Проблемы и перспективы развития нетрадиционных ис-точников энергии
Реферат
по дисциплине «Экологические основы природопользования»
Тема: "Проблемы и перспективы развития нетрадиционных источников энергии”.
Выполнила: студентка 3 курса группы бух.-31
План
1.Вступление
2.Энергетические русурсы Океана
1.Термальная энергия
2.Энергия приливов
1.ПЭС Ранс
3.Энергия волн
1.Установки с пневматическим преобразователем
2.Волновая энергетическая
3.Норвежская промышленная
4.Английский "Моллюск"
5.Волновой плот Коккерела
6."Утка Солтера"
4.Энергия ветра
5.Энергия течений
1.Система "Кориолис"
6."Соленая" энергия
1.Схема работы
2.Схема работы подводной гидроосмотической станции
3.Заключение
Проблема
обеспечения электрической
Основу
современной мировой
большинство речных участков,
пригодных для
С середины нашего века
Океан – гигантский
Энергетические ресурсы океана представляют большую ценность как возобновляемые и практически неисчерпаемые. Опыт эксплуатации уже действующих систем океанской энергетики показывает, что они не приносят какого-либо ощутимого ущерба океанской среде. При проектировании будущих систем океанской энергетики тщательно исследуется их воздействие на экологию.
Термальная энергия
Идея использования тепловой
энергии, накопленной
Учеными Тихоокеанского
По сравнению с традиционными
тепловыми и атомными
Энергия приливов
Использование энергии приливов началось уже в Х1 в. для работы мельниц и лесопилок на берегах Белого и Северного морей. До сих пор подобные сооружения служат жителям ряда прибрежных стран. Сейчас исследования по созданию приливных электростанций (ПЭС) ведутся во многих странах мира (см. таблицу1 и карту1).
Два раза в сутки в одно и то же время уровень океана то поднимается, то опускается. Это гравитационные силы Луны и Солнца притягивают к себе массы воды. Вдали от берега колебания уровня воды не превышают 1 м, но у самого берега они могут достигать 13 м, как, например, в Пенжинской губе на Охотском море.
Приливные электростанции
в устье реки или заливе строится плотина, в корпусе которой установлены гидроагрегаты. За плотиной создается приливный бассейн, который наполняется приливным течением, проходящим через турбины. При отливе поток воды устремляется из бассейна в море, вращая турбины в обратном направлении. Считается экономически целесообразным строительство ПЭС в районах с приливными колебаниями уровня моря не менее 4 м. Проектная мощность ПЭС зависит от характера прилива в районе строительства станции, от объема и площади приливного бассейна, от числа турбин, установленных в теле плотины.
В некоторых проектах предусмотрены
двух- и более бассейновые схемы
ПЭС с целью выравнивания
С созданием особых, капсульных турбин, действующих в обоих направлениях, открылись новые возможности повышения эффективности ПЭС при условии их включения в единую энергетическую систему региона или страны.
При совпадении времени
В 1968 г. на побережье Баренцева моря в Кислой губе сооружена первая в нашей стране опытно-промышленная ПЭС. В здании электростанции размещено 2 гидроагрегата мощностью 400 кВт.
Десятилетний опыт эксплуатации первой ПЭС позволил приступить к составлению проектов Мезенской ПЭС на Белом море, Пенжинской (см. рис.4) и Тугурской на Охотском море.
Использование великих сил
ПЭС РАНС
В 1966 г.
во Франции на реке Ранс
построена первая в мире
502 млн. кВт. час электроэнергии. Для этой станции разработан приливный капсульный агрегат, позволяющий осуществлять три прямых и три обратных режима работы: как генератор, как насос и как водопропускное отверстие, что обеспечивает эффективную эксплуатацию ПЭС. По оценкам специалистов, ПЭС Ранс экономически оправдана. Годовые издержки эксплуатации ниже, чем на гидроэлектростанциях, и составляют 4% капитальных вложений.
Энергия волн
Идея получения электроэнергии от морских волн была изложена еще в 1935 г. советским ученым К.Э.Циолковским.
В основе работы волновых
В настоящее время
Создание волновых
Установки с пневматическим преобразователем
В волновых установках с пневматическими преобразователями под действием волн воздушный поток периодически изменяет свое направление на обратное. Для этих условий и разработана турбина Уэллса, ротор которой обладает выпрямляющим действием, сохраняя неизменным направление своего вращения при смене направления воздушного потока, следовательно, поддерживается неизменным и направление вращения генератора. Турбина нашла широкое применение в различных волноэнергетических установках.
