Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
к зачету УР.docx
Скачиваний:
27
Добавлен:
04.09.2019
Размер:
674.53 Кб
Скачать

9.3.4. Геотермальная энергетика

Получение тепловой или электрической энергии за счет тепла земных глубин экономически эффективно там, где го­рячие воды приближены к поверхности земной коры - в рай­онах активной вулканической деятельности с многочислен­ными гейзерами (Камчатка, Курилы, острова Японского ар­хипелага). В Российской Федерации перспективным районом для развития геотермальной энергетики является также Север­ный Кавказ. На Камчатке работает ГеоТЭС мощностью 11 МВт и строится еще одна мощностью 200 МВт.

Сегодня геотермальная энергия в широких масштабах ис­пользуется в США, Мексике и на Филиппинах. Доля геотер­мальной энергетики в энергетике Филиппин - 19%, Мекси­ки - 4%, США (с учетом использования «напрямую» для ото­пления, т.е. без переработки в электрическую энергию) - около 1%. Суммарная энергия всех геотермальных электро­станций (ГеоТЭС) США превышает 2 тыс. МВт. Геотермаль­ная энергия обеспечивает теплом столицу Исландии Рейкья­вик. Уже в 1943 г. там были пробурены 32 скважины на глуби­ну от 440 до 2400 м, по которым к поверхности поднимается вода с температурой от 60 до 130 °С. Девять из этих скважин действуют по сей день.

Развитие геотермальной энергетики сдерживается ограни­ченностью числа районов, где она экономически эффектив­на. Кроме того, экологическую опасность представляют силь­но засоленные воды, которые получаются при конденсации горячего пара.

9.3.5. Приливно-спливная энергетика

В некоторых странах накоплен опыт получения электри­ческой энергии за счет использования энергии приливов и отливов. Приливно-отливные электростанции (ПЭС) подоб­ны обычным ГЭС на реках, но «водохранилище» заполняется во время прилива. При этом лопасти турбины вращаются и при повышении уровня воды, и при понижении. На земном шаре сооружено только 30 ПЭС, так как для обеспечения их нормальной работы разница уровней прилива и отлива долж­на быть не менее 10 м. Опыт показывает, что ПЭС не наруша­ют экологического равновесия. Во Франции на реке Ран ра­ботает крупная ПЭС с мощностью 240 МВт, 25-летний опыт эксплуатации которой показал абсолютную экологическую чистоту таких сооружений: залив Се-Мало превратился в спо­койное озеро, стал местом отдыха и туризма, плотина ПЭС имеет рыбоход и не влияет на миграцию рыб.

Первая ПЭС в России создана в Кислой губе Белого моря и имеет мощность 400 кВт. В конце 1960-х годов ПЭС пост­роена в Магаданской области. Разработан проект строитель­ства в Кунгурском заливе Японского моря ПЭС мощностью 6,2 тыс. МВт (что эквивалентно примерно трем АЭС, кото­рые работают в России). Планируется отгородить плотиной залив площадью 900 км2, но при этом не будут залиты при­брежные районы и должна сохраниться природная экосисте­ма. Кунгурская ПЭС по замыслу проектировщиков должна решить энергетические проблемы Хабаровского края.

Приливно-отливная энергетика не единственный вариант использования энергии океана. Уже появились первые элек­тростанции, использующие энергию волн, в Японии, Вели­кобритании, Норвегии (наиболее крупная создана в Норве­гии и имеет мощность 500 кВт). Разрабатываются проекты использования тепловой энергии мирового океана и энергии крупных течений (Гольфстрим, Куросио). Есть проекты ис­пользования различий температуры поверхностных и глубин­ных вод океана для получения энергии.