Автор: X********@mail.ru, 25 Ноября 2011 в 14:36, реферат
Интеллектуальная система оптического распознавания ABBYY FineReader 9.0 позволяет быстро и точно переводить бумажные документы, цифровые фотографии документов и PDF-файлы в электронный вид. При распознавании ABBYY FineReader полностью сохраняет оформление документа: иллюстрации, картинки, списки и т. д. Полученные результаты можно исправлять в программах Microsoft Office, сохранять в разных форматах, отправлять по электронной почте и публиковать в интернете.
1. Системы распознания текста и ввода данных
2. Современные и перспективные носители энергии. Аккумуляторы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Первая
фундаментальная особенность
Вторая чрезвычайно важная особенность биоэнергетики связана с тем, что обменные процессы в клетках происходят при условии отсутствия значительных колебаний температуры, давления и объема. Природа, в отличие от техники, не могла себе позволить высокие температуры, давление и прочие условия, наличествующие в современных двигателях внутреннего сгорания и аналогичных тепловых машинах. Переход энергии химической связи в полезную биологическую работу в отдельной клетке или в организме в целом происходит без преобразования химической энергии в тепловую.
И наконец, необходимо подчеркнуть, что в процессах преобразования энергии в живых объектах широко присутствуют электрохимические стадии. Совокупная мощность электрохимических процессов, происходящих в клетках всех живых организмов биосферы, на много порядков превышает мировые масштабы технического использования электрохимической энергии.
Одним из основных результатов развития биоэнергетики в последние десятилетия является установление сходства энергетических процессов во всем живом мире – от микроорганизмов до человека. Одинаковыми для растительного и животного мира оказались и вещества, в которых энергия аккумулируется, и процессы, с помощью которых подобное аккумулирование осуществляется. Такое же сходство обнаружено и в процессах использования аккумулированной в этих веществах энергии. Технические и биологические системы преобразования химической энергии в электрическую тоже принципиально сходны. Различия существуют только в деталях. При создании технических электрохимических систем обычно не возникает особых проблем с изоляцией, поскольку они окружены диэлектрической средой – воздухом. Кроме того, в технических устройствах в качестве электродов и проводников используются металлы с высокой электропроводностью. В отличие от этого, живая природа создала свои электрохимические устройства в недиэлектрической среде – растворе электролита. К тому же, в ее распоряжении не было металлических проводников. Поэтому «биологическая электрохимия» является как бы прямой противоположностью обычной для нас «технической электрохимии». В этом случае не электронный проводник, а электролитная фаза распределяется на два объема. Изолирующим слоем между ними служит тонкая пленка – клеточная мембрана. Разница потенциалов в такой системе генерируется между разделенными мембраной объемами электролита.
Подобное строение имеют митохондрии и хлоропласты. Именно эти субклеточные элементы и являются биологическими электрохимическими генераторами – «энергетическими станциями» клетки. В процессе исследований биоэлектрохимики установили, что в живую клетку как будто вмонтирован водородно-кислородный топливный элемент (ТЭ). Подобно тому, как в ТЭ химическая энергия топлива превращается в электрическую, живая природа химическую энергию сначала трансформирует в электрические формы, а потом, в процессе окислительного фосфорилирования, сразу же консервирует их в энергию химических связей. Практическое применение уже нашли ТЭ, где в качестве топлива используют водород, а окислителя – кислород, электролитом служат щелочь или ионообменный полимер. Такие ТЭ работают при невысоких температурах (до 370° К), что обеспечивает ресурс их работы до нескольких тысяч часов. Достигнутые на сегодняшний день в разработке ТЭ успехи связаны главным образом с химией (в частности электрохимией), тем не менее необходимо отметить, что существуют и другие, на наш взгляд, более перспективные пути решения этой проблемы.
Особое внимание стоит обратить на системы энергоустановок, способные с помощью микроорганизмов превращать непосредственно энергию химических связей органических молекул в электрическую. Эти процессы позволят миновать тепловую стадию, трансформировав свободную энергию сразу в электрическую. В результате энергия органических химических соединений будет использована наиболее эффективно, и при этом окружающая среда не будет загрязняться лишним теплом. Такие технологии теоретически позволяют значительно снизить уровень потребления органического топлива, не уменьшая при этом уровень энергопотребления. Некоторые современные экспериментальные разработки биотопливных элементов продемонстрировали довольно высокую частоту тока на электроде (до 50 м/см2) и мощность (более 1кВт), хотя они еще не доведены до того состояния, чтобы их можно было широко внедрять в производство. Для создания биоэнергетической установки надо решить ряд взаимосвязанных технологических задач.
