Eng Ru
Отправить письмо

Використання енергії природних джерел. Використання енергії природних джерел


Джерела енергії

17.12.2013

Джерела енергії на Землі

В основному енергію, що використовується в побуті та промисловості, ми видобуваємо на поверхні Землі або в її надрах. Наприклад, у багатьох слаборозвинених країнах палять деревину для опалення та освітлення жител, тоді як у розвинених країнах для отримання електроенергії спалюють різні викопні джерела палива:

  • вугілля;
  • нафта;
  • газ.

Викопні види палива являють собою не поновлювані джерела енергії. Їх запаси відновити неможливо. Вчені зараз вивчають можливості використання невичерпних джерел енергії.

Викопні види палива

Вугілля, нафта і газ – невідновлювані джерела енергії, які сформувалися з залишків стародавніх рослин і тварин, що жили на Землі мільйони років тому. Ці види палива видобуваються з надр і спалюються для отримання електроенергії. Проте використання викопних джерел палива створює серйозні проблеми. При сучасних темпах споживання відомі запаси нафти і газу будуть вичерпані вже в найближчі 50 років. Запасів вугілля вистачить років на 250. При спалюванні цих видів палива утворюються гази, під впливом яких виникає парниковий ефект і випадають кислотні дощі.

Відновлювані джерела енергії

Енергія вітру – поновлюване джерело енергії. У міру зростання чисельності населення людям потрібно все більше енергії, і багато країн переходять до використання поновлюваних джерел енергії:

  • сонця;
  • вітру;
  • води.

Ідея їх застосування користується широкою популярністю, так як це – екологічно чисті джерела, використання яких не завдає шкоди навколишньому середовищу.

Гідроелектростанція – енергія води Гідроелектростанції

Енергію води використовують протягом багатьох століть. Вода обертала водяні колеса, що використовувалися для різних цілей. У наші дні побудовані величезні греблі і водосховища, і вода застосовується для вироблення електроенергії. Течія річки обертає колеса турбін, перетворюючи енергію води в електроенергію. Турбіна пов’язана з генератором, який виробляє електроенергію.

Сонячна енергія

Сонячна енергія від сонячних батарей. Земля отримує величезну кількість сонячної енергії. Сучасна техніка дозволяє вченим розробляти нові методи використання сонячної енергії. Найбільша в світі сонячна електростанція побудована в пустелі Каліфорнії. Вона повністю забезпечує потреби 2000 будинків в енергії. Дзеркала відображають сонячні промені, направляючи їх в центральний бойлер з водою. Вода в ньому кипить і перетворюється на пару, що обертає турбіну, пов’язану з електрогенератором.

Енергія вітру

Енергія вітру використовується людиною вже не перше тисячоліття. Вітер надував вітрила і обертав млина. Для використання енергії вітру створювалися найрізноманітніші пристрої, призначені для вироблення електроенергії та для інших цілей. Вітер обертає лопаті вітряка, що приводять у дію вал турбіни, пов’язаної з електрогенератором.

Атомна енергія

Атомна енергія, атомні електростанції. Атомна енергія – теплова енергія, що виділяється при розпаді дрібних часток матерії – атомів. Основним паливом для отримання атомної енергії є уран – елемент, що міститься в земній корі. Багато людей вважають атомну енергію енергією майбутнього, але її застосування на практиці створює ряд серйозних проблем. Атомні електростанції не виділяють отруйних газів, але можуть створювати чимало труднощів, так як це паливо радіоактивно. Воно випромінює радіацію, що вбиває всі живі організми. Якщо радіація потрапляє в ґрунт або в атмосферу, це тягне за собою катастрофічні наслідки.

Аварії ядерних реакторів і викиди радіоактивних речовин в атмосферу представляють собою велику небезпеку. Аварія на ядерній електростанції в Чорнобилі (Україна), що трапилася в 1986 р., спричинила за собою загибель багатьох людей і зараження величезної території. Радіоактивні відходи загрожують всьому живому протягом тисячоліть. Зазвичай їх ховають ні дні морів, але нерідкі і випадки захоронення відходів глибоко під землею.

