Экологически чистые технологии. Гидроэнергетика (Лекция 16)

Содержание

Слайд 2

Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных

Гидроэнергетика

— область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных

подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию. Чаще всего используется энергия падающей воды.
Слайд 3

— агрегат, в котором в качестве рабочего тела используется вода. Применяется

— агрегат, в котором в качестве рабочего тела используется вода. Применяется в качестве привода электрического

генератора на гидроэлектростанциях.

Гидравлическая турбина

Слайд 4

Слайд 5

использование возобновляемой энергии. дешевая электроэнергия. работа не сопровождается вредными выбросами в

использование возобновляемой энергии.
дешевая электроэнергия.
работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу.
быстрый (относительно

ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции.
Только в России работа ГЭС позволяет обойтись без выбросов около 180 млн тонн СО2 ежегодно. 

Преимущества

Слайд 6

затопление пахотных земель; влияние на климат; на горных реках опасны из-за

затопление пахотных земель;
влияние на климат;
на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности

районов;
сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ приводят к перестройке экосистем по всему руслу рек, и могут быть причиной загрязнения рек, сокращение трофических цепей, исчезновение мест гнездования многих видов перелетных птиц и.т.д.
замена природной экосистемы реки на озерную экосистему;
влияние ГЭС на рыбные ресурсы (плотины могут мешать проходу рыбы на нерест).

Недостатки

Слайд 7

— направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для

 — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или

для отопления или горячего водоснабжения.
Основным источником энергии служит постоянный поток теплоты из раскаленных недр, направленный к поверхности Земли. 

Геотермальная энергетика

Слайд 8

нормальное поверхностное тепло Земли на глубине от нескольких десятков до сотен

нормальное поверхностное тепло Земли на глубине от нескольких десятков до сотен

метров;
гидротермальные системы, то есть резервуары горячей или теплой воды (в большинстве случаев самовыливной);
парогидротермальные системы (месторождения пара и самовыливной пароводяной смеси);
петрогеотермальные зоны или теплота сухих горных пород;
магма (нагретые до 1300°С расплавленные горные породы).

Различают пять основных типов геотермальной энергии: 

Слайд 9

Сфера использования геотермальной энергии

Сфера использования геотермальной энергии 

Слайд 10

Геотермальные ТЭС могут эффективно использоваться, как для отопления, так и для

Геотермальные ТЭС могут эффективно использоваться, как для отопления, так и для

производства электроэнергии.

Принцип работы геотермальной ТