Blog για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σπονδυλική κήλη. Οστεοχόνδρωση. Την ποιότητα ζωής. Ομορφιά και Υγεία

Blog για έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Σπονδυλική κήλη. Οστεοχόνδρωση. Την ποιότητα ζωής. Ομορφιά και Υγεία

» Χρησιμοποιώντας την ενέργεια των φυσικών πηγών. Τύποι ενεργειακών πηγών και τη χρήση τους. Ενέργεια - Γιατί άρχισαν όλοι

Χρησιμοποιώντας την ενέργεια των φυσικών πηγών. Τύποι ενεργειακών πηγών και τη χρήση τους. Ενέργεια - Γιατί άρχισαν όλοι

Χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία, παράγουμε στην επιφάνεια ή στα βάθη του. Για παράδειγμα, σε πολλές υποανάπτυκτες χώρες, καλπάζουν το ξύλο για θέρμανση και φωτισμό κατοικιών, ενώ σε ανεπτυγμένες χώρες για να λάβουν ηλεκτρική ενέργεια, καίγονται διάφορες πηγές ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αδύνατο να αποκατασταθούν τα αποθεματικά τους. Οι επιστήμονες μελετούν τώρα τη δυνατότητα χρήσης ανεξάντλητων πηγών ενέργειας.

Απολιθωμένα είδη καυσίμων

Άνθρακα και φυσικό αέριο - μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν διαμορφωθεί από τα ερείπια των αρχαίων φυτών και των ζώων που ζούσαν σε γη πριν από εκατομμύρια χρόνια (περισσότερο στο άρθρο ""). Αυτοί οι τύποι καυσίμων εξορύσσονται από το υπέδαφος και καίγονται για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η χρήση πηγών ορυκτών καυσίμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Με το σύγχρονο ρυθμό κατανάλωσης, τα γνωστά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εξαντληθούν τα επόμενα 50 χρόνια. Τα αποθέματα άνθρακα είναι αρκετά για 250 χρόνια. Κατά την καύση αυτών των καυσίμων, σχηματίζονται αέρια, υπό την επίδραση των οποίων εμφανίζεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι όξινοι βροχές πέφτουν.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται (βλέπε άρθρο ""), οι άνθρωποι χρειάζονται όλο και περισσότερη ενέργεια και πολλές χώρες πηγαίνουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - ο ήλιος, ο άνεμος και. Η ιδέα της χρήσης τους είναι ευρέως δημοφιλής, καθώς πρόκειται για φιλικές προς το περιβάλλον πηγές των οποίων η χρήση δεν βλάπτει το περιβάλλον.


Υδροηλεκτρικός σταθμός

Η ενέργεια νερού χρησιμοποιείται για πολλούς αιώνες. Τροχοί που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Σήμερα, χτίζονται τεράστια φράγματα και δεξαμενές και χρησιμοποιείται νερό για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Η ροή του ποταμού περιστρέφει τους τροχούς των στροβίλων, μετατρέποντας την ενέργεια του νερού σε ηλεκτρισμό. Ο στρόβιλος συνδέεται με τη γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.


Η Γη παίρνει ένα τεράστιο ποσό. Η σύγχρονη τεχνική επιτρέπει στους επιστήμονες να αναπτύξουν νέες μεθόδους χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Το μεγαλύτερο ηλιακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στον κόσμο είναι χτισμένο στην έρημο της Καλιφόρνιας. Παρέχει πλήρως τις ανάγκες των 2000 κατοικιών στην ενέργεια. Οι καθρέφτες αντικατοπτρίζουν ακτίνες ηλίου, κατευθύνοντάς τους στον κεντρικό λέβητα με νερό. Το νερό σε αυτό βράζει και μετατρέπεται σε ένα ζευγάρι που περιστρέφει τον στρόβιλο που σχετίζεται με την ηλεκτρική γεννήτρια.

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται από ένα άτομο που δεν είναι η πρώτη χιλιετία. Ο άνεμος φουσκώνει τα πανιά και περιστρέφεται το μύλο. Για να χρησιμοποιήσετε την αιολική ενέργεια, δημιουργήθηκαν μια μεγάλη ποικιλία συσκευών, σχεδιασμένες για να δημιουργήσουν ηλεκτρική ενέργεια και για άλλους σκοπούς. Ο άνεμος περιστρέφει τις λεπίδες ανεμογεννητριών, με αποτέλεσμα έναν άξονα στροβίλου που σχετίζεται με μια ηλεκτρική γεννήτρια.

Η ατομική ενέργεια είναι η θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της φθοράς των μικρότερων σωματιδίων της ύλης. Το κύριο καύσιμο για την παραγωγή ατομικής ενέργειας περιέχεται στο κρούστα της γης. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται Ατομική ενέργεια Η ενέργεια του μέλλοντος, αλλά η χρήση της στην πράξη δημιουργεί ορισμένα σοβαρά προβλήματα. Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δεν εκκρίνουν δηλητηριώδη αέρια, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν πολλές δυσκολίες, καθώς αυτό είναι ένα ραδιενεργό καύσιμο. Εκπέμπει την ακτινοβολία που σκοτώνει τα πάντα. Εάν η ακτινοβολία πέσει στο έδαφος ή στο εσωτερικό, συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες.

Τα ατυχήματα των πυρηνικών αντιδραστήρων και των εκπομπών ραδιενεργών ουσιών στην ατμόσφαιρα είναι μεγαλύτερο κίνδυνο. Το ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνομπίλ (Ουκρανία), η οποία συνέβη το 1986, συνεπάγεται το θάνατο πολλών ανθρώπων και μόλυνσης τεράστιας επικράτειας. Τα ραδιενεργά απόβλητα απειλούν τα πάντα για χιλιετίες. Συνήθως θάφτηκαν ούτε στο κάτω μέρος των θαλασσών, αλλά δεν είναι ασυνήθιστες και περιπτώσεις διάθεσης αποβλήτων βαθιά υπόγεια.

Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στο μέλλον, οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές φυσικές πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, σε ηφαιστειακές περιοχές, αναπτύσσεται η τεχνολογία της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας (θερμότητα της γης). Μια άλλη πηγή ενέργειας είναι το βιοαέριο που σχηματίζεται κατά τη σήψη των αποβλήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κατοικιών και θέρμανσης νερού. Οι παλιρροιακές σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ένα απέναντι από το στόμα των ποταμών (οστεϊβί) συχνά αυξάνεται από τα φράγματα. Ειδικοί τουρμπίνες που οδηγούν σε παλίρροιες και μειώνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς να κάνετε μια δρομέα Savonia:

Ο ρότορα Savony είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τους αγρότες στην Ασία και την Αφρική για την προμήθεια νερού κατά την άρδευση. Για να κάνετε τον ίδιο τον δρομέα, θα χρειαστείτε πολλά κουμπιά σχεδίασης, μεγάλα Πλαστικό μπουκάλι, κάλυψη, δύο φλάντζες, μια ράβδο 1 m και πάχος 5 mm και δύο μεταλλικά δαχτυλίδια.