Інші поновлювані джерела енергії

У майбутньому люди зможуть використовувати безліч різних природних джерел енергії. Наприклад, у вулканічних районах розробляється технологія використання геотермальної енергії (тепла земних надр). Іншим джерелом енергії є біогаз, що утворюється при гнитті відходів. Він може застосовуватися для опалення осель і нагрівання води. Вже створені приливні електростанції. Поперек гирл річок (естуарієв) нерідко зводять греблі. Особливі турбіни, що приводяться в дію приливами і відливами, виробляють електроенергію.

Як зробити ротор Савонія:

Ротор Савонія являє собою механізм, застосовуваний селянами в Азії та Африці для подачі води при іригації. Щоб самим зробити ротор, вам будуть потрібні кілька креслярських кнопок, велика пластмасова пляшка, кришка, дві прокладки, стрижень довжиною 1 м. і товщиною 5 мм. і два металевих кільця.

Як це зробити:

  1. Щоб зробити лопаті, обріжте пляшку зверху і розріжте її навпіл уздовж;
  2. За допомогою креслярських кнопок прикріпіть половинки пляшки до кришки. Дотримуйтеся обережності при поводженні з кнопками;
  3. Приклейте прокладки до кришки і застроміть в неї стрижень;
  4. Прикрутіть кільця до дерев’яної основи і поставте ваш ротор на вітрі. Вставте стрижень в кільця і перевірте обертання ротора. Вибравши оптимальне положення половини пляшки, приклейте їх до кришки міцним водовідштовхувальним клеєм.
« Населення Землі Рух плит »

moyaosvita.com.ua

Використання енергії природних джерел - Неботан.com

Нергія сонця

Останнім часом інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко зріс, і хоча це джерело також відноситься до поновлюваних, увагу, яку приділяють йому в усьому світі, змушує нас розглянути його можливості окремо.Потенційні можливості енергетики, заснованої на використанні безпосередньо сонячного випромінювання, надзвичайно великі.Зауважимо, що використання всього лише 0.0125% цієї кількості енергії Сонця могло б забезпечити всі сьогоднішні потреби світової енергетики, а використання 0.5% - повністю покрити потреби на перспективуНа жаль, навряд чи коли-небудь ці величезні потенційні ресурси вдасться реалізувати у великих масштабах. Одним з найбільш серйозних перешкод такої реалізації є низька інтенсивність сонячного випромінювання. Навіть при найкращих атмосферних умовах (південні широти, чисте небо) щільність потоку сонячного випромінювання складає не більше 250 Вт / м2. Тому, щоб колектори сонячного випромінювання "збирали" за рік енергію, необхідну для задоволення всіх потреб людства потрібно розмістити їх на території 130 000 км2!Необхідність використовувати колектори величезних розмірів, крім того, тягне за собою значні матеріальні витрати. Найпростіший колектор сонячного випромінювання є темна металевий (як правило, алюмінієвий) лист, усередині якого розташовуються труби з циркулюючої в ній рідиною. Нагріта за рахунок сонячної енергії, поглиненої колектором, рідина надходить для безпосереднього використання. Згідно з розрахунками виготовлення колекторів сонячного випромінювання площею 1 км2, вимагає приблизно 10 ^ 4 тонн алюмінію. Доведені ж на сьогодні світові запаси цього металу оцінюються в 1.17 * 10 ^ 9 тонн.З написаного ясно, що існують різні фактори, що обмежують потужність сонячної енергетики. Припустимо, що в майбутньому для виготовлення колекторів стане можливим застосовувати не тільки алюміній, але і інші матеріали. Чи зміниться ситуація в цьому випадку? Будемо виходити з того, що на окремій фазі розвитку енергетики (після 2100 роки) всі світові потреби в енергії будуть задовольнятися за рахунок сонячної енергії. В рамках цієї моделі можна оцінити, що в цьому випадку буде потрібно "збирати" сонячну енергію на площі від 1 * 10 ^ 6 до 3 * 10 ^ 6 км2. У той же час загальна площа орних земель в світі складає сьогодні 13 * 10 ^ 6 км2. Сонячна енергетика відноситься до найбільш матеріаломістких видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енергії спричиняє гігантське збільшення потреби в матеріалах, а отже, і в трудових ресурсах для видобутку сировини, її збагачення, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їх перевезення. Підрахунки показують, що для виробництва 1 МВт * год електричної енергії за допомогою сонячної енергетики буде потрібно затратити від 10 000 до 40 000 людино-годин. У традиційній енергетиці на органічному паливі цей показник становить 200-500 людино-годин. Поки що електрична енергія, породжена сонячним промінням, обходиться набагато дорожче, ніж одержувана традиційними способами. Вчені сподіваються, що експерименти, які вони проведуть на досвідчених установках і станціях, допоможуть вирішити не тільки технічні, але й економічні проблеми.1.2 Вітрова енергія.Величезна енергія рухомих повітряних мас. Запаси енергії вітру більш ніж в сто разів перевищують запаси гідроенергії всіх річок планети. Постійно і всюди на землі дмуть вітри від легкого вітерцю, що несе бажану прохолоду в літню спеку, до могутніх ураганів, що приносять незліченну утрату і руйнування. Завжди неспокійний повітряний океан, на дні якого ми живемо. Чому ж настільки рясний, доступний, та й екологічно чисте джерело енергії так слабо використовується? В наші дні двигуни, що використовують вітер, покривають всього одну тисячну світових потреб в енергії.Техніка 20 століття відкрила абсолютно нові можливості для вітроенергетики, задача якої стала іншою отримання електроенергії. На початку століття Н.Е. Жуковський розробив теорію вітродвигуна, на основі якої могли бути створені високопродуктивні установки, здатні отримувати енергію від самого слабкого вітерцю. Зявилося безліч проектів вітроагрегатів, незрівнянно більш досконалих, ніж старі вітряки. У нових проектах використовуються досягнення багатьох галузей знання.У наші дні до створення конструкцій вітроколеса серця будь вітроенергетичної установки залучаються фахівці літакобудівельники, які вміють вибрати найбільш доцільний профіль лопаті, досліджувати його в аеродинамічній трубі. Зусиллями вчених і інженерів створені найрізноманітніші конструкції сучасних вітрових установок.