Волновая энергетическая установка
"Каймей"
Волновая энергетическая
высотой в носовой части 7 м, в кормовой – 2,3 м, водоизмещением 500 т установлены 22 воздушных камеры, открытые снизу; каждая пара камер работает на одну турбину Уэллса. Общая мощность установки 1000 кВт. Первые испытания были проведены в 1978 – 1979 гг. близ города Цуруока. Энергия передавалась на берег по подводному кабелю длиной около 3 км,
Норвежская промышленная волновая станция
В 1985 г. в Норвегии в 46 км к северо-западу от города Берген построена промышленная волновая станция, состоящая из двух установок. Первая установка на острове Тофтесталлен работала по пневматическому принципу. Она представляла собой железобетонную камеру, заглубленную в скале; над ней была установлена стальная башня высотой 12,3 мм и диаметром 3,6 м. Входящие в камеру волны создавали изменение объема воздуха. Возникающий поток через систему клапанов приводил во вращение турбину и связанный с ней генератор мощностью 500 кВт, годовая выработка составляла 1,2 млн. кВт.ч. Зимним штормом в конце 1988 г. башня станции была разрушена. Разрабатывается проект новой башни из железобетона.
Конструкция второй установки состоит из конусовидного канала в ущелье длиной около 170 м с бетонными стенками высотой 15 м и шириной в основании 55 м, входящего в резервуар между островами, отделенный от моря дамбами, и плотины с энергетической установкой. Волны, проходя по сужающемуся каналу, увеличивают свою высоту с 1,1 до 15 м и вливаются в резервуар площадью 5500 кв. м, уровень которого на 3 м выше уровня моря. Из резервуара вода проходит через низконапорные гидротурбины мощностью 350 кВт. Станция ежегодно производит до 2 млн. кВт. ч электроэнергии.
Английский "Моллюск"
В Великобритании разрабатывается оригинальная конструкция волновой энергетической установки типа "моллюск", в которой в качестве рабочих органов используются мягкие оболочки – камеры, в которых находится воздух под давлением, несколько большим атмосферного. Накатом волн камеры сжимаются, образуется замкнутый воздушный поток из камер в каркас установки и обратно. На пути потока установлены воздушные турбины Уэллса с электрогенераторами.
Сейчас создается опытная плавучая установка из 6 камер, укрепленных на каркасе длиной 120 м и высотой 8 м. Ожидаемая мощность 500 кВт. Дальнейшие разработки показали, что наибольший эффект дает расположение камер по кругу. В Шотландии на озере Лох-Несс была испытана установка, состоящая из 12 камер и 8 турбин, укрепленных на каркасе диаметром 60 м и высотой 7 м. Теоретическая мощность такой установки до 1200 кВт.
Волновой плот Коккерела
Впервые конструкция
В СССР модель волнового плота испытывалась в 700-х гг. на Черном море. Она имела длину 12 м, ширину поплавков 0,4 м . На волнах высотой 0,5 м и длиной 10 – 15 м установка развивала мощность 150 кВт.
"Утка Солтера"
Проект, известный под названием "утка Солтера", представляет собой преобразователь волновой энергии (см. рис.5). Рабочей конструкцией является поплавок ("утка"), профиль которого рассчитан по законам гидродинамики. В проекте предусматривается монтаж большого количества крупных поплавков, последовательно укрепленных на общем валу. Под действием волн поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение силой собственного веса. При этом приводятся в действие насосы внутри вала, заполненного специально подготовленной водой. Через систему труб различного диаметра создается разность давления, приводящая в движение турбины, установленные между поплавками и поднятые над поверхностью моря. Вырабатываемая электроэнергия передается по подводному кабелю. Для более эффективного распределения нагрузок на валу следует устанавливать 20 – 30 поплавков.
В 1978 г. была испытана модель установки длиной 50 м, состоявшая из 20-ти поплавков диаметром 1 м. Выработанная мощность составили 10 кВт.
Разработан проект более
Подобные системы установлены
у западных берегов Британских
островов, могут обеспечить потребности
Великобритании в
Энергия ветра
Использование энергии ветра имеет многовековую историю. Идея преобразования энергии ветра в электрическую возникла в конце Х1Хв.
В СССР первая ветровая электростанция (ВЭС) мощностью 100 кВт была построена в 1931 г. у города Ялта в Крыму. Тогда это была крупнейшая ВЭС в мире. Среднегодовая выработка станции составляла 270 МВт.час. В 1942 г. станция была разрушена.
В период энергетического
Строительство ВЭС малой
На тихоокеанском побережье
В связи с непостоянством
Еще в конце Х1Х в. ветряной
электродвигатель
В Дании на полуострове
Существует проект прибрежной электростанции, использующей энергию ветра и прибоя одновременно (см. рис.6).
