Автор: g*************@mail.ru, 25 Ноября 2011 в 11:59, реферат
Производство энергии, являющееся необходимым средством для существования и развития человечества, оказывает воздействие на природу и окружающую человека среду. С одной стороны в быт и производственную деятельность человека настолько твердо вошла тепло- и электроэнергия, что человек даже и не мыслит своего существования без нее и потребляет само собой разумеющиеся неисчерпаемые ресурсы.
Введение ...............................................................................................3
1. Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к АИЭ……………………………4
2.Источники энергии ...…………………………...5
Заключение …………………………………………………………..13
Список литературы ………………………………………………….15
Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ярославский государственный технический университет»
Кафедра
«Информационные системы
и технологии»
РЕФЕРАТ
По
дисциплине «Экология»
«Альтернативные
источники энергии»
Ярославль
2011
ПЛАН
РЕФЕРАТА
Введение
..............................
Основная часть: 1. Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к АИЭ……………………………4
2.Источники энергии ...…………………………...5
Заключение
…………………………………………………………..13
Список литературы
………………………………………………….15
Введение
Производство энергии,
Во второй половине ХХ столетия перед человечеством восстала глобальная проблема – это загрязнение окружающей среды продуктами сгорания органического топлива. Даже если рассматривать отдельно каждую отрасль этой проблемы, то картина будет складываться ужасная. К примеру, вот данные статистики по выбросам в окружающую среду вредных веществ автомобилями: с выхлопными газами автомобилей в атмосферу попало 14,7 миллиона тонн оксида углерода, 3,4 миллиона тонн углеводородов, около одного миллиона тонн оксидов азота, более 5,5 тысячи тонн высокотоксичных соединений свинца. И это данные на далекий 1993 год и если учесть, что каждый год с конвейеров автомобильных заводов сходит свыше 40 миллионов машин, и темпы производства растут, то можно сказать, что уже через десять лет все крупные города мира увязнут в смоге. К этому еще необходимо добавить продукты сгорания топлива на тепловых электростанциях, затопление огромных территорий гидроэлектростанциями и постоянная опасность в районах АЭС. Но у этой проблемы есть и вторая сторона медали: все ныне используемые источники энергии являются исчерпаемыми ресурсами. То есть через столетие при таких темпах потребления угля, нефти и газа население Земли увязнет в энергетическом кризисе.
Потому
ныне перед всеми учеными мира
стоит проблема нахождения и разработки
новых альтернативных источников энергии.
В данной работе будут рассмотрены
проблемы нахождения новых видов топлива,
которые можно было бы назвать безотходными
и неисчерпаемыми.
Основные
причины, указывающие
на важность скорейшего
перехода к АИЭ:
Источники
энергии
Сегодня суммарное потребление тепловой энергии в мире составляет >200(2 г 1007) млрд. кВт/ч в год, (эквивалентно 36 млрд. т усл. топлива). В России сегодня общее потребление топлива составляет около 5 % мирового энергобаланса.
Геологические запасы органического топлива в мире более 80 % приходится на долю угля, который становится все менее популярным. А известные запасы топливных ресурсов к 2100 г. будут исчерпаны. По данным экспертов, в начале XXI в. добыча нефти и природного газа начнет сокращаться: их доля в топливно-энергетическом балансе снизится к 2020 г. с 66,6 % до 20 %. На долю гидроэнергетики приходится всего 1,5 % общего производства энергии в мире и она может играть только вспомогательную роль. Таким образом, ни органическое топливо, ни гидроэнергия не могут решить проблемы энергетики в перспективе.
Что касается ядерной энергии, все известные запасы урана, пригодного для реакторов, действующих на тепловых нейтронах, будут исчерпаны к 2020 году. Создание и эксплуатация АЭС на реакторах-размножителях значительно дороже и не менее безопасны, чем на тепловых нейтронах. От населения до сих пор скрывают не только реальную опасность атомной энергетики, но и ее реальную стоимость. Учитывая все затраты на добычу топлива, нейтрализацию, утилизацию и захоронение отходов, консервацию отработавших реакторов (а их ресурс не более 30 лет), расходы на социальные, природоохранные нужды, то стоимость энергии АЭС многократно превысит любой экономически допустимый уровень. По оценкам специалистов, только затраты на вывоз, захоронение и нейтрализацию накопившихся на российских предприятиях отходов ядерной энергетики составят около 400 млрд. долл. Затраты на обеспечение необходимого уровня технологической безопасности составят 25 млрд. долл. С увеличением числа реакторов повышается вероятность аварий: по прогнозам МАГАТЭ, из-за увеличения количества реакторов в 2000 г. вероятность крупной аварии повысилась до одной в 10 лет. В районах расположения АЭС, уранодобывающих и производящих предприятий постоянно растет уровень заболеваемости, особенно детской. АЭС служит одним из основных «нагревателей» атмосферы: в процессе деления 1 кг урана выделяется 18,8 млрд. ккал. Таким образом, тезис о безопасности и дешевизне атомной энергии - пустой и опасный миф, а атомная энергетика по причине огромной потенциальной опасности и низкой рентабельности не имеет долгосрочной перспективы.
Что касается электростанций
на основе термоядерного синтеза, то,
по оценкам специалистов, в ближайшие
50 лет они вряд ли будут технологически
освоены, а пагубное тепловое влияние
на климат планеты будет не меньшим,
чем от ТЭС и АЭС.
К так называемым нетрадиционным источникам энергии относятся: тепло Земли (геотермальная энергия), Солнца (в том числе энергия ветра, морских волн, тепла морей и океанов), а также «малая» гидроэнергетика: морские приливы и отливы, биогазовые, теплонасосные установки и другие преобразователи энергии.
Но только возобновляемые
источники энергии, могут представлять
реальную альтернативу традиционным технологиям
сегодня и в перспективе.
Энергия
солнца
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. На протяжении миллиардов лет
Солнце ежесекундно излучает огромную
энергию. Около трети энергии солнечного
излучения, попадающего на Землю, отражается
ею и рассеивается в межпланетном пространстве.
Много солнечной энергии идёт на нагревание
земной атмосферы, океанов и суши. В настоящее
время в народном хозяйстве достаточно
часто используется солнечная энергия
– гелиотехнические установки (различные
типы солнечных теплиц, парников, опреснителей,
водонагревателей, сушилок). Солнечные
лучи, собранные в фокусе вогнутого зеркала,
плавят самые тугоплавкие металлы. Ведутся
работы по созданию солнечных электростанций,
по использованию солнечной энергии для
отопления домов и т.д. Практическое применение
находят солнечные полупроводниковые
батареи, позволяющие непосредственно
превращать солнечную энергию в электрическую.
Ветер
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
В
настоящее время разработаны
ветроэнергоустановки, способные эффективно
работать при самом слабом ветре.
Шаг лопасти винта
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.
Положительный
пример по использованию энергии
ветра показали Нидерланды и Швеция, которая
приняла решение на протяжении 90-х годов
построить и разместить в наиболее удобных
местах 54 тысячи высокоэффективных энергоустановок.
В мире сейчас работает более 30 тысяч ветроустановок
разной мощности. Германия получает от
ветра 10% своей электроэнергии, а всей
Западной Европе ветер дает 2500 МВт электроэнергии.