- •Содержание
- •1. Введение
- •1.1 Источники энергии
- •2. Солнечная энергия
- •2.1. Виды преобразования солнечной энергии
- •2.1.1. Плоский коллектор
- •2.1.2 Вогнутое зеркало
- •2.2 Развитие преобразовательных технологий
- •2.2.1 Крымская сэс
- •2.2.2 Сицилийская сэс
- •2.2.3 Испанская сэс
- •2.2.4 Фотоэлектрический эффект
- •3 Ветровая энергия
- •3.1 Преобразование энергии ветров
- •3.2 Ветроэлектрические станции
- •3.2.1 Развитие и применение ветроэлектрических станций
- •3.2 Хранение ветряной энергии
- •4 Геотермальная энергия
- •4.1 Гидротермальные системы
- •4.1.1 Использование пара
- •Двухконтурный цикл
- •4.2 Горячие системы вулканического происхождения
- •4.3 Системы с высоким тепловым потоком
- •5 Гидроэнергетика
- •5.1 Гидроэлектростанции
- •5.2 Тепловая энергия океана
- •5.2.1 Установка мини-отес
- •5.2.2 Установка отес-1
- •5.3 Энергия приливов и отливов.
- •5.3.1 Приливная электростанция
- •5.4 Энергия морских течений
- •6 Биотопливо
- •6.1 Преимущества и недостатки
- •6.2 Этанол
- •6.3 Биодизель
- •7 Состояние освоения альтернативных источников энергии
- •Заключение
- •Список используемой литературы и источников в Интернете
5.1 Гидроэлектростанции
В
современной гидроэлектростанции
масса воды с большой скоростью устремляется
на лопатки турбин. Вода из-за плотины
течет – через
защитную сетку и регулируемый затвор
– по
стальному трубопроводу к турбине,
над которой установлен генератор.
Механическая энергия воды посредством
турбины передается генераторам и в
них преобразуется в электрическую.
После совершения работы вода стекает
в реку через постепенно расширяющийся
туннель, теряя при этом свою скорость.
Гидроэлектростанции классифицируются по мощности на мелкие (с установленной электрической мощностью до 0,2 МВт), малые (до 2 МВт), средние (до 20 МВт) и крупные (свыше 20 МВт). Второй критерий, по которому разделяются гидроэлектростанции, – напор. Различают низконапорные ГЭС (напор до 10 м), среднего напора (до 100 м) и высоконапорные (свыше 100 м). В редких случаях плотины высоконапорных ГЭС достигают высоты 240 м. Такие плотины сосредоточивают перед турбинами водную энергию, накапливая воду и поднимая ее уровень.
Затраты на строительство ГЭС велики, но они компенсируются тем, что не приходится платить (во всяком случае, в явной форме) за источник энергии – воду. Мощность современных ГЭС, спроектированных на высоком инженерном уровне, превышает 100 МВт, а К.П.Д. составляет 95% (водяные колеса имеют К.П.Д. 50–85%). Такая мощность достигается при довольно малых скоростях вращения ротора (порядка 100 об/мин), поэтому современные гидротурбины поражают своими размерами. Например, рабочее колесо турбины Волжской ГЭС им. В. И. Ленина имеет высоту около 10 м и весит 420 т.
Турбина – энергетически очень выгодная машина, потому что вода легко и просто меняет поступательное движение на вращательное. Тот же принцип часто используют и в машинах, которые внешне совсем не похожи на водяное колесо (если на лопатки воздействует пар, то речь идет о паровой турбине).
Преимущества гидроэлектростанций очевидны – постоянно возобновляемый самой природой запас энергии, простота эксплуатации, отсутствие загрязнения окружающей среды. Да и опыт постройки и эксплуатации водяных колес мог бы оказать немалую помощь гидроэнергетикам. Однако постройка плотины крупной гидроэлектростанции оказалась задачей куда более сложной, чем постройка небольшой запруды для вращения мельничного колеса. Чтобы привести во вращение мощные гидротурбины, нужно накопить за плотиной огромный запас воды. Для постройки плотины требуется уложить такое количество материалов, что объем гигантских египетских пирамид по сравнению с ним покажется ничтожным.
Но
пока людям служит лишь небольшая часть
гидроэнергетического потенциала земли.
Ежегодно огромные потоки воды,
образовавшиеся от дождей и таяния
снегов, стекают в моря неиспользованными.
Если бы удалось задержать их с помощью
плотин, человечество получило бы
дополнительно колоссальное количество
энергии.
5.2 Тепловая энергия океана
Известно, что запасы энергии в Мировом океане колоссальны, ведь две трети земной поверхности (361 млн. км2) занимают моря и океаны. Кинетическая энергия океанских течений оценивается величиной порядка 1018 Дж. Однако пока что люди умеют использовать лишь ничтожные доли этой энергии, да и то ценой больших и медленно окупающихся капиталовложений, так что такая энергетика до сих пор казалась малоперспективной. Но последние года характеризуются определенными успехами в использовании тепловой энергии океана.
