Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Ноября 2013 в 21:17, реферат
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к альтернативным источникам энергии (АИЭ). Они экологичны, возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли.
Введение 3
Классификация альтернативных источников энергии 4
Альтернативные источники энергии и возможности их использования в России 8
Энергия ветра (ветровая энергетика) 8
Малая гидроэнергетика 9
Солнечная энергия 12
Энергия биомассы 14
Геотермальная энергия 17
Энергетические ресурсы морей и океанов 19
Политика России в области альтернативных источников энергии 22
Заключение 24
Список литературы 26
Широкое распространение энергия биомассы получила в развивающихся странах. Так большинство из них расположено на территории Азии, Африки и Южной Америки.
В России образуется около 60 млн. т ТБО, примерно 130 млн. т отходов животноводства и птицеводства, около 10 млн. т сточных вод ежегодно. Энергетический потенциал этих отходов составляет 190 млн. т. у. т. Но используется лишь малая часть его. В этом направлении надо вести большую работу. Потому что, помимо пополнения запасов энергии, решается еще одна серьезная проблема России - экология. Ведь при переработке отходов мы сокращаем количество мусорных свалок и долин. [8]
Определенных успехов достигли отечественные ученые в области переработки жидких городских стоков. Уже с 50-х годов прошлого века на Курьяновской и Люберецкой станциях г. Москвы производилась очистка городских стоков и работали мощные биогазогенераторы - метантенки. Этот метод переработки отходов начали повсеместно внедрять во многих городах России.
В основе биохимической переработки отходов животноводства и птицеводства лежит анаэробное сбраживание. В результате этого процесса органическая масса отходов определенными штаммами бактерий превращается в биогаз. Обычный состав биогаза: до 70 % метана и 30 % диоксида углерода.
В данный момент в России разработкой,
созданием, производством опытных
серий оборудования, установок в
целом, реализующих высокорентабельные
биогазовые технологии, занимается ЗАО
Центр "ЭкоРос". С 1997 года по документации
ЗАО Центр "ЭкоРос" освоено
производство таких установок в
Китае в г. Ухань на совместном
китайско-российском предприятии. Всероссийский
Институт электрификации сельского
хозяйства (ВИЭСХ) разрабатывает
С одной стороны Россия уже достигла серьезных успехов в области получения энергии из биомассы и промышленных отходов, но в то же время, нельзя останавливаться на достигнутом, потому что энергетический потенциал биомассы колоссален.
Энергетика земли (геотермальная
энергетика) базируется на использовании
природной теплоты Земли. Недра
Земли таят в себе колоссальный,
практически неисчерпаемый
Геотермальная энергия - это энергия, получаемая за счет физического тепла глубинных слоев земли, имеющих температуру, превышающую температуру воздуха на поверхности. Носителями этой энергии могут быть как жидкие флюиды (вода и/или пароводяная смесь), так и сухие горные породы, расположенные на соответствующей глубине. Из недр Земли на ее поверхность постоянно поступает тепловой поток, интенсивность которого в среднем по земной поверхности составляет около 0,03 Вт/м2. Под воздействием этого потока, в зависимости от свойств горных пород, возникает вертикальный градиент температуры - так называемая геотермальная ступень. В большинстве мест она составляет не более 2-3К/100м. Но в местах молодого вулканизма, вблизи разломов земной коры геотермальная ступень повышается в несколько раз и уже на глубинах в несколько сот метров, а иногда нескольких километров, находятся либо сухие горные породы, нагретые до 100о С и более, либо запасы воды или пароводяной смеси с такими температурами.
Считается, что если температура в геотермальном месторождении превышает 100оС, оно пригодно для создания геотермальной электростанции (ГеоЭС). При более низкой температуре геотермальный флюид целесообразно использовать для теплоснабжения. Если температура флюида для непосредственного теплоиспользования слишком низка, ее можно поднять, применяя тепловые насосы (ТН). [1] На данный момент общая мощность всех действующих в мире ГеоЭС близится к 10 ГВт (э). Общая мощность существующих геотермальных систем теплоснабжения оценивается в 17 ГВт (т). Россия чрезвычайно богата на запасы геотермальной энергии. По данным ИНЭИ РАН, они в10-15 раз превышают запасы органического топлива в стране. Практически на всей территории страны есть запасы геотермального тепла с температурами в диапазоне от 30о до 200о С. На сегодняшний день на территории России пробурено около 4000 скважин на глубину до 5000 м, которые можно использовать для локального теплоснабжения при помощи высоких технологий на всей территории России. Так как скважины уже пробурены, геотермальная энергия, получаемая за счет них, будет экономически выгодной.
Рис.11. Технический потенциал использования геотермальной энергии в России
В России наиболее перспективным регионом
для строительства ГеоЭС
В России большое количество запасов
термальных вод с довольно невысокой
температурой, недостаточной для
непосредственного
Активное использование
Во многих странах проводятся исследовательские работы, направленные на очищение окружающей среды от последствий эксплуатации геотермальных месторождений. Разрабатываются звукогасители, методы закачки использованной воды в пласт, методы предотвращения выброса вредных газов.
