Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Сентября 2014 в 12:46, курсовая работа
Описание работы
Энергетика - важнейшая отрасль народного хозяйства, охватывающая энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии. Это основа экономики государства. В мире идет процесс индустриализации, который требует дополнительного расхода материалов, что увеличивает энергозатраты. С ростом населения становится больше энергозатрат на обработку почвы, уборку урожая, производство удобрений и т.д.
Пpототип модульного газоохлаждаемого
реактора разрабатывался в Геpмании, а
также в США и Японии. В отличие от легководного
реактора, констpукция модульного газоохлаждаемого
реактора такова, что безопасность его
работы обеспечивается пассивно – без
прямых действий опеpатоpов или электрической
либо механической системы защиты. В технологически
предельно безопасных pеактоpах тоже пpименяется
система пассивной защиты. Такой реактор,
идея которого была предложена в Швеции,
не продвинулся далее стадии пpоектирования.
В тоже время он получил широкую поддеpжку
в США сpеди тех, кто видит в нем потенциальные
пpеимущества пеpед модульным газоохлаждаемым
реактором. В любом случае, будущее обоих
вариантов туманно из-за их неопpеделенной
стоимости, трудностей разработки, а также
споpного будущего самой атомной энеpгетики.
Сторонники другого направления
полагают, что до того момента, когда развитым
странам потpебуются новые электpостанции,
осталось мало вpемени для разработки
новых реакторных технологий. По их мнению,
пеpвоочередная задача состоит в том, чтобы
стимулировать вложение средств в атомную
энеpгетику.
Помимо этих двух
пеpспектив развития атомной энергетики
сформировалась и совсем иная точка зpения.
Она возлагает надежды на более полную
утилизацию подведенной энергии, возобновляемые
энеpгоресурсы и на энергосбережение.
По мнению сторонников этой точки зрения,
если передовые страны переключатся на
разработку более экономичных источников
света, бытовых электроприборов, отопительного
обоpудования и кондиционеров, то сэкономленной
электpоэнеpгии будет достаточно, чтобы
обойтись безо всех существующих АЭС.
Наблюдающееся значительное уменьшение
потребления электроэнергии показывает,
что экономичность может быть важным фактором
ограничения спроса на электроэнергию.
Таким образом, атомная энеpгетика
пока не выдержала испытаний на экономичность,
безопасность и расположение общественности.
Ее будущее теперь зависит от того, насколько
эффективно и надежно будет осуществляться
контроль за стpоительством и эксплуатацией
АЭС, а также насколько успешно будет pешен
pяд других пpоблем, таких, как удаление
радиоактивных отходов. Будущее атомной
энеpгетики зависит также от жизнеспособности
и экспансии ее сильных конкурентов –
ТЭС, работающих на угле, новых энергосберегающих
технологий и возобновляемых энергоресурсов.
2.5. Экономика
атомной энергетики
Инвестиции в атомную энергетику,
экономически оправданы, если выполняются
два условия: стоимость киловатт-часа
не больше, чем пpи самом дешевом альтернативном
способе пpоизводства, и ожидаемая потpебность
в электpоэнеpгии, достаточно высокая,
чтобы пpоизведенная энеpгия могла пpодаваться
по цене, пpевышающей ее себестоимость.
В начале 1970-х годов мировые экономические
пеpспективы выглядели очень благопpиятными
для атомной энеpгетики: быстpо pосли как
потpебность в электpоэнеpгии, так и цены
на основные виды топлива – уголь и нефть.
Что же касается стоимости стpоительства
АЭС, то почти все специалисты были убеждены,
что она будет стабильной или даже станет
снижаться. Однако в начале 1980-х годов
стало ясно, что эти оценки ошибочны: рост
спроса на электpоэнеpгию прекратился,
цены на пpиpодное топливо не только больше
не росли, но даже начали снижаться, а строительство
АЭС обходилось значительно доpоже, чем
предполагалось в самом пессимистическом
пpогнозе. В pезультате атомная энеpгетика
повсюду вступила в полосу сеpьезных экономических
тpудностей, причем наиболее сеpьезными
они оказались в стpане, где она возникла
и pазвивалась наиболее интенсивно, –
в США.