Во-первых,
необходимо разработать технологию
получения стабилизированных
Следующий аспект биоэнергетики неразрывно связан с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Все живое население биосферы, кроме человека, на протяжении своего эволюционного развития приспособилось к существованию за счет возобновляемых энергетических ресурсов. Такая стратегия использования энергии в условиях Земли является единственно возможным направлением устойчивого развития и стабильного существования. Именно поэтому возможность широкого использования ВИЭ в народном хозяйстве в течение последних нескольких лет рассматривается очень внимательно. Такой подход имеет преимущества и в контексте охраны окружающей среды. Доля ВИЭ в топливно-энергетическом балансе отдельных стран до этого времени очень дифференцирована, и с целью ее увеличения в Европейском Союзе принята Белая книга «Энергия будущего в возобновляемых источниках энергии». На сегодняшний день это издание – основной документ, который определяет направления долгосрочной политики и ставит количественную цель – увеличение доли ВИЭ с 6 до 10% за период 2000–2020 годов. Возобновляемые источники энергии в будущем должны составлять значительную долю и в энергетическом балансе отдельных районов и областей Украины. Ежегодно у нас потребляется около 200 млн. тонн условного топлива, при этом добыча из природных источников составляет всего лишь 80 млн. т. Важным потенциальным ресурсом при таком балансе собственного и импортируемого энергетического сырья может стать биотопливо. Возможности производства и использования биомассы в Украине определяются, в первую очередь, растениеводством, основу которого составляет выращивание зерновых. Солома – неплохой источник биомассы. Если считать, что для энергетических потребностей можно использовать около 20% общего количества соломы, то на этой основе может быть замещена определенная часть общего потребления первичных энергоносителей в Украине.
Форма
биомассы для использования ее в
качестве биотоплива может быть довольно
разнообразной. Биомассу в энергетических
целях можно использовать в процессе непосредственного
сжигания древесины, соломы, сапропеля
(органических донных отложений), а также
в переработанном виде как жидкие (эфиры
рапсового масла, спирты) или газообразные
(биогаз – газовая смесь, основным компонентом
которой является метан) топлива. Конверсия
биомассы в носителе энергии может происходить
физическими, химическими и биологическими
методами, последние являются наиболее
перспективными.
Мировой
опыт показывает, что жидкое биотопливо
становится перспективной и популярной
категорией энергетических ресурсов,
которая по своему значению для мировой
энергетики занимает следующую позицию
после твердого топлива из биомассы. На
сегодняшний день в странах ЕС доля жидкого
биотоплива не превышает 0,5% общего использования
моторных масел, минерального дизеля и
бензина. Это объясняется прежде всего
высокой стоимостью производства, что
делает жидкое биотопливо неконкурентоспособным
по сравнению с традиционным горючим,
производящимся из нефти. Несмотря на
высокую себестоимость, производство
жидкого топлива из биомассы в странах
ЕС динамично растет. Прежде всего это
происходит благодаря экологически продуманной
экономической политике на государственном
уровне. Основные пути развития производства
жидкого биотоплива, предназначенного
для транспортных средств с дизельными
двигателями и двигателями внутреннего
сгорания, непосредственно связаны с выращиванием
масличных культур и растений с большим
содержанием крахмала. В зависимости от
вида сырья и масштабов производства,
затраты на изготовление этого вида биотоплив
меняются в диапазоне от 0,4 долл. /дм3 для
этанола из кукурузы в США до 0,6 долл. /дм3
для метиловых эфиров высших жирных кислот
из растительных масел в Европе. По сравнению
с ними, стоимость производства жидкого
топлива из полезных ископаемых составляет
около 0,2 долл. /дм3. Хотя сегодня производство
такого биотоплива – процесс более дорогостоящий,
эксперты утверждают, что различие в стоимости
био- и минерального горючего начнет исчезать
примерно в 2010 году. На основе проведенных
в США исследований установлено: стоимость
ликвидации негативных последствий, наблюдаемых
в окружающей среде и вызванных производством
и применением топлива из полезных ископаемых,
колеблется в пределах от 0,1 до 0,4 долл.
/дм3. Таким образом, суммарный баланс стоимости
указывает на то, что горючее, полученное
из возобновляемых биологических источников,
может быть дешевле в валовом экономическом
расчете.
Еще
одним возможным путем
Информация о работе Современные и перспективные носители энергии. Аккумуляторы