Πως να το κάνεις:

1. Για να φτιάξετε τις λεπίδες, κόψτε τη φιάλη από πάνω και κόψτε το στο μισό.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά σχεδίασης για να επισυνάψετε τα μισά της φιάλης στο καπάκι. Προσέξτε όταν χειρίζεστε τα κουμπιά.

3. Stick μαξιλάρια στο καπάκι και κολλήστε τη ράβδο μέσα σε αυτό.

4. Επιστρέψτε τους δακτυλίους στην ξύλινη βάση και τοποθετήστε τον δρομέα σας στον άνεμο. Τοποθετήστε τη ράβδο στους δακτυλίους και ελέγξτε την περιστροφή του ρότορα. Επιλέγοντας την βέλτιστη θέση του μισού της φιάλης, κολλήστε τα στο καπάκι με ανθεκτική υδατοαπωθητική κόλλα.

Παρόμοια έγγραφα

    Πολλά υποσχόμενα είδη κινητήρων εσωτερικής καύσης, την οικονομία τους. Εναλλακτικοί τύποι καυσίμων για DVS. Μεταβολή των διαδικασιών παροχής καυσίμου, πρόσθετη χρήση. Φίλτρα και καταλύτες καυσαερίων. Τοπικά συστήματα καθαρισμού αέρα σε αυτοκινητόδρομους.

    Περίληψη, προστέθηκε 05.08.2013

    Φυσικοί πόροι, ορθολογική χρήση και αναπαραγωγή τους. Οικονομική ρύθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Τους κύριους τύπους ενέργειας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο. Η ενέργεια της θερμοπυρηνικής σύνθεσης, οι μέθοδοι απόκτησης της. Εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

    Εξέταση, προστέθηκαν 30.04.2009

    Κύριες εκπομπές ρυπογόνων αέρα. Μηχανισμοί εκπομπών μηχανοκίνητων οχημάτων και διανομής εκπομπών. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων. Εναλλακτικοί τύποι ενέργειας και σύγκριση καυσίμων.

    Περίληψη, προστέθηκαν 06/25/2009

    Οι λόγοι για το σχηματισμό τοξικών συστατικών στα καυσαέρια στον κινητήρα. Περιγραφή εναλλακτικών οικολογικών καυσίμων για αυτοκίνητα: πρόσθετα υδρογόνου και καύσιμα που περιέχουν υδρογόνο, συνθετικό υγρό καύσιμο. Ανάλυση της απόδοσης του κινητήρα στο υδρογόνο.

    Περίληψη, προστέθηκε 01/11/2010

    Χρησιμοποιώντας τις μονάδες ανέμου και αιολικής ενέργειας. Η κατασκευή γιγαντιαίων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας για ενέργεια. Μέθοδοι μετατροπής ακτίνων του ήλιου σε ηλεκτρικό ρεύμα. Χρησιμοποιήστε και λάβετε την ενέργεια των θαλασσινών παλιρροϊκών και εξημέρωσης θαλασσινών.

    Περίληψη, προστέθηκαν 11/09/2008

    Η έννοια της "πλήρως διαχωριστικής τεχνολογίας". Συστάσεις για τη δημιουργία τεχνολογιών εξοικονόμησης χαμηλών αποβλήτων και εξοικονόμησης πόρων. Μέθοδοι καθαρισμού πυρκαγιάς. Χημική ρύπανση, βασικοί τρόποι μείωσης της βλάβης από αυτούς. Εναλλακτικοί τρόποι για την παραγωγή ενέργειας.

    Περίληψη, προστέθηκε 02/16/2016

    Χαρακτηριστικά των φυσικών υδάτινων πόρων: η σύνθεση και τα στοιχεία τους, τα συνολικά χαρακτηριστικά των πηγών νερού (επιφάνεια και υπόγειο). Αξιολόγηση των φυσικών υδάτων ως πιθανές πηγές παροχής νερού, αρχές και τεκμηρίωση της επιλογής τους, απαιτήσεις.

    Εξέταση, πρόσθεσε 08/26/2013

    Παρακολούθηση του ατμοσφαιρικού αέρα σε χώρους οχημάτων αυτοκινήτων. Την ανάγκη βελτίωσης της μηχανής εσωτερικής καύσης για τη μείωση των εκπομπών. Εναλλακτικά καύσιμα. Αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης αστικών μεταφορών.

    Διατριβή, πρόσθεσε 12/04/2010

    Αντίκτυπος της μεταφοράς στο περιβάλλον. Η συσκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης, η αρχή της δουλειάς τους. Αιτίες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με καυσαέρια αυτοκινήτων. Εναλλακτικά καύσιμα. Προστασία του περιβάλλοντος, προφυλάξεις.

    Περίληψη, προστέθηκε 11.12.2012

    Τη σύνθεση και τη δομή του οικολογικού συστήματος. Βιοτικός κύκλος ουσιών και ενέργειας στο περιβαλλοντικό σύστημα. Μεταφορά ουσιών και ενέργειας σε φυσικά οικοσυστήματα. Ένα παράδειγμα ενός χερσαίου δρυς οικοσυστήματος. Περιβαλλοντικό σύστημα με τη μορφή ενός διαγράμματος ροής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τις παραγωγικές τεχνολογίες και τις αιτήσεις τους αναγνωρίζονται από την παγκόσμια κοινότητα ως αποτέλεσμα της ρύπανσης των ορυκτών καυσίμων ως εναλλακτικό είδος καυσίμου.

Η λέξη "ανανεώσιμη" σημαίνει ότι δεν βασίζονται σε πηγές που είναι περιορισμένες στην ποσότηταΒασίζονται στον σχεδόν ανεξάντλητο ήλιο.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ενέργεια είναι τεράστια, αλλά διανέμεται σε ολόκληρη την επικράτεια και είναι ασταθής, ως εκ τούτου, κοστίζει κυρίως ακριβό.

Ανεξάρτητα, αλλά κάνει τις περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ασύμφορη για έργα μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση την υδροηλεκτρική ενέργεια, όπου η φύση έχει συγκεντρώσει τους ανανεώσιμους πόρους ενέργειας. Η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει πολλές ελκυστικές και πολύτιμες λειτουργίες, αλλά οι νόμοι της φυσικής είναι άβολοι.

