Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Различные источники энергии, их состояние, экологичность, перспективы развития

Читайте также:
  1. I. О слове «положительное»: его различные значения определяют свойства истинного философского мышления
  2. II. Определение для каждого процесса изменения внутренней энергии, температуры, энтальпии, энтропии, а также работы процесса и количества теплоты, участвующей в процессе.
  3. III. Практика и перспективы использования предметов Музейного фонда РФ в культовых целях
  4. III. ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВОВ
  5. L окончание полового развития;
  6. VII. ЕСТЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
  7. Алгоритм переработки информации в знание процессе развития мышления (логический аспект)
Источник энергии Состояние и экологичность Перспективы использования
уголь твердое  
  химическое загрязнение атмосферы условно принятое за 1 потенциальные запасы 10125 млрд. т, перспективен не менее чем на 100 лет
нефть жидкое  
  химическое загрязнение атмосферы 0,6 условных единиц потенциальный запас 270-290 млрд. т, перспективен не менее чем на 30 лет
газ газообразное  
  химическое загрязнение атмосферы 0,2 условных единиц потенциальный запас 270 млрд. т, перспективен на 30-50 лет
сланцы твердое  
  значительное количество отходов и трудно устраняемые выбросы запасы более 38400 млрд. т, малоперспективен из-за загрязнений
торф твердое  
  высокая зольность и экологические нарушения в местах добычи запасы значительны: 150 млрд. т, малоперспективен из-за высокой зольности и экологических нарушений в местах выработки
гидроэнергия жидкое  
  нарушение экологического баланса запасы 890 млн. т нефтяного эквивалента
геотермальная жидкое  
энергия химическое загрязнение неисчерпаемы, перспективен
солнечная энергия   практически неисчерпаем, перспективен
энергия приливов жидкое  
  тепловое загрязнение практически неисчерпаем
энергия атомного распада твердое запасы физически неисчерпаемы, экологически опасен

 

Соотношение используемых энергетических ресурсов в истории человечества менялось с развитием цивилизации в зависимости от истощения исчерпаемых энергоресурсов, возможности использования и экологических последствий. За последние 200 лет можно выделить три этапа:

· угольный этап охватывающий весь XIX век и первую половину XX века, в это время преобладает потребление угольного топлива;

· нефтегазовый этап со второй половины XX века до 80-х годов, на смену углю приходит газ и нефть как более эффективные энергоносители чем твердые;

· начиная с 80-х годов начинается постепенный переход от использования минеральных исчерпаемых ресурсов к неисчерпаемым (энергии Солнца, воды, ветра, приливов и т.д.).

Особо следует сказать Атомная энергетика. С начала мирового энергетического кризиса (1971-74 гг. – вызван увеличивавшимся дефицитом нефти в развитых капиталистических странах) ее роль возросла. Но уже в нач. 80-х гг рост потребления атомной энергии замедлился, в связи с последствием ряда экологических загрязнений при авариях, особенно в рез. Чернобыльской катастрофы. В этот период многие страны приняли решение о полном или постепенном отказе от развития атомной энергетики. С учетом ограниченности ископаемого топлива после почти 20-летней паузы все больше внимания уделяется производству электроэнергии на АЭС.

Возлагают определенных надежды на исп-ние термоядерной энергии, для производства которой имеются огромные ресурсы дейтерия – тяжелой воды (в природной воде до 0,014% дейтерия).

Запасы горючих ископаемых, которые являются основой современной энергетики: уголь ≈ 89%; нефть ≈ 6,5%; природный газ ≈ 2%; торф ≈ 0,9%; горючие сланцы ≈ 1%. Всего – 11 310 млрд т у. т.; условно доступные – третья часть доступных.

Ежегодно спрос на элетктроэнергию увеличивается на 2-4%.

Определенные надежды в энергетическом обеспечении возлагаются на возобновляемые и нетрадиционные энергоносители, к которым относят солнечную энергию (фотоэлементы, солнечные коллекторы), гидроэнергию (гидростанции), энергию ветра (ветротурбины), волн, приливов и отливов (приливно-отливные электростанции), энергия геотермальных вод, энергию преобразования биомассы, древесного угля, торфа, синтетического жидкого топлива из угля, энергию битуминозных песчаников и сланцев. На необходимость вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии указывается и в Законе РФ «Об энергосбережении». Значит. успехи достигнуты в производстве жидкого тоеплива биоэтанола и биодизеля из растений. Но в целом пока известные нетрадиционные возобновляемые источники энергии ни по экономическим, ни по техническим причинам не могут заменить в необходимой степени существующую энергосистему. В лучшем случае в современных условиях на них может приходиться 5-6% всей потребляемой в мире энергии.

Одно из самых популярных направлений по разработке энергии будущего – водородная энергетика. Получение электрической и тепловой энергии за счет сжигания водорода.

При современном уровне добычи все доступные месторождения будут исчерпаны ориентировочно: уголь – за 250-300 лет, природный газ и нефть – 50-75 лет.

Увеличиваются поисковые работы, в рез. кот. оцениваются геологические и доступные запасы горючих ископаемых. Проводятся исследовательские работы по извлечению газа из угольных пластов, из глубоководных месторождений, из вечной мерзлоты, из нижних слоев земной коры. Но уже сейчас энергозатраты на добычу и транспортировку энергоресурсов в ряде случаев достигают 70-75% их фактической энергетической ценности.

В России большая часть ТЭС отапливается природным газом: в целом доля газа в электроэнергетике 64 %.


Дата добавления: 2015-07-14; просмотров: 198 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Провести экспертный энерго-экологический анализ сталеплавильного производства. ЭЭ показатели современных электосталеплавильных печей. | Сталелитейная промышленность потребляет газообразный кислород для продувки через расплав чугуна по методу Бессемера для быстрого и эффективного удаления примесей C, S и P. | Вагранка и выплавка цветных металлов. | Комбинированное использование электроэнергии и топлива в металлургических процессах. Направления в повышении его ЭЭ эффективности. | Подготовка и использование металлургических шлаков. Грануляция шлаков и др. методы их первичной переработки. Выбросы 502 и Н2$ при грануляции шлаков. | Регулирование- НЕТ. Центробежные нагнетатели и компрессоры, создаваемые ими давления. Явление помпажа. | Классификация машин для сжатия воздуха. Зависимость производительности вентилятора, создаваемого им давления и потребляемой мощности от числа оборотов и начальной плотности газа. | Введение | Регулирование закруткой потока при входе в колесо | Регулирование поворотом лопаток диффузора |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Данные отсутствуют; « - » - способ не применяется.| Сквозной расход энергии. Технологические топливные числа. Энергоемкость продукции.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)