- •Содержание
- •Тема 1. Энергетика, энергосбережение. Топливно-энергетические ресурсы 8
- •Тема 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии 40
- •Тема 3. Топливно-энергетический комплекс республики беларусь. Перспективы его развития 89
- •Тема 4. Управление энергосбережением в республике беларусь 129
- •Тема 1. Энергетика, энергосбережение. Топливно-энергетические ресурсы Лекция 1. Энергетика, энергосбережение
- •Энергетика, энергосбережение, энергетические ресурсы: основные понятия и определения
- •Роль энергетики в жизни и развитии общества и уровне его цивилизации
- •Топливно-энергетические ресурсы Возобновляемые и невозобновляемые энергетические ресурсы
- •Вторичные энергоресурсы, источники поступления, пути использования
- •Мировые запасы энергетических ресурсов, млрд. Т условного топлива
- •Условное топливо
- •Мировое потребление тэр
- •Сущность и причины мирового энергетического кризиса
- •Контрольные вопросы к теме №1
- •Тема 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии Лекция 2. Виды энергии. Получение, преобразование и использование энергии
- •Энергия и ее виды
- •Закон сохранения энергии
- •Общая характеристика современного энергетического производства
- •Традиционная энергетика и ее характеристика
- •Основные типы электростанций и их характеристики
- •Нетрадиционная энергетика и ее характеристика
- •Удельные мощности нетрадиционных возобновляемых источников энергии
- •Энергетические потребности для производства электроэнергии при использовании возобновляемых источников
- •Другие виды нетрадиционной энергетики
- •Топливо
- •Графики нагрузки
- •Транспорт и распределение энергии
- •Основные показатели эффективности использования энергии и энергосбережения
- •Энергетика и окружающая среда
- •Выбросы загрязняющих веществ при работе тэс мощностью 1000 мВт
- •Контрольные вопросы к теме №2
- •Тема 3. Топливно-энергетический комплекс республики беларусь. Перспективы его развития Лекция 3. Топливно-энергетический комплекс Республики Беларусь. Перспективы его развития
- •Характеристика топливно-энергетического комплекса Беларуси
- •Развитие генерирующих источников
- •Возможности и перспективы развития малой и нетрадиционной энергетики в Беларуси
- •Необходимость и резервы энергосбережения в Беларуси
- •Контрольные вопросы к теме №3
- •Тема 4. Управление энергосбережением в республике беларусь Лекция 4. Управление энергосбережением в Республике Беларусь
- •Система и структура управления энергосбережением в Беларуси
- •Цели и средства реализации энергетической политики
- •Общие направления и приоритеты энергосберегающей политики
- •Принципы государственной политики энергосбережения
- •Методы реализации государственной политики энергосбережения
- •Социально-психологический механизм управления энергосбережением
- •Административный механизм управления энергосбережением
- •Финансово-экономический механизм управления энергосбережением
- •Инвестирование энергосбережения
- •Инвестиции по основным приоритетным направлениям энергосбережения
- •Контрольные вопросы к теме №4
- •Тема 5. Тарифообразование и ценообразование в энергетике Лекция 5. Тарифообразование в энергетике
- •Определение себестоимости выработки энергии
- •Энергетические тарифы
- •Механизм формирования тарифов в условиях регулируемой рыночной экономики
- •Средняя стоимость производства теплоты на альтернативных котельных в энергосистеме
- •Экономическая и тарифная политика в энергетике
- •Контрольные вопросы к теме №5
- •Тема 6. Основы нормирования расхода энергетических ресурсов на производстве Лекция 6. Основы нормирования расхода энергетических ресурсов на производстве
- •Понятие норм расхода энергетических ресурсов
- •Классификация норм расхода
- •Разработка норм расхода энергии
- •Контрольные вопросы к теме №6
- •Тема 7. Основы энергетического аудита и менеджмента Лекция 7. Основы энергетического аудита и менеджмента
- •Организация, цели и функции энергетического менеджмента
- •Организационные основы:
- •3. Основные направления повышения эффективности энергоисполъзования.