Оцени ответ

nebotan.com

Джерела енергії. Перетворення енергії. Екологія, природоохоронна діяльність, природокористування

Одним з пріоритетних напрямків розвитку енергетики в ХХІ ст. є всебічне використання відновлювальних джерел енергії, які мають величезні ресурси, що дозволить знизити негативний вплив енергетики на довкілля, підвищити енергетичну і екологічну безпеку. До традиційних джерел енергії відносяться:

  • невідновлювальні, які включають вугілля, природний газ, нафту, уран;
  • відновлювальні, які включають гідроенергетику, деревину у вигляді дров.
  • Сучасна енергетика в основному базується на невідновлювальних джерелах енергії, які, маючи обмежені запаси, є вичерпними і не можуть гарантувати стійкий розвиток світової енергетики на тривалу перспективу, а їх використання – один з головних факторів, який призводить до погіршення стану навколишнього середовища і його кризового стану.

    До нетрадиційних (альтернативних) відносяться відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), які використовують потоки енергії Сонця, енергію вітру, теплоти Землі, біомаси, морів і океанів, річок, існуючих постійно або періодично в навколишньому середовищі й у майбутній перспективі практично невичерпані. Всі ВДЕ поділяються на дві групи, що використовують пряму енергію сонячного випромінювання і її вторинні прояви (побічна сонячна енергія), а також енергію взаємодії Сонця, Місяця і Землі.

    Результатом побічної діяльності Сонця є відповідні ефекти в атмосфері, гідросфері та геосфері у вигляді вітру, гідроенергії, енергії течій, хвиль, припливної енергії, теплової енергії навколишнього середовища тощо (мал. 1.1).

    До нетрадиційних відновлювальних джерел енергії відноситься мала гідроенергетика з ГЕС потужністю до 30 МВт, а в ряді країн до 10 МВт.