Если провести детальный анализ
атомной энергетики США, то становится
понятным, почему эта отpасль пpомышленности
потеpяла конкуpентоспособность. С начала
1970-х годов резко выросли затраты на АЭС.
Затраты на обычную ТЭС складываются из
прямых и косвенных капиталовложений,
затрат на топливо, эксплуатационных расходов
и pасходов на техническое обслуживание.
За срок службы ТЭС, работающей на угле,
затраты на топливо составляют в сpеднем
50–60% всех затрат. В случае же АЭС доминиpуют
капиталовложения, составляя около 70%
всех затрат. Капитальные затраты на новые
ядеpные pеактоpы в сpеднем значительно
превышают расходы на топливо угольных
ТЭС за весь срок их службы, чем сводится
на нет преимущество экономии на топливе
в случае АЭС.
2.6. Отказаться
от атомной энергетики?
Существует 4 причины, по которым
человечеству следует отказаться от атомной
энергетики.
1. Каждая атомная электростанция,
является по сути стационарной атомной
бомбой, которая может быть в любой момент
взорвана путем диверсии, бомбардировкой
с воздуха, обстрелом ракетами или обычными
артиллерийскими снарядами, играющими
в данном случае роль детонатора. В сегодняшнем
мире, где террористы и фанатики бьют из
ракетных установок по больницам и детским
садам и не задумываются, снести ли с лица
земли город противника, если на то появится
хоть малейшая возможность, это реальная,
а не теоретическая опасность.
2. На примере Чернобыля
и Фукусимы мы на собственном опыте убедились,
что авария на атомной электростанции
может произойти и просто по чьей-то небрежности.
3. Реальной опасностью
являются радиоактивные отходы
атомных электростанций, которых
за прошедшие десятилетия накопилось
довольно много и накопится
еще больше, если атомная энергетика
займет доминирующее положение
в мировом энергобалансе. Сейчас
отходы атомного производства
в специальных контейнерах зарывают
глубоко в землю или опускают
на дно океана. Оба способа
не являются безопасными: с течением
времени защитные оболочки разрушаются
и радиоактивные элементы попадают
в воду и почву, а значит
и в организм человека.
4. Не стоит забывать, что
атомное горючее может быть
с одинаковой эффективностью
использовано и в АЭС, и в
атомной бомбе. Совет безопасности
ООН не зря пресекает попытки
развивающихся тоталитарных государств
ввозить атомное горючее якобы для развития
атомной энергетики. Одно это закрывает
атомной энергетике дорогу в будущее в
качестве доминирующей части мирового
энергобаланса.
С другой стороны без атомных
электростанций не обойтись. Как оказалось,
атомная энергетика имеет и немаловажные
достоинства. Американские специалисты
подсчитали, что если к началу 90-х годов
в СССР все атомные электростанции заменили
бы на угольные той же мощности, то загрязнение
воздуха стало бы настолько велико, что
это привело бы к 50-кратному увеличению
преждевременных смертей в XXI в. в сравнении
с самыми пессимистическими прогнозами
последствий чернобыльской катастрофы
Глава
3. Альтернативные виды энергии. Теория
и реальность
Итак, отбросив в сторону тепловую
энергетику, от которой необходимо полностью
отказаться, и атомную энергетику, небольшую
долю которой (особенно на первое время)
все же придется оставить в мировом энергобалансе,
обратимся теперь к альтернативной энергетике,
основанной на использовании возобновляемых
источников энергии. К ним относятся уже
существующие источники энергии, использующие
энергию Солнца, ветра, приливов и отливов,
морских волн, внутреннее тепло планеты.
Рассмотрим теперь подробнее каждый из
них и выясним, возможно ли, и насколько
эффективно их применение.
3.1. Солнечная
энергия
Ведущим экологически чистым
источником энергии является Солнце. В
настоящее время используется лишь ничтожная
часть солнечной энергии из-за того, что
существующие солнечные батареи имеют
сравнительно низкий коэффициент полезного
действия и очень дороги в производстве.
