Альтернативные источники энергии и энергосбережение

Схемы геотермальных энергоустановок

Способы получения энергии на ГеоТЭС Определение. Геотермальная электростанция (ГеоЭС)— вид электростанций, которые вырабатывают электрическую энергию из тепловой энергии подземных источников. Существует несколько способов получения энергии на ГеоТЭС: ♦ прямая схема: пар направляется по трубам в турбины, соединей — ные с электрогенераторами; ♦ непрямая схема: аналогична прямой схеме, но перед попаданием в трубы пар очищают от […]

Перспективы развития

Однако в связи с внедрением новых, менее затратных, технологий бурения скважин, применением эффективных способов очистки воды от токсичных соединений и металлов капитальные затраты на отбор тепла от геотермальных вод непрерывно снижаются. Поэтому геотер­мальная энергетика в последнее время существенно продвинулась в своем развитии. Так, последние разработки показали возможность выработки электроэнергии при температуре пароводяной смеси ниже 80 […]

ИСПОЛЬЗУЕМ ГЕОТЕРМАЛЬНУЮ. ЭНЕРГИЮ ЗЕМЛИ

6.1. Знакомимся с геотермальной энергетикой Достоинства и недостатки 0 Определение. Геотермальная энергетика— производство электроэнергии, а также тепловой энергии за счет энергии, содержащейся в недрах Земли. Востребованность геотермальной энергии обусловлена такими факторами: ♦ истощением запасов органического топлива; ♦ зависимостью большинства развитых стран от импорта топлива (в основном импорта нефти и газа); ♦ существенным отрицательным влиянием топливной […]

Использование энергии приливов

Приливные колебания уровня в огромных океанах планеты вполне предсказуемы. Основные периоды этих колебаний: ♦ суточные продолжительностью около 24 ч; ♦ полусуточные — около 12 ч 25 мин. Разность уровней между последовательными самым высоким и самым низким уровнями воды (высота прилива R) составляет 0,5—10 м. Н Примечание. Первая цифра (0,5 м) наиболее характерна, вторая (10 м) […]

Использование энергии океанских течений

Механическая мощность, которую можно извлечь из океанского течения, определяется тем же соотношением, которое используется для оценки этой величины в ветроэнергетике. Коэффициент преобра­зования энергии, зависящий от типа турбины, для выполнения при­ближенных расчетов можно принять равным 0,6 для свободно вра­щающегося рабочего колеса и 0,75 для того же колеса в насадке. Строительство крупных ветряных турбин (диаметром до 200 […]

Прямое преобразование тепловой энергии

Схема ОТЭС на термоэлектрических преобразователях показана на рис. 5.13. В основе ее действия — явление Зеебека, заключающееся в возник­новении разности потенциалов в электрической цепи, составленной из материалов с различной концентрацией носителей заряда, места соединений которых нагреты до разных температур. Действие такой системы полностью описывается законами термодина­мики, справедливыми для обычных ОТЭС. КПД такого преобразователя, выполненного на […]

Использование перепада температур океан-атмосфера

Особенность работы таких станций — так называемый «треуголь­ный» цикл: нагрев и испарение рабочего тела в результате политроп — ного процесса, адиабатное расширение через турбину, изотермическое сжатие при подаче в испаритель с одновременным отводом избыточ­ного тепла в холодильнике. КПД такого цикла ниже термического КПД цикла Карно примерно в 2 раза. С точностью до 1 % он […]

Установка, преобразующая тепловую энергию океана,. работающая по открытому циклу

Сам термин «преобразование тепловой энергии океана» (ОТЕС) — «ocean termal energy conversion» — означает преобразование некото­рой части этой тепловой энергии в работу и далее в электроэнергию. Схема установки, работающей по открытому циклу Клода, показана на рис. 5.11. В качестве рабочего тела здесь использована морская вода, подаваемая в испаритель через деаэратор, освобождающий воду от рас­творенных в […]

Тепловая энергия океана

Методика использования тепловой энергии океана За счет вертикальной разности температур тропического океана, вовлекая в процесс преобразования 5% энергии от солнечного излуче­ния на площади 4х1013м2 можно стабильно обеспечить генерирующие мощности на 10 000 ГВт (рис. 5.8). К сожалению, то, что ни в коем случае нельзя допускать, реализо­вано во всех экспериментальных установках. Примечание. Ни в коем случае […]

Волновая электростанция

Энергия морских волн в природе представлена в наиболее скон­центрированном виде. Среднегодовые показатели энергии на один метр волнового фронта Северного моря составляет 90 кВт, а Черного моря — 40 кВт. Волновая станция (рис. 5.7) обладает следующими преимуществами: ♦ содержит гибкую энергопоглащающую систему, которая непре­рывно изменят свои параметры под воздействием набегающих морских волн широкого диапазона длин и […]