
- •Энергетика
- •Источники энергии
- •Возобновляемые источники энергии
- •Доля ВИЭ в энергопотреблении стран ЕЭС - 2005
- •Percentage of renewables in primary energy consumption of EU-member states in 2005
- •Мировой энергетический баланс
- •Условное топливо
- •Структура генерирующих мощностей
- •Франция - Энергетический баланс - 2006
- •Energy in Norway
- •Net Generation by Energy Source USA 2007
- •Россия - Генерирующие мощности и их структура
- •Топливно-энергетический баланс России
- •Экология
- •Экология в теплоэнергетике
- •Экология в теплоэнергетике 1
- •Экология в теплоэнергетике 2
- •Global fossil carbon emission
- •Киотский протокол
- •Participation in the Kyoto Protocol:
- •Мировые выбросы СО2, %
- •Гидроэнергетика - ГЭС
- •Саяно-Шушинская ГЭС
- •Авария 17 августа 2009 года
- •Перспективы гидроэнергетики
- •Country
- •Countries with the most hydro-electric capacity
- •The Three Gorges Dam, the largest hydro- electric power station in the world
- •The Three Gorges Dam
- •Three Gorges Dam – Main information
- •Альтернативная энергетика
- •Hydroelectric-pumped-storage station
- •Power distribution, over a day, of a pumped-storage hydroelectricity facility.
- •Nuclear weapon
- •Ядерная энергетика - АЭС
- •First steps
- •The first nuclear-powered submarine, USS Nautilus (SSN-571)
- •Атомная энергетика - Перспективы
- •Nuclear power
- •Nuclear power in the world
- •The Nuclear Fuel Cycle begins when uranium is mined, enriched, and manufactured into
- •History of the use nuclear power and the number of active nuclear power
- •Accidents at NPP
- •РБМК (Реактор Большой Мощности Канальный)
- •Технические характеристики РБМК-1000
- •Схема энергоблока АЭС с реактором типа РБМК
- •Схема АЭС
- •Схема АЭС с реактором РБМК-1000
- •Атомные электростанции России
- •АЭС - Энергетическая стратегия России
- •Термоядерный реактор
- •Управляемый термоядерный синтез
- •Термоядерный синтез
- •Термоядерный реактор
- •Возобновляемые источники энергии
- •Ресурсы ВИЭ в сравнении с потреблением энергии во всём мире
- •Геотермальная энергетика - ГеоТЭС
- •Схема ГеоТЭС
- •ГеоТЭС в России и в мире
- •Геотермические ресурсы Европы
- •Hot Dry Rock
- •Hot Dry Rock
- •Hot Dry Rock
- •Ветроэнергетика
- •Ветряные мельницы в Ла Манче (Испания)
- •Ветроэнергетика (ВЭС)
- •Средняя скорость ветра
- •Ветроэнергетика - нюансы
- •Оффшорная ветряная ферма под Копенгагеном
- •Оффшорные ВЭС
- •Суммарные установленные мощности, МВт
- •Рост установленных мощностей ВЭУ
- •Ветроэнергетика –
- •Перспективы
- •Flying Electric Generator
- •Flying Electric Generator
- •Ветроэнергетика России
- •Экономические аспекты
- •Экологические аспекты
- •Солнце
- •Карта солнечного излучения
- •Энергия солнца, поступающая на Землю
- •Ежедневная солнечная активность
- •Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения
- •Солнечная энергетика
- •Солнечная энергетика
- •Достоинства и недостатки солнечной энергетики
- •Технические проблемы
- •Экологические проблемы
- •Установки солнечного теплоснабжения
- •Системы солнечного теплоснабжения
- •Это интересно …
- •CIS Tower - Manchester
- •Солнечные батареи на крыше здания Академии наук России
- •Прачечная, использующая для работы
- •«Солнечный» автомобиль
- •Беспилотный самолёт Helios с фотоэлементами на крыльях
- •Приливные электростанции (ПЭС)
- •Приливные электростанции (ПЭС)
- •Крупнейшая в мире приливная электростанция Ля Ранс, Франция – 240 МВт
- •Энергия морских и океанских волн
- •Pelamis Wave Energy Converter
- •Pelamis wave power generator
- •Pelamis Wave Power
- •Малая гидроэнергетика (МГЭС)
- •Биотопливо
- •Топливные гранулы
- •Энергетический лес
- •Машина для переработки древесной биомассы в щепу
- •Бытовой пеллетный камин
- •Биогаз
- •Метантанк биогазовой установки
- •Водород – энергоноситель будущего
- •Получение водорода
- •Сжиженный водород LH2
- •LH2 как автомобильное топливо
- •LH2 как авиационное топливо
- •ТУ-155 на жидком водороде
- •Водород – энергоноситель будущего
- •Теплоэнергетика
- •Топливные ресурсы России
- •Природный газ
- •Крупнейшие газовые месторождения
- •Мировые запасы газа (млрд. м3) - 2006
- •Нефть
- •НЕФТЬ
- •Нефть - Мировые запасы
- •Добыча нефти
- •Нефть – проблемы!!!
- •Катар
- •Уголь
- •Запасы угля
- •Канско-Ачинский бассейн
- •Кузнецкий бассейн
- •Кузбасс
- •Характеристики угля
- •Теплоэнергетика
- •Схема котельной установки
- •Спасибо за внимание!