Οι ανανεώσιμοι πόροι περιλαμβάνουν

υδροηλεκτρική ενέργεια

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής (HPP για συντομία) είναι μια σταθερά καθιερωμένη και αξιόπιστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία προμηθεύει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες εξόρυξης όπως η Νορβηγία και η Ελβετία.

Ωστόσο, σε όλο τον κόσμο υπάρχει ένα όριο για τον αριθμό των κατάλληλων βουνών και είναι αδύνατο να προστεθεί περισσότερο από το ένα τοις εκατό των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στην HPP θα πρέπει να μεταδίδεται σε μεγάλες αποστάσεις και οι γραμμές ισχύος πρέπει να έχουν μικρές απώλειες.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως σχετικά ασφαλές, με ποσοστό θνησιμότητας περίπου τεσσάρων ατυχημάτων ανά χιλιάδες μεγαβάτ. Τα φράγματα που διατηρούν το νερό πρέπει να είναι αξιόπιστες και να μην αντιπροσωπεύουν τον κίνδυνο σε περίπτωση καταστροφής. Ωστόσο, μερικές φορές συμβαίνει, ειδικά με ένα πήλινο φράγμα, το νερό αρχίζει να εμφανίζεται μέσα από μικρά κανάλια, να αποδυναμώσει σταδιακά το φράγμα μέχρι να σπάσει. Το Water Wall σαρώνει τα πάντα στο μονοπάτι του. Την περίοδο από το 1969 καταστράφηκαν περισσότερα από οκτώ φράγματα, με μέσο αριθμό νεκρών περισσοτέρων των 200 ατόμων. Οι λίμνες φράγμα παρέχουν άγρια \u200b\u200bζώα και μπορούν να είναι δημοφιλείς για τους ανθρώπους. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ξηρασίας, η στάθμη του νερού πέφτει και παρέχει άσχημες λωρίδες βρωμιάς. Επιπλέον, αυτές οι λίμνες μπορούν να καταστρέψουν γραφικές κοιλάδες με χωριά και πολύτιμες γεωργικές εκτάσεις.

Ανεμος

Από τις άλλες πηγές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο άνεμος είναι ο πιο ελπιδοφόρος. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν από την αρχαιότητα και τώρα οι ανεμογεννήτριες έχουν μια γνωστή εικόνα στις αγροτικές περιοχές. Έχουν πολλά μειονεκτήματα, ωστόσο, το κύριο πράγμα που ο άνεμος δεν είναι σταθερός και η ισχύς εξόδου κυμαίνεται. Όταν οι άνεμοι είναι ριπές, οι ταλαντώσεις ενισχύονται, επειδή η ισχύς εξόδου είναι ανάλογη με τον κύβο ταχύτητας ανέμου. Αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για ένα περιορισμένο εύρος αιολικών ταχυτήτων, όταν η ταχύτητα του μικρού παράγεται πολύ λίγη ενέργεια. Εκείνη την εποχή, εάν υπάρχει ένας τυφώνας, τότε το όριο ασφαλείας είναι υπέρβαση και είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η καταστροφική βλάβη.

Οι κοινόχρηστοι αιολικοί πόροι στο πολύ δεν ικανοποιούν όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες και δεν μπορούν πάντοτε να υλοποιηθούν λόγω του υψηλού κόστους (δύο ή τρεις φορές πιο ακριβές από την ενέργεια του άνθρακα), της αναξιόπιστης και της ανάγκης για μεγάλο αριθμό γης που απαιτείται. Αυτό, ωστόσο, μπορεί να συμβάλει χρήσιμη εάν το κόστος μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Η αιολική ενέργεια είναι εκπληκτικά επικίνδυνη: πέντε ατυχήματα ανά χιλιάδες μεγαβάτ. Αυτό οφείλεται στον μεγάλο αριθμό στροβίλων που είναι αναπόφευκτα επικίνδυνα. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος κατασκευής και συντήρησης.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ανεμογεννητριών αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο. Θα πρέπει να χτιστούν σε ανοιχτές θέσεις, όπου μπορούν να φανεί πολλά χιλιόμετρα γύρω. Εκπέμπουν έναν ανθεκτικό ήχο buzzing, το οποίο οι άνθρωποι που ζουν στη γειτονιά θεωρούν απαράδεκτη. Συχνά, οι άνθρωποι που μετακόμισαν στην ηρεμία αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη θέση με φυτά αιολικής ενέργειας. Οι σταθμοί αιολικής ενέργειας μπορούν να κατασκευαστούν κατά μήκος της ακτής, αλλά αυξάνει το κόστος και μπορεί να είναι επικίνδυνο για τη ναυτιλία.

Παρά την εντατική εργασία εδώ και πολλά χρόνια, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη μορφή ανέμων είναι ακόμα ασύμφορη και στις περισσότερες περιπτώσεις βασίζονται σε μαζικές κρατικές επιδοτήσεις. Οι μελέτες συνεχίζουν να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, αλλά μέχρι στιγμής αναπτύσσουν ανεμογεννήτριες σε μεγάλη κλίμακα.

Ενάντια στην αιολική ενέργεια υποστηρίζεται μερικές φορές ότι οι λεπίδες σκοτώνουν ένας μεγάλος αριθμός από Πουλιά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 70.000 ετησίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το σχήμα αντιστοιχεί στον αριθμό των σκοτωμένων πτηνών στις μηχανές αυτοκινητοδρόμων.

Παλίρροιας

Ορισμένα ποτάμια Limana σχηματίζονται έτσι ώστε να εκτίθενται σε υψηλές παλίρροιες. Όταν μια ψηλή παλίρροια, το θαλασσινό νερό εισέρχεται σε μια ορισμένη απόσταση από τη θάλασσα. Κατά τη διάρκεια της χαμηλής παλίρροιας, το νερό ρέει πίσω στη θάλασσα. Αυτή η ροή νερού μπορεί να περιστρέψει τον στρόβιλο και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μια τέτοια συσκευή λειτουργεί στο στόμα του ποταμού La στη Γαλλία για πολλά χρόνια που παράγει 65MW. Αυτή είναι μια αξιόπιστη πηγή, αν και οι περίοδοι αιχμής ποικίλλουν ανάλογα με το φεγγάρι και τον ήλιο, οπότε η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι πάντα διαθέσιμη όταν είναι απαραίτητη.

Το κόστος παραγωγής είναι περίπου δύο φορές πιο ακριβές από το συνηθισμένο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Αυτό είναι πρακτικά εφικτό, αλλά σχεδόν ελκυστικό για την προοπτική.

Κύμα

Οι ανανεώσιμοι πόροι καθώς η χρήση των κυμάτων είναι τεράστιες, αλλά δύσκολο να επικεντρωθούν. Υπάρχουν διάφορες συσκευές για αυτό, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι οικονομικά αποδοτικό.