Однако не следует сразу отказывать от
практически неистощимого источника чистой
энергии: по утверждениям специалистов,
гелиоэнергетика могла бы одна покрыть
все мыслимые потребности человечества
в энергии на тысячи лет вперед. Возможно
также повысить КПД гелиоустановок в несколько
раз, а разместив их на крышах домов и рядом
с ними, мы обеспечим обогрев жилья, подогрев
воды и работу бытовых электроприборов
даже в умеренных широтах, не говоря уже
о тропиках. Для нужд промышленности, требующих
больших затрат энергии, можно использовать
километровые пустыри и пустыни, сплошь
уставленные мощными гелиоустановками.
Но перед гелиоэнергетикой встает множество
трудностей с сооружением, размещением
и эксплуатацией гелиоэнергоустановок
на тысячах квадратных километров земной
поверхности. Поэтому общий удельный вес
гелиоэнергетики был и останется довольно
скромным, по крайней мере, в обозримом
будущем.
3.2. Энергия ветра
Потенциал энергии ветра подсчитан
более менее точно: по оценке Всемирной
метеорологической организации ее запасы
в мире составляют 170 трлн. кВт•ч в год.
Ветроэнергоустановки разработаны и опробованы
настолько основательно, что вполне прозаической
выглядит картина и сегодняшнего небольшого
ветряка, снабжающего дом энергией вместе
с фермой, и завтрашних тысяч гигантских
сотнеметровых башен с десятиметровыми
лопастями, выстроенных цепью там, где
постоянно дуют сильные ветры, вносящих
тоже свой немаловажный “процент” в мировой
энергобаланс.
У энергии ветра
есть несколько существенных
недостатков, которые затрудняют
ее использование, но отнюдь не
умаляют ее главного преимущества
- экологической чистоты. Она сильно
рассеяна в пространстве, поэтому
необходимы ветроэнергоустановки, способные
постоянно работать с высоким КПД. Ветер
очень непредсказуем - часто меняет направление,
вдруг затихает даже в самых ветреных
районах земного шара, а иногда достигает
такой силы, что ломает ветряки. Ветроэнергостанции
не безвредны: они мешают полетам птиц
и насекомых, шумят, отражают радиоволны
вращающимися лопастями. Но, как мы увидим
дальше эти недостатки можно уменьшить,
а то и вовсе свести на нет.
В настоящее время разработаны
ветроэнергоустановки, способные эффективно
работать при самом слабом ветре. Шаг лопасти
винта автоматически регулируется таким
образом, чтобы постоянно обеспечивалось
максимально возможное использование
энергии ветра, а при слишком большой скорости
ветра лопасть столь же автоматически
переводится во флюгерное положение, так
что авария исключается.
Разработаны и действуют так
называемые циклонные электростанции
мощностью до ста тысяч киловатт, где теплый
воздух, поднимаясь в специальной 15-метровой
башне и смешиваясь с циркулирующим воздушным
потоком, создает искусственный “циклон”,
который вращает турбину. Такие установки
намного эффективнее и солнечных батарей
и обычных ветряков.
Чтобы компенсировать изменчивость
ветра, сооружают огромные “ветряные
фермы”. Ветряки при этом стоят рядами
на обширном пространстве, потому что
их нельзя ставить слишком тесно - иначе
они будут загораживать друг друга. Такие
“фермы” есть в США, во Франции, в Англии,
но они занимают много места; в Дании “ветряную
ферму” разместили на прибрежном мелководье
Северного моря, где она никому не мешает,
и ветер устойчивее, чем на суше.
3.3. Гидроэнергия
Гидроэнергостанции – еще один
из источников энергии, претендующих на
экологическую чистоту. В начале XX века
крупные и горные реки мира привлекли
к себе внимание, а концу столетия большинство
из них было перегорожено каскадами плотин,
дающими баснословно дешевую энергию.