Энергия течений
Наиболее мощные течения океана – потенциальный источник энергии(см.карту1). Современный уровень техники позволяет извлекать энергию течений при скорости потока более 1 м/с. При этом мощность от 1 кв.м поперечного сечения потока составляет около 1 кВт. Перспективным представляется использование таких мощных течений, как Гольфстрим и Куросио, несущих соответственно 83 и 55 млн. куб.м/с воды со скоростью до 2 м/с, и Флоридского течения (30 млн. куб.м/с, скорость до 1,8 м/с).
Для океанской энергетики представляют интерес течения в проливах Гибралтарском, Ла-Манш, Курильских. Однако создание океанских электростанций на энергии течений связано пока с рядом технических трудностей, прежде всего с созданием энергетических установок больших размеров, представляющих угрозу судоходству.
Система "Кориолис"
Программа " Кориолис" предусматривает
установку во Флоридском
Полезная мощность каждой
Первый опытный образец
Разработан также проект турбины с рабочим колесом диаметром
12 м и мощностью 400 кВт.
"Соленая" энергия
Соленая вода океанов и морей таит в себе огромные неосвоенные запасы энергии, которая может быть эффективно преобразована в другие формы энергии в районах с большими градиентами солености, какими являются устья крупнейших рек мира, таких как Амазонка, Парана, Конго и др. Осмотическое давление, возникающее при смешении пресных речных вод с солеными, пропорционально разности в концентрациях солей в этих водах. В среднем это давление составляет 24 атм., а при впадении реки Иордан в Мертвое море 500 атм. В качестве источника осмотической энергии предполагается также использовать соляные купола, заключенные в толще океанского дна. Расчеты показали, что при использовании энергии, полученной при растворении соли среднего по запасам нефти соляного купола, можно получить не меньше энергии, чем при использовании содержащейся в нем нефти.
Работы по преобразованию "соленой" энергии в электрическую находятся на стадии проектов и опытных установок. Среди предлагаемых вариантов представляют интерес гидроосмотические устройства с полупроницаемыми мембранами. В них происходит всасывание растворителя через мембрану в раствор. В качестве растворителей и растворов используются пресная вода – морская вода или морская вода – рассол. Последний получают при растворении отложений соляного купола.
Схема работы гидроосмотической
электростанции
В гидроосмотической камере
Схема работы подводной гидроосмотической
станции
Подводная гидроосмотическая
Морские водоросли как источник энергии
В биомассе водорослей, находящихся в океане, заключается огромное количество энергии. Предполагается использовать для переработки на топливо как прибрежные водоросли, так и фитопланктон. В качестве основных способов переработки рассматриваются сбраживание углеводов водорослей в спирты и ферментация больших количеств водорослей без доступа воздуха для производства метана. Разрабатывается также технология переработки фитопланктона для производства жидкого топлива. Эту технологию предполагается совместить с эксплуатацией океанских термальных электростанций. Подогретые глубинные воды которых будут обеспечивать процесс разведения фитопланктона теплом и питательными веществами.
Комплекс "Биосоляр"
В проекте комплекса "Биосоляр" обосновывается
возможность непрерывного разведения
микроводоросли хлорелла в специальных
контейнерах, плавающих по поверхности
открытого водоема. Комплекс включает
систему связанных гибкими трубопроводами
плавающих контейнеров на берегу или морской
платформе оборудование для переработки
водорослей. Контейнеры, играющие роль
культиваторов, представляют собой плоские
ячеистые поплавки из армированного полиэтилена,
открытые сверху для доступа воздуха и
солнечного света. Трубопроводами они
связаны с отстойником и регенератором.
В отстойник откачивается часть продукции
для синтеза, а из регенератора в контейнеры
поступают питательные вещества – остаток
от анаэробной переработки в метантенке.
Получаемый в нем биогаз содержит метан
и углекислый газ (см. рис.9).
Предлагаются и совсем
Другие ученые предлагают
Взоры ученых постоянно
Океан, выпестовавший когда-то
саму жизнь на Земле, еще
не раз послужит человеку

- Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности России
- Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского страхования в России
- Проблемы и перспективы развития перестрахования
- Проблемы и перспективы развития перестрахования
- Проблемы и перспективы развития потребительских кредитов в России
- Проблемы и перспективы развития потребительского кредита
- Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования РФ
- Проблемы и перспективы развития логистики на предприятиях общественного питания
- Проблемы и перспективы развития малого бизнеса
- Проблемы и перспективы развития малого бизнеса
- Проблемы и перспективы развития малого инновационного бизнеса в России
- Проблемы и перспективы развития маркетинга в Казахстане
- Проблемы и перспективы развития маркетинга в Казахстане
- Проблемы и перспективы развития молодежного спорта в России