- •Энергетический баланс предприятия
- •Формы учета энергии
- •Энергетический аудит
- •Контрольные вопросы к теме №7
- •Тема 8. Энергосбережение на предприятии и в быту Лекция 8. Энергосбережение на предприятии и в быту
- •Способы и средства энергосбережения на предприятиях и в организациях
- •Учет, контроль и управление энергопотреблением
- •Эффективное использование энергии в населенных пунктах
- •Энергосбережение в быту
- •Энергосберегающие мероприятия и их экономический эффект
- •Контрольные вопросы к теме №8
- •Тема 9. Энергосбережение за рубежом Лекция 9. Энергосбережение за рубежом
- •Мировой опыт энергосбережения
- •Энергосбережении в России
- •Традиционные направления развития электроэнергетики
- •Нетрадиционные технологии производства электроэнергии
- •Бестопливные и энергосберегающие технологии производства электроэнергии
- •Опыт энергосберегающей политики в сша
- •Японский опыт энергосбережения
- •1. Методические указания для руководителей промышленных предприятий.
- •2. Энергоменеджмент.
- •3. Контроль за использованием энергии.
- •4. Назначение энергоменеджеров.
- •5. Энергоаудит.
- •Опыт повышения энергоэффективности в Дании
- •Контрольные вопросы к теме №9
- •Зачетные вопросы
- •Литература и нормативные акты:
- •Основы энергосбережения
- •220007, Г. Минск, ул. Московская, 17.
Другие виды нетрадиционной энергетики
Геотермальная энергетика – получение энергии от внутреннего тепла Земли. Различают естественную и искусственную геотермальную энергию – от природных термальных источников и от закачки в недра Земли воды, других жидкостей или газообразных веществ («сухая» и «мокрая» геотермальная энергетика). Данный вид энергетики широко применяется для бытовых целей и отопления теплиц. Имеются геотермальные ТЭС. Недостаток – токсичность термальных вод и химическая агрессивность жидкостей и газов.
Космическая энергетика – получение солнечной энергии на специальных геостационарных спутниках Земли с узконаправленной передачей энергии на наземные приемники.
На этих спутниках солнечная энергия трансформируется в электрическую и в виде электромагнитного луча сверхвысокой частоты передается на приемные станции на Земле, где преобразуется в электрическую энергию. Мощность одной орбитальной станции может составить от 3000 до 15000 МВт.
Морская энергетика базируется на энергии приливов и отливов (Кислогубская ЭС на Кольском полуострове), морских течений и разности температур в различных слоях морской воды. Иногда к ней относят волновую энергетику. Пока морская энергетика малорентабельна из-за разрушающего воздействия на оборудование морской воды. Приливная энергетика рентабельна па побережьях морей с исключительно высокими приливами.
Низкотемпературная энергетика – получение энергии с использованием низкотемпературного тепла Земли, воды и воздуха, вернее разности в температурах их различных слоев. Промышленное получение энергии с использованием разности температур на поверхности и в глубинах океана пока не выходит за рамки опытных установок.
«Холодная» энергетика – способы получения энергоносителей путем физико-химических процессов, идущих при низких температурах и сходных с происходящими в растениях. Например, разложение воды на асимметричных мембранах под воздействием солнечного света. Молекула воды распадается на водород и кислород, скапливающиеся по разные стороны этой мембраны. Водород затем используют как энергоноситель. КПД таких мембран в последние годы удалось заметно повысить, а цену – понизить. Вероятно, это перспективный путь. Предполагается, что водород будет широко использоваться в авиации, водном и наземном транспорте, промышленности, сельскохозяйственном производстве. Сжигание водорода не дает вредных выбросов, но он взрывоопасен.
Управляемая термоядерная реакция. Физики работают над освоением управляемой термоядерной реакции синтеза ядер тяжелого водорода с образованием гелия. При таком соединении выделяется громадное количество энергии, гораздо больше, чем при делении ядер урана.
Доказано, что основная доля энергии Солнца и звезд выделяется именно при синтезе легких элементов. Если удастся осуществить управляемую реакцию синтеза, появится неограниченный источник энергии.
Ученые уверены, что в начале следующего тысячелетия получение энергии за счет термоядерного синтеза превратится из чисто теоретической концепции в обыденную реальность.
Весьма перспективными являются энергетические установки, преобразующие одни виды энергии в другие нетрадиционными способами с высоким КПД.
Тепловую энергию в электрическую преобразует магнито-гидродинамический генератор (МГД), который относится к перспективным устройствам (рис. 2.5).
В настоящее время имеется практика эксплуатации магнитогидродинамичекой (МГД) установки, КПД которой превышает 45%. Чтобы понять принцип действия МГД генераторов, следует вспомнить два положения физики:
-
при высоких температурах (2500 – 3000о С) газы ионизируются, образуется так называемая плазма;
-
электрический ток – это направленное движение электронов в металлах или ионов в жидкостях и газах.