Μια τέτοια συσκευή, αξίας περισσότερο από ένα εκατομμύριο δολάρια στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει ισχύ 75 kW, μόνο για 25 εσωτερικούς ηλεκτρικούς θερμαντήρες.

Ο κίνδυνος είναι ότι τα τεράστια κύματα μπορεί να εμφανιστούν στο έλεος των καταιγίδων που μπορούν να καταστρέψουν τον εξοπλισμό μέσα σε λίγα λεπτά.

Ηλιόλουστος

Ο ήλιος ακτινοβολεί την ενέργεια της Γης κατά μέσο όρο περίπου 200 watts ανά τετραγωνικό μέτρο έτσι ώστε να είναι ανανεώσιμοι πόροι που παίρνουμε ανάλογα με την περιοχή. Εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες των τεσσάρων σπιτιών απαιτούν έναν συλλέκτη με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό τηλεσκόπιο. Το φως του ήλιου μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για να θερμανθεί το νερό που κυκλοφορεί στους σωλήνες της οροφής. Αυτή η διαδικασία είναι έξυπνη και χρησιμοποιείται ευρέως. Παρ 'όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει μια πρόσθετη πηγή καυσίμου όταν ο ήλιος δεν λάμπει. Μπορείτε να εστιάσετε τις ακτίνες του ήλιου στο λέβητα από εκατοντάδες καθρέφτες. Η παραγωγή ζευγαριών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να οδηγήσει μικρούς στροβίλους για να δημιουργήσουν ηλεκτρική ενέργεια. Το μειονέκτημα είναι ότι οι καθρέφτες πρέπει να μετατρέπονται συνεχώς δαπανηρό σερβιομηχανισμό για να συγκεντρωθούν οι ακτίνες του ήλιου στο λέβητα. Έτσι όλη αυτή η διαδικασία είναι ασύμφορη.

Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να ληφθεί χρησιμοποιώντας φωτοηλεκτρικά στοιχεία. Είναι ακριβό να γίνει η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την απαραίτητη τάση. Αυτό δεν είναι οικονομικά κερδοφόρο για την παραγωγή μεγάλης κλίμακας, αλλά είναι πολύ χρήσιμο για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας σε περιπτώσεις όπου άλλες πηγές είναι αδύνατες ή πρακτικά ανεξάρτητες, για παράδειγμα, για δορυφόρους ή φανάρια σε απομακρυσμένες περιοχές.

Έτσι, οι ανανεώσιμοι πόροι με τη μορφή ηλιακού φωτός είναι μικρές εφαρμογές που θα αναπτυχθούν αναμφισβήτητα για να μειωθούν το κόστος των ελαφρών ηλεκτρικών στοιχείων. Ενώ αυτό δεν είναι μια εντελώς πρακτική οικονομική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για βασικές ανάγκες.

Σε ορισμένα μέρη, το ζεστό νερό χτυπάει από το έδαφος. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανανεώσιμοι πόροι, αλλά σε μικρή κλίμακα σε πολύ λίγα μέρη. Σε άλλα μέρη μπορείτε να τρυπήσετε δύο κοντινά φρεάτια και στη συνέχεια να αντλούν νερό κάτω όπου είναι ζεστό και αφαιρεθεί από άλλο σωλήνα. Περνώντας μέσα από τα βράχια, το νερό θερμαίνεται και αυτή είναι μια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, αν είναι ζεστό και γρήγορα χρησιμοποιείται στην κορυφή, τότε μόνο τότε υπάρχουν οφέλη.

Οι δοκιμές δείχνουν ότι αυτή η διαδικασία είναι απολύτως ασύμφορη.

Κόστος της παραγωγής ενέργειας

Στην κοινωνία μας, η τιμή των πόρων και το κόστος είναι ζωτικής σημασίας. Ακόμη και μια μικρή διαφορά τιμής είναι αρκετή για να επικρατήσει μια ανανεώσιμη πρώτη ύλη από την άλλη. Με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η θέση είναι πιο δύσκολη, επειδή η επιλογή εξαρτάται από τη ζύγιση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε πηγής. Είναι δύσκολο επειδή συχνά δεν είναι υποχρεωτικοί: πόσο, για παράδειγμα, είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε για αυξημένη ασφάλεια ή να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις; Τέλος, είναι αδύνατο να εκτιμηθεί το κόστος παραβίασης της οικολογίας, για παράδειγμα, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής. Αυτά τα έξοδα θα μπορούσαν να είναι τα μεγαλύτερα από όλα.

Μερικές φορές λένε ότι η έρευνα θα βελτιώσει τις υπάρχουσες πηγές και έτσι να εξαλείψει τα τρέχοντα μειονεκτήματα. Κατά κανόνα, αυτό ισχύει.

Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, το μειονέκτημα είναι συνέπεια των νόμων της φυσικής και στη συνέχεια δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Ένα παράδειγμα είναι η ταλαντευόμενη φύση της αιολικής ενέργειας. Απλά δεν είναι δυνατό να διατηρηθεί ο άνεμος μόνιμος όλη την ώρα.

Σε όλο τον κόσμο, η ανάγκη για ανανεώσιμες πρώτες ύλες είναι τόσο σημαντική ώστε να είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες φυσικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και έχουν αναπτυξιακές προοπτικές. Φυσικά, είναι απαραίτητο να συνεχίσετε την έρευνα στον τομέα των νέων πηγών, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε. Για πολλά χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από έλλειψη ενεργειακών πόρων.

Οι μελέτες δείχνουν ότι όλοι οι ανανεώσιμοι και μη ανανεώσιμοι πόροι έχουν σοβαρά μειονεκτήματα: το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο τελειώνει ταχέως. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα ορυκτά καύσιμα μολύνουν τη γη, ειδικά άνθρακα. Η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι περιορισμένη, η αιολική και η ηλιακή ενέργεια είναι αναξιόπιστα.

Εάν το τέλος αυτό είναι το μέλλον του μέλλοντος θα είναι ζοφερή. Ωστόσο, υπάρχει ένα ακόμη

Οι κύριες γεννήτριες ενέργειας είναι οι ηλεκτρικοί σταθμοί: θερμικά (TPP), υδραυλικά (υδραυλικά), ατομικά (NPP), καθώς και μονάδες μεταφοράς (αυτοκίνητα, ατμομηχανές ντίζελ, βάρκες, ελκυστήρες κ.λπ.). Η ενέργεια εξυπηρετεί ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ Καύσιμο: πετρέλαιο, καύσιμο, φυσικό αέριο, άνθρακα, βενζίνη, καύσιμο ντίζελ, ουράνιο, πλουτώνιο, καθώς και υδροποιητικά. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (VIA) επεκτείνεται: Αιολικός, ηλιακός και παλιρροιακός. Ωστόσο, η κύρια πηγή ενέργειας παραμένει οργανικό καύσιμο. ΣΕ διαφορετικές χώρες Κάνοντας ενέργεια στο NPP είναι 10 ... 20%, σε HPP 4 ... 20%. Λόγω της δεξαμενής, μόνο 1 ... 2% της παραγόμενης ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη περισσότερο από το 60% της συνολικής ποσότητας ενέργειας που παράγεται.