    Основними перевагами ВДЕ в порівнянні з традиційними невідновлювальними джерелами є:

  • практично невичерпні ресурси;
  • зниження негативного впливу на довкілля, включаючи викиди різних забруднюючих речовин, парникових газів, радіоактивне і теплове забруднення тощо.
  • Основними факторами, що обмежують використання нетрадиційних ВДЕ, є:

  • мала густина енергетичного потоку, яка складає, наприклад, для сонячної енергії на поверхні Землі 1,3610-3МВт/м2, вітрової при швидкості вітру 10 м/с – 610-4МВт/м2, геотермальної – 310-8МВт/м2, в той час як для енергії АЕС – 0,2 МВт/м2;
  • значна нерівномірність вироблення енергії в часі та її використання;
  • відносно висока капіталоємність енергетичних установок і вартість виробленої електроенергії.
  • Необхідність широкого використання ВДЕ визначається швидким зростанням потреби в електричній енергії, яка за прогнозами має збільшитися у 2 рази до 2030 р. і в 4 рази до 2050 р. у порівнянні з 2000 р.; вичерпанням у видимому майбутньому розвіданих запасів органічного палива; кризовим станом довкілля в зв’язку із забрудненням оксидами азоту і сірки, вуглекислим газом, пилоподібними частинками від згорання палива, радіоактивним і тепловим забрудненням тощо.

    Відновлювальні джерела енергії мають принципові відмінності, тому їх ефективне використання стає можливим на основі науково розроблених принципів перетворення ВДЕ у види, необхідні споживачам. У навколишньому середовищі завжди існують потоки відновлювальної енергії, тому в процесі розвитку відновлювальної енергетики необхідно орієнтуватись на місцеві енергоресурси, вибираючи з них найефективніші. Використання ВДЕ має бути багатоваріантним й комплексним, що дозволяє прискорити економічний розвиток регіонів. Наприклад, хорошою базою для використання ВДЕ можуть бути агропромислові комплекси, де відходи тваринництва й рослиноводства є сировиною для одержання біогазу, а також рідкого й твердого палива, виробництва добрив.

    Для ефективного планування енергетики на відновлювальних енергоресурсах необхідно: по-перше, систематичне дослідження навколишнього середовища, аналогічне дослідженням геологічного характеру при пошуку нафти або газу, по-друге, вивчення потреб конкретного регіону в енергії для промислового, сільськогосподарського виробництва й побутових потреб. Зокрема, щоб вибрати найекономічніше джерело енергії, необхідно знати структуру споживачів енергії.

    Однією з найважливіших характеристик відновлювальних джерел енергії є їх енергетичний потенціал – показник, який визначає кількість енергії, властиву відповідному виду ВДЕ.

    Для оцінки енергетичних ресурсів відновлювальних джерел енергії, можливих для використання, розрізняють наступні види енергетичного потенціалу ВДЕ:

  • теоретичний, що характеризує загальну кількість енергії;
  • технічний – частина теоретичного потенціалу, яку принципово можливо використати за допомогою сучасних пристроїв;
  • економічно ефективний – частина технічного потенціалу, яку в теперішній час доцільно використовувати, виходячи з економічних, соціальних, екологічних та інших факторів.
  • allreferat.com.ua

    використання енергії природних джерел

    нергія сонця Останнім часом інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко зріс, і хоча це джерело також відноситься до поновлюваних, увагу, яку приділяють йому в усьому світі, змушує нас розглянути його можливості окремо. Потенційні можливості енергетики, заснованої на використанні безпосередньо сонячного випромінювання, надзвичайно великі. Зауважимо, що використання всього лише 0.0125% цієї кількості енергії Сонця могло б забезпечити всі сьогоднішні потреби світової енергетики, а використання 0.5% - повністю покрити потреби на перспективу На жаль, навряд чи коли-небудь ці величезні потенційні ресурси вдасться реалізувати у великих масштабах. Одним з найбільш серйозних перешкод такої реалізації є низька інтенсивність сонячного випромінювання. Навіть при найкращих атмосферних умовах (південні широти, чисте небо) щільність потоку сонячного випромінювання складає не більше 250 Вт / м2. Тому, щоб колектори сонячного випромінювання "збирали" за рік енергію, необхідну для задоволення всіх потреб людства потрібно розмістити їх на території 130 000 км2! Необхідність використовувати колектори величезних розмірів, крім того, тягне за собою значні матеріальні витрати. Найпростіший колектор сонячного випромінювання є темна металевий (як правило, алюмінієвий) лист, усередині якого розташовуються труби з циркулюючої в ній рідиною. Нагріта за рахунок сонячної енергії, поглиненої колектором, рідина надходить для безпосереднього використання. Згідно з розрахунками виготовлення колекторів сонячного випромінювання площею 1 км2, вимагає приблизно 10 ^ 4 тонн алюмінію. Доведені ж на сьогодні світові запаси цього металу оцінюються в 1.17 * 10 ^ 9 тонн. З написаного ясно, що існують різні фактори, що обмежують потужність сонячної енергетики. Припустимо, що в майбутньому для виготовлення колекторів стане можливим застосовувати не тільки алюміній, але і інші матеріали. Чи зміниться ситуація в цьому випадку? Будемо виходити з того, що на окремій фазі розвитку енергетики (після 2100 роки) всі світові потреби в енергії будуть задовольнятися за рахунок сонячної енергії. В рамках цієї моделі можна оцінити, що в цьому випадку буде потрібно "збирати" сонячну енергію на площі від 1 * 10 ^ 6 до 3 * 10 ^ 6 км2. У той же час загальна площа орних земель в світі складає сьогодні 13 * 10 ^ 6 км2.  Сонячна енергетика відноситься до найбільш матеріаломістких видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енергії спричиняє гігантське збільшення потреби в матеріалах, а отже, і в трудових ресурсах для видобутку сировини, її збагачення, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їх перевезення. Підрахунки показують, що для виробництва 1 МВт * год електричної енергії за допомогою сонячної енергетики буде потрібно затратити від 10 000 до 40 000 людино-годин. У традиційній енергетиці на органічному паливі цей показник становить 200-500 людино-годин.  Поки що електрична енергія, породжена сонячним промінням, обходиться набагато дорожче, ніж одержувана традиційними способами. Вчені сподіваються, що експерименти, які вони проведуть на досвідчених установках і станціях, допоможуть вирішити не тільки технічні, але й економічні проблеми.1.2 Вітрова енергія.Величезна енергія рухомих повітряних мас. Запаси енергії вітру більш ніж в сто разів перевищують запаси гідроенергії всіх річок планети. Постійно і всюди на землі дмуть вітри від легкого вітерцю, що несе бажану прохолоду в літню спеку, до могутніх ураганів, що приносять незліченну утрату і руйнування. Завжди неспокійний повітряний океан, на дні якого ми живемо. Чому ж настільки рясний, доступний, та й екологічно чисте джерело енергії так слабо використовується? В наші дні двигуни, що використовують вітер, покривають всього одну тисячну світових потреб в енергії. Техніка 20 століття відкрила абсолютно нові можливості для вітроенергетики, задача якої стала іншою отримання електроенергії. На початку століття Н.Е. Жуковський розробив теорію вітродвигуна, на основі якої могли бути створені високопродуктивні установки, здатні отримувати енергію від самого слабкого вітерцю. З'явилося безліч проектів вітроагрегатів, незрівнянно більш досконалих, ніж старі вітряки. У нових проектах використовуються досягнення багатьох галузей знання. У наші дні до створення конструкцій вітроколеса серця будь вітроенергетичної установки залучаються фахівці літакобудівельники, які вміють вибрати найбільш доцільний профіль лопаті, досліджувати його в аеродинамічній трубі. Зусиллями вчених і інженерів створені найрізноманітніші конструкції сучасних вітрових установок.

    gramotey.com

    використання енергії природних джерел

    використання енергії природних джерел

    Ответы:

    нергія сонця Останнім часом інтерес до проблеми використання сонячної енергії різко зріс, і хоча це джерело також відноситься до поновлюваних, увагу, яку приділяють йому в усьому світі, змушує нас розглянути його можливості окремо. Потенційні можливості енергетики, заснованої на використанні безпосередньо сонячного випромінювання, надзвичайно великі. Зауважимо, що використання всього лише 0.0125% цієї кількості енергії Сонця могло б забезпечити всі сьогоднішні потреби світової енергетики, а використання 0.5% - повністю покрити потреби на перспективу На жаль, навряд чи коли-небудь ці величезні потенційні ресурси вдасться реалізувати у великих масштабах. Одним з найбільш серйозних перешкод такої реалізації є низька інтенсивність сонячного випромінювання. Навіть при найкращих атмосферних умовах (південні широти, чисте небо) щільність потоку сонячного випромінювання складає не більше 250 Вт / м2. Тому, щоб колектори сонячного випромінювання "збирали" за рік енергію, необхідну для задоволення всіх потреб людства потрібно розмістити їх на території 130 000 км2! Необхідність використовувати колектори величезних розмірів, крім того, тягне за собою значні матеріальні витрати. Найпростіший колектор сонячного випромінювання є темна металевий (як правило, алюмінієвий) лист, усередині якого розташовуються труби з циркулюючої в ній рідиною. Нагріта за рахунок сонячної енергії, поглиненої колектором, рідина надходить для безпосереднього використання. Згідно з розрахунками виготовлення колекторів сонячного випромінювання площею 1 км2, вимагає приблизно 10 ^ 4 тонн алюмінію. Доведені ж на сьогодні світові запаси цього металу оцінюються в 1.17 * 10 ^ 9 тонн. З написаного ясно, що існують різні фактори, що обмежують потужність сонячної енергетики. Припустимо, що в майбутньому для виготовлення колекторів стане можливим застосовувати не тільки алюміній, але і інші матеріали. Чи зміниться ситуація в цьому випадку? Будемо виходити з того, що на окремій фазі розвитку енергетики (після 2100 роки) всі світові потреби в енергії будуть задовольнятися за рахунок сонячної енергії. В рамках цієї моделі можна оцінити, що в цьому випадку буде потрібно "збирати" сонячну енергію на площі від 1 * 10 ^ 6 до 3 * 10 ^ 6 км2. У той же час загальна площа орних земель в світі складає сьогодні 13 * 10 ^ 6 км2.  Сонячна енергетика відноситься до найбільш матеріаломістких видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енергії спричиняє гігантське збільшення потреби в матеріалах, а отже, і в трудових ресурсах для видобутку сировини, її збагачення, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їх перевезення. Підрахунки показують, що для виробництва 1 МВт * год електричної енергії за допомогою сонячної енергетики буде потрібно затратити від 10 000 до 40 000 людино-годин. У традиційній енергетиці на органічному паливі цей показник становить 200-500 людино-годин.  Поки що електрична енергія, породжена сонячним промінням, обходиться набагато дорожче, ніж одержувана традиційними способами. Вчені сподіваються, що експерименти, які вони проведуть на досвідчених установках і станціях, допоможуть вирішити не тільки технічні, але й економічні проблеми.1.2 Вітрова енергія.Величезна енергія рухомих повітряних мас. Запаси енергії вітру більш ніж в сто разів перевищують запаси гідроенергії всіх річок планети. Постійно і всюди на землі дмуть вітри від легкого вітерцю, що несе бажану прохолоду в літню спеку, до могутніх ураганів, що приносять незліченну утрату і руйнування. Завжди неспокійний повітряний океан, на дні якого ми живемо. Чому ж настільки рясний, доступний, та й екологічно чисте джерело енергії так слабо використовується? В наші дні двигуни, що використовують вітер, покривають всього одну тисячну світових потреб в енергії. Техніка 20 століття відкрила абсолютно нові можливості для вітроенергетики, задача якої стала іншою отримання електроенергії. На початку століття Н.Е. Жуковський розробив теорію вітродвигуна, на основі якої могли бути створені високопродуктивні установки, здатні отримувати енергію від самого слабкого вітерцю. З'явилося безліч проектів вітроагрегатів, незрівнянно більш досконалих, ніж старі вітряки. У нових проектах використовуються досягнення багатьох галузей знання. У наші дні до створення конструкцій вітроколеса серця будь вітроенергетичної установки залучаються фахівці літакобудівельники, які вміють вибрати найбільш доцільний профіль лопаті, досліджувати його в аеродинамічній трубі. Зусиллями вчених і інженерів створені найрізноманітніші конструкції сучасних вітрових установок.

