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 […]
Альтернативные источники энергии и энергосбережение
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 […]