Κατά την αξιολόγηση της ανάπτυξης της ενέργειας και το σχηματισμό του ενεργειακού προγράμματος, θα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία όχι μόνο από το καθήκον της ανάπτυξης του απαιτούμενου ποσού ενέργειας, αλλά και είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι διαθέσιμοι πόροι, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες .

Για μια ολιστική κατανόηση των προοπτικών και των προβλημάτων της ενεργειακής ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον, συνιστάται να εκτιμηθούν οι δυνατότητες καθεμιάς από τις κατευθύνσεις της ανάπτυξής της που καθορίζεται από τον τύπο της πρωτογενούς πηγής.

Λάδι. Έχει διαπιστωθεί ότι στα βάθη του πλανήτη υπάρχουν περίπου 2000 δισεκατομμύρια τόνους πετρελαίου, εκ των οποίων περίπου 410mld t. Η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου παγκόσμιας προσεγγίζει 3 δισεκατομμύρια τόνους. Με τη φυσική του αναπαραγωγή, όχι περισσότερο από 1%. Κατά τον σχεδιασμό της ανάπτυξης ενέργειας στο μέλλον, είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη, αφενός, τα περιορισμένα φυσικά αποθέματα πετρελαίου και, αφετέρου, είναι το γεγονός ότι η παραγωγή πετρελαίου περιπλέκεται με την πάροδο του χρόνου. Σχεδόν περίπου το ένα τρίτο του συνολικού πετρελαίου που παράγεται από φρεάτια διάτρητα την ημέρα των θαλασσών και των ωκεανών. Το βάθος των υποβρύχιων φρεατίων αυξάνει τα πάντα και ήδη φτάνει τα 2 χιλιόμετρα. Το βάθος των φρεατίων του εδάφους αυξάνεται. Το κατάλληλο όριο των βάθους των πηγαδιών για αναζήτηση πετρελαίου είναι 4 ... 8 χλμ.

Μια σημαντική κατεύθυνση σχετίζεται με την ανάπτυξη οικονομικών εγκαταστάσεων θέρμανσης και κυρίως κινητήρων ντίζελ, οι οποίες σήμερα αντιπροσωπεύουν έως και 30% της συνολικής εγκατεστημένης χωρητικότητας των ενεργειακών εγκαταστάσεων μεταφοράς. Δυστυχώς, η χρήση κινητήρων ντίζελ οδηγεί σε ρύπανση του περιβάλλοντος. Μόνο ο κινητήρας ντίζελ, ο κινητήρας ντίζελ και οι βιομηχανικοί ντίζελ εκπέμπουν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια τόνους ατμοσφαιρικού οξειδίου του αζώτου, θείου και άνθρακα, υδρογονάνθρακες και αιθάλη.

Κάρβουνο. Τα διερευνηθέντα αποθέματα άνθρακα στον κόσμο είναι σημαντικά, αλλά ποιοτικά διαφορετικά. Η χαμηλή θερμιδική περιεκτικότητα του άνθρακα ορισμένων καταθέσεων προκαλεί σοβαρές δυσκολίες στη χρήση τους. Αυτοί οι κάρβουνοι είναι μη κερδοφόροι για τη μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις, καθώς υπάρχει σημαντικό μέρος των ανόργανων αποβλήτων. Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτά τα κάρβουνα σε ηλεκτρική ενέργεια στον ιστότοπο παραγωγής. Ωστόσο, με μια τέτοια λύση, το πρόβλημα θα απαιτήσει την κατασκευή εξαιρετικά γραμμών γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας (Lep), στις εθνικές οδούς των οποίων έως και 10% της ενέργειας και τα δίκτυα διανομής είναι περίπου 40%.


Ωστόσο, στο εγγύς μέλλον, το ποσό του άνθρακα που χρησιμοποιείται ως καύσιμο στον τομέα της ενέργειας, αν και αργά, αλλά αυξάνεται και υπερβαίνει τα 9 δισεκατομμύρια τόνους.

Μέρος του εξαγόμενου άνθρακα θα αποτελέσει πρώτη ύλη για την παραγωγή στη θέση του συνθετικού υγρού καυσίμου, η τεχνολογία της απόκτησης που βελτιώνεται ενεργά.

Εκτός από το συνηθισμένο φυσικό αέριο, υπάρχουν μεγάλα αποθεματικά που σχετίζονται με το νερό στις ζώνες του Permafrost και τον ωκεανό. Υπάρχει επίσης ένα αέριο διαλυμένο σε υπόγεια υδροσφαιρία. Τα αποθέματα αυτού του αερίου είναι σημαντικές και βρίσκονται σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Οι τεχνολογίες της αύξησης στην επιφάνεια των υπόγειων υδάτων αναπτύσσονται, ακολουθούμενα από την επιστροφή τους πίσω στο έδαφος μετά τον διαχωρισμό του αερίου που περιέχεται σε αυτά.

Η πρακτική έδειξε πειστικά ότι η χρήση αερίου (κυρίως μεθανίου) ως ενεργειακά καύσιμο αποτελεσματικά. Μπορεί να προβλεφθεί ότι στο εγγύς μέλλον, η προτεραιότητα θα είναι πίσω από το φυσικό αέριο. Και αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η παραγωγή φυσικού αερίου είναι περίπλοκη λόγω της ανάγκης να γίνει όλο και περισσότερο εσοχή των φρεατίων και των δυσκολιών μεταφοράς.

Πυρηνική δύναμη . Επί του παρόντος, η πυρηνική ενέργεια αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του παγκόσμιου καυσίμου - Ενεργειακή ισορροπία και το 17% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των πυρηνικών σταθμών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία (75%), Λιθουανία (73%), Βέλγιο (~ 57%), Βουλγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σουηδία, Ουκρανία, Δημοκρατία της Κορέας (από 43 έως 47 %).