Ресурсы ВИЭ в сравнении с потреблением энергии во всём мире

Геотермальная энергетика - ГеоТЭС
•Известно, что температура Земли увеличивается с
глубиной в среднем на 1°С на каждые 30-40 м.
•В местах с повышенной вулканической активностью температура растёт с глубиной гораздо быстрее, и на поверхность Земли вырывается
горячая вода и пар.
•В ряде мест оказывается экономически целесообразным использовать внутреннюю теплоту Земли для выработки электроэнергии на паротурбинных установках (ПТУ).
•Система отопления столицы Исландии Рейкьявика почти полностью питается внутренней теплотой Земли: горячая вода с температурой 100-130°С
подаётся из скважин глубиной 400 м и более.
•В н/в подземное тепло коммерчески используется в США, Исландии, Японии, Филиппинах, Новой Зеландии.

Схема ГеоТЭС
1 – скважина 2, 3 – теплообменники 4 – турбина 5 – генератор 6 – градирня 7, 8 – насосы

ГеоТЭС в России и в мире
•На территории бывшего СССР выявлено 60 крупных геотермальных районов, содержащих горячие и перегретые воды, использование которых экономически оправдано.
•Первая российская ГеоТЭС – Паужетская (Камчатка) – 1967г. – мощность 11 МВт (после строительства второй очереди в 1982г.).
•Опытно-промышленные: Верхнемутновская ГеоТЭС – 12 МВт 1999г.,
Мутновская ГеоТЭС – 50 МВт – 2003г.
•Перспективные районы: Дагестан, Краснодарский край, Ставропольский край, Прибайкалье, Чукотка, Курильские острова, Камчатка + Сахалин
(ресурс – более 1000 МВт).
•Страны-лидеры (ГВт): США – 2,2, Филиппины – 1,9, Мексика – 0,8, Италия – 0,8, Индонезия – 0,6, Япония – 0,55, Новая Зеландия – 0,5.
•Установленная мощность геотермальных установок теплоснабжения возросла с 0,8 ГВт (1970г.) до 15 ГВт (2003г.).

Геотермические ресурсы Европы

Hot Dry Rock
На юге Австралии планируется строительство первой в мире коммерческой
электростанции, использующей геотермальную энергию из специально
пробуренной скважины.
Технология, получившая название HDR (Hot dry rock).
Вода закачивается под большим давлением в скважину глубиной от 3 до 5 км, проникает в трещины горячего гранита, расширяет их, нагревается и
затем по другой скважине поднимается на поверхность. Далее горячая вода подаётся в теплообменник, а полученная от неё энергия используется для испарения другой жидкости с низкой температурой кипения, которая используется для привода паровых турбин. Охлаждённая вода вновь поступает в скважину.
Температура гранита должна быть не ниже 250°С. Снижение температуры на 50°С вдвое повышает стоимость энергии! Пробуренные скважины получила
название “Хабанеро-1 и 2” – по имени самой острой разновидности соуса Чили. Проектная мощность 1 ГВт.
Стоимость геотермальной электроэнергии будет такой же, как на обычных угольных и газовых ТЭС. Это вдвое дешевле ветровой энергии и в 8-10 раз дешевле солнечной.
Кстати, Австралия не подписала Киотский протокол об ограничении выбросов парниковых газов.

Hot Dry Rock

Hot Dry Rock
1 км3 гранита с температурой 200°C, охлаждаемый до 20°C, может выдавать около 10 МВт электроэнергии на протяжении 20 лет = 15 000 ГВт тепловой энергии = 1.275.000 тонн нефти
Потенциальные ресурсы
125 000 км2 в Европе с температурой 200°C на глубине ~5 км.
12 500 км2 x 1 км (толщина) = 900 ТВт∙ч/год
= Мощность европейских атомных станций на 1995 г.

Ветроэнергетика