    cwetochki.ru

    Традиційні джерела енергії – Teenergy

    Традиційними ми називаємо джерела енергії, використання яких вже стало так би мовити звичним. Це може бути перетворена енергія відновлюваних чи невідновлюваних природних ресурсів, але об’єднує їх те, що процеси і технології усталені, а промислове виробництво налагоджене.

    Джерело На скільки років вистачить, якщо не скоротити темпи споживання Для чого і як використовується Які проблеми викликає
    Вугілля Від 118 років Спалюється[1] для отримання теплової та електроенергії енергії При спалюванні виділяється велика кількість діоксиду вуглецю (СО2), що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату. До списку шкідливих викидів також належать діоксид сірки (з водою у повітрі утворює кислоту), оксиди азоту, попіл, сажа,  ртуть. При видобутку шахтним методом гинуть люди, при цьому в довкілля виділяється газ метан, що є чинником парникового ефекту. Наземний видобуток  руйнує ландшафти.

     

    Відходи видобутку, переробки і спалювання (золошлами) забруднюють велетенські території.

     

    Газ 59 – 63 роки Спалюється для отримання теплової та електроенергії енергії Спалювання газу відносно нешкідливе для довкілля. Однак у разі витоків у довкілля потрапляє метан, який за парниковим ефектом у 33 рази перевищує СО2
    Нафта 41 – 46 років Переробляється на пальне та мастила, широко використовується у хімічній промисловості (виробництво штучного каучуку, пластмас, миючих засобів) Аварії на підприємствах з видобутку, транспортування та переробки нафти спричиняють катастрофічне забруднення довкілля, в процесі переробки утворюється чимало шкідливих речовин, нафтопохідне пальне (бензин) при спалюванні у двигунах спричиняє викиди СО2
    Енергія великої води Відновлювана Джерело електроенергії Для спорудження великих гідроелектростанцій затоплюються великі території, тобто знищуються поля, культурні пам’ятки, цілі популяції тварин та ареали поширення рослин. Дамби заважають розмножуватися і нормально існувати рибі. Зважаючи на невелику глибину штучних водойм, у них дуже часто влітку можна спостерігати процес так званого «цвітіння води», яке призводить до мору риби через зменшення концентрації розчиненого у воді кисню. До того ж «квітучу» воду значно складніше очистити до стану питної.
    Радіоактивне (ядерне) паливо 100+ років Джерело електроенергії Видобуток та збагачення сировини (уран, плутоній) спричиняє забруднення довкілля радіоактивними елементами. Транспортування і сировини, і відходів у всьому світі розглядається як чинник терористичноїнебезпеки. Досі немає безпечної технології знищення відходів атомної промисловості. У разі аварії радіоактивне забруднення спричиняє численні хвороби людей і на сотні років робить території непридатними для життя
    Деревина Відновлювана, але дуже повільно Спалюється для отримання  теплової енергії Вирубування дерев спричинює зміни клімату. При спалюванні виділяється велика кількість СО2, що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату.
    Торф Відновлювана, але дуже повільно Спалюється для отримання  теплової енергіїВикористовується для удобрення орних земель Торфовища є природним джерелом парникового газу метану. Під час посух торфовища загораються і погасити їх ще складніше, ніж ліси. При горінні торфу виділяється велика кількість СО2, що посилює парниковий ефект і спричиняє зміни клімату.

     

    Отож, ми з’ясували, що джерело енергії – це не розетка J. Водночас ми дізналися, що традиційні джерела енергії (а вони і є основними на сьогодні) мало того що шкодять, так іще й можуть закінчитися зовсім скоро. Саме тому ми шукаємо інших шляхів забезпечення людства енергією. Нам потрібні альтернативні джерела!