Также оправдано строительство геотермальных электростанций неподалеку от мусорных полигонов. На мусорных свалках, вследствие разложения органических отходов, образуется газ с очень интенсивным запахом, состоящий главным образом из горючего метана и двуокиси углерода. Из тонны мусора образуется около 150-250 м3 газа. Метан из мусора дает тепло и энергию и снижает загрязнение окружающей среды.
Достоинствами геотермальной энергии
можно считать практическую неисчерпаемость
ресурсов, независимость от внешних
условий, времени суток и года,
возможность комплексного использования
термальных вод для нужд теплоэлектроэнергетики
и медицины. Недостатками ее являются
высокая минерализация
Периодические колебания уровня воды
(подъемы и спады) в акваториях
на Земле, которые обусловлены
Приливные электростанции (ПЭС) используют энергию морских приливов и отливов, возникающих в результате гравитационного взаимодействия вращающейся вокруг своей оси Земли с Луной и Солнцем. Лунные приливы примерно в два с половиной раза сильнее солнечных. Во многих случаях солнечные и лунные приливы могут совмещаться, взаимно усиливая или ослабляя друг друга.
В открытом море приливная волна невысокая и практически не ощущается, но вблизи берегов ее высота может существенно возрастать, достигая нескольких метров, что позволяет использовать энергию перемещаемой приливом воды для выработки электроэнергии на ПЭС. [4]
Приливы, как и отливы, происходят дважды в день в заранее известное время. Их высота также известна и закономерно изменяется в течение месяца. В связи с этим ПЭС имеют четкий и неизменный график работы, выдавая электрический ток в энергосистему четыре раза в сутки.
Из всех разработанных методов использования энергии приливов и отливов наиболее эффективным является создание системы приливных бассейнов. При этом колебания уровня воды, связанные с приливо-отливными явлениями, используются в системе шлюзов так, что постоянно поддерживается перепад уровней, позволяющий получать энергию. Мощность приливных электростанций непосредственно зависит от площади бассейнов-ловушек и потенциального перепада уровней. Последний фактор, в свою очередь, является функцией амплитуды приливо-отливных колебаний. Достижимый перепад уровней, безусловно, наиболее важен для производства электроэнергии, хотя стоимость сооружений зависит от площади бассейнов. [3]
Энергия приливных течений может быть преобразована подобно тому, как это делается с энергией ветра. Преобразование энергии приливов использовалось для приведения в действие сравнительно маломощных устройств еще в средневековой Англии и в Китае.
Теоретический потенциал приливной энергетики в России составляет более 100 ГВт по мощности и более 250 млрд кВтч по среднегодовой выработке. Подавляющая часть этого потенциала сконцентрирована в трех створах - Мезенском (Белое море), Тугурском и Пенжинском (Охотское море).
В настоящее время экономически
эффективным считается
В настоящее время приливные электростанции действуют в России на Кольском п-ове на берегу Баренцева моря и в Приморье.
Перспективные для строительства
ПЭС участки есть в России, Великобритании,
Франции, Норвегии, Южной Корее, Китае,
Аргентине, США. Всего не менее 80 створов.
В целом экономически эффективный
к использованию потенциал
1.1 Использование низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми насосами
Сегодня отопление и горячее водоснабжение (ГВС) городских объектов осуществляется, зачастую, от городских ТЭЦ или районных котельных, работающих на традиционных топливах. Автономные потребители (частные дома, дачные поселки), как правило, используют для отопления и горячего водоснабжения или жидкие углеводородные газы, или электроэнергию.
В то же время имеется большое
количество различных источников низкопотенциального
тепла, как природных, так и искусственных,
которые в сочетании с
Вентиляционный воздух из жилых, офисных, торговых помещений, отработанный воздух или вода производственных технологических процессов, тепло отработанных газов при сжигании топлива, различные теплые сбросы промышленных предприятий, вентиляционные выбросы, канализационные системы - это все то, что может выступать искусственным (вторичным) источником тепла. Их потенциал достаточно велик, но в каждом отдельном случае требует разработки оптимальных систем для его использования. [11]
США, Швеция, Канада и другие страны с климатом, как в России, уже давно отапливают административные здания и жилые помещения при помощи ТН. Практическое использование ТН в России на сегодняшний день не велико, общая тепловая мощность всех теплонасосных установок в России составляет порядка 100 МВт, а их количество не превышает 150 образцов. А в мире к настоящему времени масштабы внедрения тепловых насосов ошеломляют:
В Швеции 50% всего отопления обеспечивают тепловые насосы;
В Германии предусмотрена дотация государства на установку тепловых насосов в размере 400 марок за каждый кВт установленной мощности;
В Японии ежегодно производится около 3 млн тепловых насосов;
Информация о работе Альтернативные источники энергии и их использование в России