- •Нетрадиционные возобновляемые источники энергии
- •Введение
- •1. Проблемы использования возобновляемых источников энергии
- •2. Солнечная энергия
- •2.1. Преобразование солнечной энергии в тепловую
- •2.2. Фотоэлектрическое преобразование солнечного излучения
- •2.3. Термодинамическое преобразование солнечного излучения
- •2.4. Перспективы развития солнечной энергетики в России
- •3. Ветроэнергетика
- •3.1. Особенности использования энергии ветра
- •3.2. Классификация ветроустановок
- •3.3. Производство электроэнергии с помощью вэу
- •3.4. Ветроэнергетика России
- •4. Геотермальная энергетика
- •4.1. Происхождение геотермальной энергии
- •4.2. Техника извлечения геотермального тепла
- •4.3. Использование геотермальных источников для выработки электроэнергии
- •4.4. Использование геотермальных источников для теплоснабжения
- •4.5. Влияние геотермальной энергетики на окружающую среду
- •4.6. Геотермальная энергетика России
- •5. Энергия приливов
- •5.1. Причины возникновения приливов
- •Приливные электростанции
- •5.3. Приливная энергетика России
- •6. Энергия волн и океанических течений
- •6.1. Энергия волн
- •6.2. Энергия океанических течений
- •7. Тепловая энергия морей и океанов
- •7.1. Ресурсы тепловой энергии океана
- •7.2. Океанические тепловые электростанции
- •8. Использование энергии биомассы
- •8.1. Ресурсы биомассы
- •8.2. Термохимическая конверсия биомассы
- •8.3. Биотехнологическая конверсия биомассы
- •8.4. Экологические проблемы биоэнергетики
- •9. Утилизация твердых бытовых отходов
- •9.1. Характеристика твердых бытовых отходов (тбо)
- •9.2. Переработка тбо на полигонах
- •9.3. Компостирование тбо
- •9.4. Сжигание тбо в специальных мусоросжигательных установках
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Оглавление
7.2. Океанические тепловые электростанции
Для преобразования энергии перепада температур в океане предлагается несколько типов устройств. Наибольший интерес представляет преобразование тепловой энергии в электрическую с помощью термодинамического цикла, рабочим телом в котором служит жидкость с низкой температурой кипения (аммиак, изобутан, пропан, фреоны и др.). Схемы надводной и подводной океанических тепловых электростанций (ОТЭС), работающих по термодинамическому циклу Ренкина, представлены на рис. 7.1.
б)
а)
Рис. 7.1. Схемы океанических тепловых электростанций: а – под водой,
б – над водой:1– турбогенератор;2 – испаритель;3 – насос рабочей жид-кости; 4 – конденсатор; 5 – насос забора теплой воды; 6 – насос забора
холодной воды
Рабочее тело, циркулируя по замкнутой схеме, отбирает тепло от горячей воды в испарителе и в паровой фазе приводит в действие турбину, связанную с генератором. После турбины пар конденсируется в охлаждаемом холодной водой конденсаторе. Отработанная теплая и холодная вода сбрасывается в океан [3].
Строительство и эксплуатация ОТЭС связаны с рядом проблем. Из-за низкого КПД цикла, для получения значительной мощности, требуются большие расходы теплой и холодной воды, а так же рабочего тела. Поэтому порядка 50 % мощности станции будет затрачено на работу насосов.
Сложной технической задачей является транспортировка и сборка труб большого диаметра для подъема на поверхность холодной воды с большой глубины.
Испаритель и конденсатор должны иметь очень большие поверхности теплообмена, а, следовательно, внушительные размеры. Поверхности трубок теплообменников подвержены биообрастанию, что приводит к ухудшению теплообмена. Поэтому требуется механическая или химическая очистка трубок теплообменников.
Ориентировочно промышленная ОТЭС мощностью 40 МВт должна иметь водоизмещение примерно 70 тыс. т, диаметр трубопровода холодной воды 10 м и рабочую поверхность теплообменников около 45 тыс. м2 [2].
Для передачи электроэнергии потребуются дорогостоящие подводные кабели. Изготовление такого кабеля длиной 50 км вполне осуществимо. Электроэнергию крупных ОТЭС размещенных в сотнях километрах от берега и потребителей можно использовать на борту станции для производства химических веществ (например, водорода).
Создание экономически оправданных ОТЭС требует некоторой доработки теплообменников и турбин и не нуждается в новых устройствах. Главные недостатки ОТЭС – большая стоимость и размеры.
Предварительные исследования влияния ОТЭС на окружающую среду показали, что оно будет минимальным. К отрицательному воздействию ОТЭС на окружающую среду можно отнести:
1)возможную утечку в океан рабочего тела, а также веществ, используемых для промывки теплообменных аппаратов;
2)возможное выделение углекислого газа из холодной воды, поднимаемой на поверхность, из-за снижения давления и повышения температуры;
3) местное изменение циркуляции вод и биологическое воздействие на район океана.