     

    [1] Спалювання традиційних видів палива завжди призводить до теплового забруднення довкілля, тобто безпосереднього «підігрівання» атмосферного повітря.

    teenergy.org.ua

    Альтернативні джерела енергії.

    На початок ХХІ століття проблема використання енергетичних ресурсів набула особливо гострого характеру оскільки енергоспоживання у країнах світу зростає надзвичайно високими темпами. Так за останні 10 років використання палива та енергії збільшилось на 11%. Це пов’язано як з темпами економічного розвитку, так і з тенденцією зростанням кількості населення на планеті.

    Проблема використання енергоносіїв полягає в тому, що людство переважно використовує невідновні енергоресурси, які з часом можуть вичерпатись, що призведе до різкого загострення енергетичної кризи не тільки в окремих країнах, а й у всьому світі.

    Тому в останні роки загострилось питання використання альтернативних джерел енергії, які з часом можуть повністю замінити традиційні види палива і відвести загрозу енергетичного голоду. Крім того, використання альтернативної енергії є цілком безпечним та екологічно чистим, тобто позбавленим викидів продуктів згоряння та твердих відходів. Таким чином відпадає проблема утилізації шкідливих відходів, зокрема відпрацьованого радіоактивного палива АЕС.

    В останні роки людство успішно використовує енергію вітру, енергію морів та океанів, сонячну, геотермальну енергію та енергію біомаси.

    Енергію вітру здавна використовували для пересування морських вітрильників. Відомо, що цей вид енергії використовували ще 2 тисячі років тому в Китаї та Японії для роботи перших вітряних двигунів, а стародавні єгиптяни покращували умови важкої праці з допомогою вітряних водопідйомників та млинів.

    вітрова електростанція

    Енергія вітру в останні роки широко використовується на вітрових електростанціях. Найбільші вітрові установки зосередженні в західноєвропейських країнах, Австралії, Новій Зеландії, США та в країнах Латинської Америки. Проблема використання вітрової енергії полягає насамперед в тому, що вітер, як і будь-яке атмосферне явище, носить мінливий характер, а вартість вітрових установок для перетворення вітрової енергії в електричну досить висока. Тому і собівартість електроенергії, отриманої в результаті також вища, ніж собівартість електроенергії, отриманої в результаті спалювання традиційних енергоносіїв.

    припливні електростанції

    Енергія морів та океанів містить в собі значний потенціал. Це насамперед енергія хвиль, океанічних течій та морських припливів та відпливів. Людство дуже мало використовує цей вид екологічно чистої енергії, зосереджуючись на використанні енергії припливних хвиль. Так найбільші припливні електростанції працюють у Франції, Росії, Канаді, Китаї та в Південній Кореї.

    сонячні електростанції

    Виключно на сонячній енергії працюють сонячні електростанції в Криму, Канаді, сонячна ЕС Монтальто-ди-Кастро в Італії та німецька Финстервальде. Звісно перетворення сонячної енергії в електричну досить дороге задоволення, але в умовах забруднення навколишнього середовища та наростаючої енергетичної кризи використання сонячної енергії дає надію на покращення енергетичної та екологічної ситуації в світі.

    Геотермальну енергію в багатьох країнах успішно використовують не лише для отримання електроенергії, але і для опалювання приміщень та вирощування сільськогосподарської продукції в теплицях. Найбільше геотермальну енергію використовують США та Ісландія.

    Використанням біомаси для отримання електроенергії займаються майже в усьому світі. Серед країн які лідирують в цьому плані варто назвати Німеччину та Фінляндію, в яких потреби в пальному майже на 20% задовольняються за рахунок біопалива.

    Ivanpah Solar Electric Generating System

    Ivanpah Solar Electric Generating System

    Цікавий спосіб використання сонячної енергії придумали в Каліфорнії. Замість сонячних батарей, електростанція Ivanpah використовує звичайні дзеркала. Вони фокусують сонячне світло на високу башту, отримане тепло використовується паровою турбіною для виробництва електроенергії.

    Див відео: Google and Ivanpah Solar: Building the largest solar thermal project to date

    І продовження: A Look at the World’s Largest Solar Plant

    webmandry.com.ua


    © ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
    Разработка сайта