Οι θερμικοί αντιδραστήρες στο ουράνιο - 235 χρησιμοποιούν φυσικό ουράνιο αναποτελεσματικό (λιγότερο από 1%). Επομένως, μπορούν να αποτελέσουν τη βάση της ατομικής ενέργειας μόνο περιορισμένου χρόνου. Έτσι, κατά τη διάρκεια της ζωής (50 ετών), ένας θερμικός αντιδραστήρας με χωρητικότητα 1 GW καταναλώνει περίπου 10 χιλιάδες τόνους φυσικού ουρανίου με δυνητικά παγκοσμίως πόρο ~ 10 εκατομμύρια τόνους. Είναι προφανές ότι η χρήση προϊόντων αποσύνθεσης στον κύκλο πυρηνικών καυσίμων στον κύκλο πυρηνικών καυσίμων είναι αναπόφευκτη και πρωτίστως πλουτωνίου.

Ένας γρήγορος αντιδραστήρας που παρέχει μια ευκαιρία για κάθε χωριστό πυρήνα για αναπαραγωγή περισσότερων από ένας πυρήνας νέου πυρηνικού καυσίμου, σας επιτρέπει να αυξήσετε δραματικά τη χρήση φυσικού ουρανίου (~ 200 φορές). Η πραγματικότητα είναι η ατομική ενέργεια των 4000 GW, η οποία λειτουργεί για 2500 χρόνια.

Ωστόσο, τα μεγάλα ατυχήματα, τα προβλήματα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων, η κυκλοφορία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων οδήγησαν στις απραγματοποίηση των αρχικών σχεδίων.

Πολλές εργασίες πραγματοποιούνται για τη βελτίωση της λειτουργικής ασφάλειας. Οι ανεπτυγμένοι αντιδραστήρες τρίτου τέταρτου παραγωγής χαρακτηρίζονται από εκτίμηση κινδύνου για τον άνθρωπο λιγότερο από 10 ανά μείον 7 μοίρες, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το CHP.

Η πυρηνική ενέργεια που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας είναι σε θέση να παρέχει σημαντικό μέρος της αύξησης των παγκόσμιων αναγκών παραγωγής ενέργειας, αντικειμενικά αναγκαία λόγω της ανάπτυξης του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ατομική ενέργεια θα σας επιτρέψει να σταθεροποιήσετε την κατανάλωση των συνηθισμένων καυσίμων και των εκπομπών χημικής καύσης.

Hpp . Οι υδραυλικοί σταθμοί δίνουν μια σχετικά μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημαντική αδράνεια των μονάδων TPP και πυρηνικής ενέργειας κατά την αλλαγή των λειτουργιών και η υψηλότερη απόδοση όταν εργάζεστε σε μία καθορισμένη σταθερή λειτουργία οδηγεί στην ανάγκη χρήσης της HPP ως ρυθμιστικών αρχών ενός ενιαίου ενεργειακού συστήματος.

Η πρακτική της δημιουργίας μεγάλων υδροηλεκτρικών φυτών με μεγάλες δεξαμενές είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη με την απώλεια για τη γεωργία μεγάλων περιοχών αρόσιμης γης, λιβαδιών και δασών και μεγάλες τεχνητές δεξαμενές με την πάροδο του χρόνου οδηγούν σε περιβαλλοντικά δυσμενείς συνέπειες.

Ταυτόχρονα, καμία αμφιβολία είναι η σκοπιμότητα ευρύτερης χρήσης υδροηλεκτρικής χρήσης μικρών ροών νερού χρησιμοποιώντας το λεγόμενο μανίκι φορητό σταθμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αποτελείται από μικρές γεννήτριες και υδροηλεκτρικούς στροβίλους. Αν και η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων είναι μικρή - 1 ... 5 kW, αλλά το κόστος των κιλοβάτ-ώρες είναι χαμηλότερο από εκείνο των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τα DVS.

ΜΕΣΩ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν συνήθως την ηλιακή ενέργεια σε όλες τις εκδηλώσεις της: τη θερμότητα της θερμότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, την ενέργεια του ανέμου, την παλίρροια και την παλίρροια, την ενέργεια των κυμάτων, καθώς και την αύξηση της βιομάζας στη γη, βιοαέριο από ζωικά απόβλητα , κλπ. Στις αισιόδοξες εκτιμήσεις, με την προκατάληψη του περιβάλλοντος, λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι πιθανό κατ 'αρχήν αρκετές φορές περισσότερη ενέργεια από ό, τι σήμερα παράγεται στον κόσμο.

Είναι γνωστό ότι οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που εργάζονται σε καύσιμο που περιέχουν άνθρακα εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, που συλλαμβάνεται το οποίο δεν είναι ακόμη εφικτό. Ως αποτέλεσμα, η συγκέντρωσή της αυξάνεται, διακόπτοντας τη θερμική ισορροπία του πλανήτη, η οποία οδηγεί στη θέρμανση του (φαινόμενο θερμοκηπίου).

Τέτοιες δυσμενείς προοπτικές μπορούν να αποφευχθούν με την επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, η συμβολή της ΟΕ στην παγκόσμια ενέργεια έως το 2020 θα είναι 9-10%.

Η ηλιακή ενέργεια είναι φυσική για τη Γη, είναι υποχρεωμένη να υπάρξει όλα τα ζωντανά πράγματα. Η ανάπτυξη μεθόδων και μέσων χρήσης της ηλιακής ενέργειας στην παραγωγή και την καθημερινή ζωή γίνεται επί του παρόντος το παγκόσμιο έργο για όλη την ανθρωπότητα.

Οι γεωθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιούν τη θερμοκρασία της γης. Αυτά μπορεί να είναι φυσικά υπόγεια αποθέματα. ζεστό νερό Ή ένα ζευγάρι, καθώς και η ένεση του νερού βαθιά στη γη. Φυσικά, η χρήση τέτοιων εγκαταστάσεων είναι κατάλληλη σε ξεχωριστούς τομείς, για παράδειγμα, στο Kamchatka, στην Ισλανδία.

Η προσοχή των επιστημόνων - η ενέργεια προσελκύει προοπτικές χρήσης

Ανανεώσιμη βιομάζα, η ετήσια αύξηση της οποίας υπολογίζεται σε 107 δισεκατομμύρια τόνους. Η ενέργεια που είναι η ποσότητα της βιομάζας ισοδυναμεί με 40 δισεκατομμύρια τόνους πετρελαίου.

Από την πράσινη μάζα ως αποτέλεσμα της επεξεργασίας, τα καύσιμα υψηλού οκτανίου λαμβάνονται με τη μορφή εστέρων και αλκοολών.

