таких случаях возникает волна,
высота которой может в 10-20 раз
превышать нормальную высоту приливного
подъема. Каждый год наиболее высокие
приливы случаются тогда, когда
Луна и Солнце находятся почти
на одной линии, так что суммарное
гравитационное воздействие увеличивает
объем перемещаемой океанской воды.
Работа приливной электростанции.
На
реке построена плотина для задержки
вод высокого прилива. Когда приливные
воды отступают, задержанная плотиной
вода выпускается в океан через
грушевидные турбины под
Приливная волна задерживается позади плотины в результате открытия ряда донных затворов, что позволяет ей двигаться вверх по реке в направлении истока. Затворы закрывают тогда, когда прилив достигает наивысшего уровня, а затем, по мере отлива, воде, запертой за плотиной, позволяют стекать к морю через турбины. При низком уровне воды, т. е. при отливе, большая часть этой воды спускается. Когда приливные воды снова наступают, они оказываются перед закрытыми затворами, и уровень воды со стороны моря превышает ее уровень на стороне плотины, обращенной к суше. После того как будет достигнут достаточный напор, воде позволяют течь вверх по реке, проходя через турбины, и снова вырабатывать электричество. Таким образом, энергия вырабатывается за счет отлива, и за счет прилива.
На некоторых станциях применяется замечательная технология. В последней фазе прилива разница в уровнях воды в резервуаре за плотиной и в океане может составлять каких-нибудь два метра. В это время электроэнергия из какого-либо другого источника может быть использована для перекачивания океанской воды (с помощью турбин) в приливной бассейн. Вода накачивается на высоту лишь нескольких десятков сантиметров, поэтому не требуется много энергии. Когда приливная волна отступила, эта дополнительная вода падает с высоты 6 – 10 м, вырабатывая гораздо больше электроэнергии, чем ее было затрачено. Та же идея реализуется при отливе, но только в этом случае вода откачивается из приливного бассейна в океан. При этом уровень воды в бассейне падает ниже уровня воды в океане и поступающая приливная вода проходит большую дистанцию.
Из-за огромной стоимости этих сооружений правительства не расположены, вкладывать средства в приливную энергию. Такие станции стоят в 2,5 раза больше оценочной стоимости речной гидростанции с такой же средней выработкой энергии прежде всего из-за дополнительной стоимости защитных перемычек впереди и позади объекта. Но как только первоначальные инвестиции сделаны, выработка энергии уже не требует никакого топлива. Необходимо только техническое обслуживание системы, и поэтому стоимость энергии остается низкой.
Места,
где приливы могли бы быть использованы
для выработки электроэнергии, имеются
во всем мире.
Приливные
ресурсы в некоторых
регионах.
| Регион | Средняя разница между уровнями прилива и отлива, м | Средняя
возможная выработка |
| Северн, Англия | 9.8 | 1680 |
| Мон-Сен-Мишель, Франция | 8,4 | 9700 |
| Белое море, Россия | 5,7 | 14400 |
| Мезень (эстуарий), Россия | 6,6 | 1370 |
| Пассамакводди, США, Канада | 5,5 | 1800 |
| Кобскук, США | 5,5 | 722 |
| Аннаполис, Канада | 6,4 | 765 |
| Майнас-Кобеквист, Канада | 10,7 | 19900 |
| Камберленд, Канада | 10,1 | 1680 |
| Петиткодиак, Канада | 10,7 | 794 |
Помимо стоимости
сооружения станции, у приливной
энергии есть и другие отрицательные
стороны. Если приливная станция
находится далеко от ближайшего крупного
центра использования энергии, потребуются
длинные и дорогие линии
И
наконец, следует упомянуть еще
одну отрицательную черту приливной
энергии – то, что ее выработка
непостоянна. Это легко понять, если
на минуту задуматься о ее природе.
При обычной эксплуатации приливной
энергии электричество
Эта циклическая выработка энергии вряд ли будет соответствовать суточным потребностям в ней. Пиковая потребность и пиковая выработка могут иногда совпадать, так как часы обоих приливов сдвигаются по мере смены времен года, но чаще всего такого совпадения не будет. Поэтому поступление энергии в сеть должно каким-то образом регулироваться. Это означает, что выработка энергии другими, центральными, станциями должна обычно снижаться, когда темп приливной выработки достигает максимума, и возрастать, когда он падает. Фактически энергия от приливной электростанции достаточно регулярно замещает энергию, вырабатываемую с помощью других средств. Если замещается энергия, вырабатываемая станцией на угольном топливе, то экономится уголь. Биологические и физические последствия постройки приливных электростанций. Физические последствия. Когда мы смотрим на приливы с их устрашающей энергией, нам следует подумать о воздействии на окружающую среду приливных бассейнов. Сосредоточимся на физических изменениях, которые могут произойти с морской стороны приливной электростанции

- Энергия Гиббса
- Энергия Земли
- Энергия и ее виды
- Энергия и ее виды
- Энергия - источник благосостояния
- Энергия как мера движения и взаимодействия.Закон сохранения энергии
- Энергия как продукт мирового рынка
- Энергетическое топливо и его классификация
- Энергия ветра
- Энергия ветра
- Энергия ветра
- Энергия ветра Беларуси
- Энергия ветра и её использование для электроэнергетики
- Энергия воды