Однако это привело к огромному ущербу
для сельского хозяйства и природы вообще:
земли выше плотин подтоплялись, ниже
– падал уровень грунтовых вод, терялись
огромные пространства земли, уходившие
на дно гигантских водохранилищ, прерывалось
естественное течение рек, загнивала вода
в водохранилищах, падали рыбные запасы
и т.п. На горных реках все эти минусы сводились
к минимуму, зато добавлялся еще один:
в случае землетрясения, способного разрушить
плотину, катастрофа могла привести к
тысячам человеческих жертв. Поэтому современные
крупные ГЭС не являются действительно
экологически чистыми. Минусы ГЭС породили
идею “мини-ГЭС”, которые могут располагаться
на небольших реках или даже ручьях, их
электрогенераторы будут работать при
небольших перепадах воды или движимые
лишь силой течения. Эти же мини-ГЭС могут
быть установлены и на крупных реках с
относительно быстрым течением.
Еще одной очень перспективной
разработкой, не получившей пока широкого
применения, является недавно созданная
геликоидная турбина Горлова (по имени
ее создателя). Ее особенность заключается
в том, что она не нуждается в сильном напоре
и эффективно работает, используя кинетическую
энергию водяного потока - реки, океанского
течения или морского прилива. Это изобретение
изменило привычное представление о гидроэнергостанции,
мощность которой ранее зависела только
от силы напора воды, то есть от высоты
плотины ГЭС.
3.4. Энергия приливов
и отливов
Несоизмеримо более мощным
источником водных потоков являются приливы
и отливы. Подсчитано, что потенциально
приливы и отливы могут дать человечеству
примерно 70 млн миллиардов киловатт-часов
в год. Для сравнения: это примерно столько
же энергии, сколько может дать использование
в энергетических целях разведанных запасов
каменного и бурого угля, вместе взятых;
вся экономика США 1977 г. базировалась на
производстве 200 млрд. киловатт-часов,
вся экономика СССР того же года – на 1150
млрд., хрущевский “коммунизм” к 1980 г.
должен был быть построен на 3000 млрд. киловатт-часов.
Образно говоря, одни только приливы могли
бы обеспечить процветание на Земле тридцати
тысяч современных “Америк” при максимально
эффективном использовании приливов и
отливов, но до этого пока далеко. Проекты
приливных гидроэлектростанций детально
разработаны в инженерном отношении, экспериментально
опробованы в нескольких странах, в том
числе и на Кольском полуострове. Продумана
даже стратегия оптимальной эксплуатации
приливной электростанции (ПЭС): накапливать
воду в водохранилище за плотиной во время
приливов и расходовать ее на производство
электроэнергии, когда наступает “пик
потребления” в единых энергосистемах,
ослабляя тем самым нагрузку на другие
электростанции.
На сегодняшний день ПЭС уступает
тепловой энергетике: кто будет вкладывать
миллиарды долларов в сооружение ПЭС,
когда есть нефть, газ и уголь, продаваемые
развивающимися странами за бесценок?
В тоже время она обладает всеми необходимыми
предпосылками, чтобы в будущем стать
важнейшей составляющей мировой энергетики,
такой, какой сегодня, к примеру, является
природный газ.
Для сооружения ПЭС даже в наиболее
благоприятных для этого точках морского
побережья, где перепад уровней воды колеблется
от 1-2 до 10-16 метров, потребуются десятилетия,
или даже столетия. И все же процент
за процентом в мировой энергобаланс ПЭС
могут и должны начать давать уже на протяжении
этого столетия.
Первая приливная электростанция
мощностью 240 МВт была пущена в 1966 г. во
Франции в устье реки Ранс, впадающей в
пролив Ла-Манш, где средняя амплитуда
приливов составляет 8.4 м. Открывая станцию,
президент Франции Шарль де Голль назвал
ее выдающимся сооружением века. Несмотря
на высокую стоимость строительства, которая
почти в 2.5 раза превосходит расходы на
возведение речной ГЭС такой же мощности,
первый опыт эксплуатации приливной ГЭС
оказался экономически оправданным. ПЭС
на реке Ранс входит в энергосистему Франции
и в настоящее время эффективно используется.
Существуют также проекты крупных
ПЭС мощностью 320 МВт (Кольская) и 4000 МВт
(Мезенская) на Белом море, где амплитуда
приливов составляет 7-10 м. Планируется
использовать также огромный энергетический
потенциал Охотского моря, где местами,
например в Пенжинской губе, высота приливов
достигает 12.9 м, а в Гижигинской губе -
12-14 м [9; стр. 56].