Εξοικονόμησης ενέργειας. Το καθήκον της παροχής ενέργειας από την ενέργεια αυξάνοντας το ενεργειακό δυναμικό είναι αφόρητο ακόμη και για τις πιο αναπτυγμένες χώρες. Προκειμένου ο ρυθμός επέκτασης της μεταφοράς ενέργειας να είναι πραγματικός, είναι απαραίτητο να διεξαχθούν ενεργές πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας σε δύο κατευθύνσεις: αυξάνουν την οικονομία των ίδιων των εργοστασίων ενέργειας και έτσι να αποκτήσουν μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας και παντού για τη μείωση Ενεργειακές και ενεργειακές απώλειες παντού.

Η ευεργετική χρήση των ενεργειακών πόρων στην Ουκρανία είναι περίπου 40%. Συνεπώς, το 60% είναι απώλειες, εκ των οποίων περίπου 20% μπορούν να αποδοθούν στην προληπτική. Για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, η σχετική κρατική πολιτική απαιτείται για την εφαρμογή προοδευτικών τεχνολογιών και εξοπλισμού. Είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και στην κοινωνικο-νοικοκυριά, εάν, για παράδειγμα, να ενισχύσει την ικανότητα θωράκισης θερμότητας των κτιρίων κτιρίων. Επί του παρόντος, υπάρχουν δομικά υλικά που σας επιτρέπουν να εξοικονομήσετε έως και το 50% της θερμότητας που καταναλώνεται για τη θέρμανση των κτιρίων. Τοίχοι κτιρίων που καλύπτονται με ειδικά διαφανή πλαίσια, παραλείψτε τη θερμότητα των ακτίνων του ήλιου και δεν δίνουν τη ζεστασιά. Σημαντική εξοικονόμηση δίνει τη μετάβαση στο φωτισμό σε λαμπτήρες φωταύγειας που καταναλώνουν ενέργεια περίπου 8 φορές λιγότερο από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η εισαγωγή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και εξοικονόμησης πόρων είναι μια μακροπρόθεσμη, δύσκολη και δαπανηρή, αλλά αναπόφευκτη και τελικά αποπληρωμή

Οικολογία και προστασία του περιβάλλοντος. Η ενεργειακή ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με περιβαλλοντικά ζητήματα και προστασία του περιβάλλοντος. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν άνθρακα ανυψώνονται ετησίως περίπου 300 ... 350 εκατομμύρια τόνους τέφρας, πάνω από 100 ... 120 εκατομμύρια τόνοι θείου και οξειδίων του αζώτου. Το TPP άνθρακα τέφρας περιέχει ραδιενεργούς ισότοπους καλίου, ραδιόφωνα και θόριο, ο αριθμός των οποίων είναι σχεδόν 10 φορές περισσότερο (σε δόση ακτινοβολίας) από ό, τι στις εκπομπές κανονικά εργάσιμων NPPs. Σε σύγκριση με τους καλύτερους σταθμούς του κόσμου, οι σταθμοί μας είναι οι εκπομπές πιο στερεών σωματιδίων, 3 φορές περισσότερο θείο, 2 φορές - οξείδια του αζώτου. Τα θειικά αέρια στο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τον πληθυσμό, τα ζώα, το έδαφος και τα υδάτινα σώματα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων απαιτούν μεγάλα κεφάλαια. Είναι αρκετά έγκυρη ΚΑΘΑΡΗ Η ενέργεια είναι ελεύθερη να το πάρει αδύνατη. Προηγμένες βιομηχανικές χώρες καταναλώνουν έως και 5% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

Σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα προκύπτουν με την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας και, ειδικότερα, σχετίζονται με την ανάγκη ταφής για μεγάλο χρονικό διάστημα των αποβλήτων.

Η ανάπτυξη της ατομικής ενέργειας περιπλέκεται από την αντίδραση του φυτού και του ζωικού κόσμου σε ραδιενεργούς νουκληλίδες που συσσωρεύονται στο έδαφος. Εάν το φυσικό νουκλίδιο του κόσμου είναι προσαρμοσμένο στον κόσμο, διαφορετικά αντιδρούν σε τεχνητά νουκληλώματα, τα οποία απορροφάται καλά από τα φυτά και τα ζώα. Μπορούν να συσσωρευτούν πριν από τη συγκέντρωση 70 ... 100 φορές μεγαλύτερα από ό, τι στο περιβάλλον χώμα, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο.

Ορισμένες δυσκολίες εμφανίζονται στη Γη και λόγω του καθήκοντος της διατήρησης των ανθρώπων των αποθεμάτων γλυκού νερού, που χρησιμοποιούνται ευρέως ως ψυκτικό σε ενεργειακά συστήματα. Είναι γνωστό ότι επί του παρόντος, τα αποθέματα γλυκού νερού αποτελούν μόνο το 2,8% της μάζας της γης και μόνο το 0,3% είναι διαθέσιμο για ανθρώπινη χρήση. Έτσι, το καθήκον της εξοικονόμησης γλυκού νερού ή η αντικατάσταση της αφαλατωμένης θαλάσσης του είναι σχετική τώρα.

Τα πάντα λέγεται ότι μαρτυρεί το γεγονός ότι η προσέγγιση των προβλημάτων της ενεργειακής ανάπτυξης μόνο από την άποψη της οικονομικής απαράδεκτης. Είναι απαραίτητο να συνδεθούν οι οικονομικές πτυχές με κοινωνικό και περιβάλλον.

Κυρίως η ενέργεια που χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή και τη βιομηχανία, παράγουμε πάνω ή στα βάθη του. Για παράδειγμα, σε πολλές υποανάπτυκτες χώρες, εκμεταλλεύονται το ξύλο για θέρμανση και φωτισμό, ενώ σε ανεπτυγμένες χώρες για να λάβουν ηλεκτρική ενέργεια, διάφορες ορυκτές πηγές καυσίμων - άνθρακα, πετρέλαιο και αέριο καίγονται. Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι αδύνατο να αποκατασταθούν τα αποθεματικά τους. Οι επιστήμονες μελετούν τώρα τη δυνατότητα χρήσης ανεξάντλητων πηγών ενέργειας.

Απολιθωμένα είδη καυσίμων

Ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το αέριο είναι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν σχηματιστεί από τα ερείπια των αρχαίων φυτών και των ζώων που ζούσαν σε γη πριν από εκατομμύρια χρόνια (περισσότερο στο άρθρο "αρχαίες μορφές ζωής"). Αυτοί οι τύποι καυσίμων εξορύσσονται από το υπέδαφος και καίγονται για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, η χρήση πηγών ορυκτών καυσίμων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Με το σύγχρονο ρυθμό κατανάλωσης, τα γνωστά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου θα εξαντληθούν τα επόμενα 50 χρόνια. Τα αποθέματα άνθρακα είναι αρκετά για 250 χρόνια. Κατά την καύση αυτών των καυσίμων, σχηματίζονται αέρια, υπό την επίδραση των οποίων εμφανίζεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι όξινοι βροχές πέφτουν.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Καθώς ο πληθυσμός μεγαλώνει, οι άνθρωποι χρειάζονται όλο και περισσότερη ενέργεια και πολλές χώρες πηγαίνουν στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - ήλιου, ανέμου και νερού. Η ιδέα της χρήσης τους είναι ευρέως δημοφιλής, καθώς πρόκειται για φιλικές προς το περιβάλλον πηγές των οποίων η χρήση δεν βλάπτει το περιβάλλον.

Υδροηλεκτρικός σταθμός

Η ενέργεια νερού χρησιμοποιείται για πολλούς αιώνες. Τροχοί που χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς σκοπούς. Σήμερα, χτίζονται τεράστια φράγματα και δεξαμενές και χρησιμοποιείται νερό για τη δημιουργία ηλεκτρικής ενέργειας. Η ροή του ποταμού περιστρέφει τους τροχούς των στροβίλων, μετατρέποντας την ενέργεια του νερού σε ηλεκτρισμό. Ο στρόβιλος συνδέεται με τη γεννήτρια που παράγει ηλεκτρική ενέργεια.

Ηλιακή ενέργεια

Η Γη παίρνει μια τεράστια ποσότητα ηλιακής ενέργειας. Η σύγχρονη τεχνική επιτρέπει στους επιστήμονες να αναπτύξουν νέες μεθόδους χρήσης της ηλιακής ενέργειας. Το μεγαλύτερο ηλιακό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στον κόσμο είναι χτισμένο στην έρημο της Καλιφόρνιας. Παρέχει πλήρως τις ανάγκες των 2000 κατοικιών στην ενέργεια. Οι καθρέφτες αντικατοπτρίζουν τις ακτίνες του ήλιου, κατευθύνοντάς τους σε κεντρικό λέβητα με νερό. Το νερό σε αυτό βράζει και μετατρέπεται σε ένα ζευγάρι που περιστρέφει τον στρόβιλο που σχετίζεται με την ηλεκτρική γεννήτρια.

Αιολική ενέργεια

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται από ένα άτομο που δεν είναι η πρώτη χιλιετία. Ο άνεμος φουσκώνει τα πανιά και περιστρέφεται το μύλο. Για να χρησιμοποιήσετε την αιολική ενέργεια, δημιουργήθηκαν μια μεγάλη ποικιλία συσκευών, σχεδιασμένες για να δημιουργήσουν ηλεκτρική ενέργεια και για άλλους σκοπούς. Ο άνεμος περιστρέφει τις λεπίδες που οδηγεί τον άξονα του στροβίλου που σχετίζεται με την ηλεκτρική γεννήτρια.

Ατομική ενέργεια

Ατομική ενέργεια - θερμική ενέργεια, που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης των μικρότερων σωματιδίων της ύλης - άτομα. Το κύριο καύσιμο για την παραγωγή ατομικής ενέργειας είναι το ουράνιο - ένα στοιχείο που περιέχεται στο κρούστα της γης. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν την ατομική ενέργεια στην ενέργεια του μέλλοντος, αλλά η χρήση της στην πράξη δημιουργεί ορισμένα σοβαρά προβλήματα. Οι πυρηνικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής δεν εκκρίνουν δηλητηριώδη αέρια, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν πολλές δυσκολίες, καθώς αυτό είναι ένα ραδιενεργό καύσιμο. Εκπέμπει την ακτινοβολία που σκοτώνει όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Εάν η ακτινοβολία πέσει στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα, συνεπάγεται καταστροφικές συνέπειες.

Τα ατυχήματα των πυρηνικών αντιδραστήρων και των εκπομπών ραδιενεργών ουσιών στην ατμόσφαιρα είναι μεγαλύτερο κίνδυνο. Το ατύχημα σε πυρηνικό εργοστάσιο στο Τσερνομπίλ (Ουκρανία), η οποία συνέβη το 1986, συνεπάγεται το θάνατο πολλών ανθρώπων και μόλυνσης τεράστιας επικράτειας. Τα ραδιενεργά απόβλητα απειλούν τα πάντα για χιλιετίες. Συνήθως θάφτηκαν ούτε στο κάτω μέρος των θαλασσών, αλλά δεν είναι ασυνήθιστες και περιπτώσεις διάθεσης αποβλήτων βαθιά υπόγεια.

Άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Στο μέλλον, οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολλές διαφορετικές φυσικές πηγές ενέργειας. Για παράδειγμα, σε ηφαιστειακές περιοχές, αναπτύσσεται η τεχνολογία της χρήσης της γεωθερμικής ενέργειας (θερμότητα της γης). Μια άλλη πηγή ενέργειας είναι το βιοαέριο που σχηματίζεται κατά τη σήψη των αποβλήτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κατοικιών και θέρμανσης νερού. Οι παλιρροιακές σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ένα απέναντι από το στόμα των ποταμών (οστεϊβί) συχνά αυξάνεται από τα φράγματα. Ειδικοί τουρμπίνες που οδηγούν σε παλίρροιες και μειώνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Πώς να φτιάξετε ένα ρότορα της Σαβωνίας: Ο ρότορα Savony είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται από τους αγρότες στην Ασία και την Αφρική για την προμήθεια νερού κατά την άρδευση. Για να κάνετε τον ίδιο τον δρομέα, θα χρειαστείτε πολλά κουμπιά σχεδίασης, μια μεγάλη πλαστική φιάλη, ένα κάλυμμα, δύο φλάντζες, μια ράβδο 1 m και ένα πάχος 5 mm και δύο μεταλλικές δακτυλίους.

Πως να το κάνεις?

  1. Για να φτιάξετε μια λεπίδα, κόψτε το μπουκάλι από πάνω και κόψτε το στο μισό.
  2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά σχεδίασης, στερεώστε το μισό μπουκάλι στο καπάκι. Προσέξτε όταν χειρίζεστε τα κουμπιά.
  3. Stick μαξιλάρια στο καπάκι και κολλήστε τη ράβδο μέσα σε αυτό.
  4. Ενοικήστε τα δαχτυλίδια σε μια ξύλινη βάση και τοποθετήστε το δρομέα σας στον άνεμο. Τοποθετήστε τη ράβδο στους δακτυλίους και ελέγξτε την περιστροφή του ρότορα. Επιλέγοντας την βέλτιστη θέση του μισού της φιάλης, κολλήστε τα στο καπάκι με ανθεκτική υδατοαπωθητική κόλλα.
Θα ήμουν ευγνώμων αν μοιραστείτε αυτό το άρθρο σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα:


Αναζήτηση ιστότοπου.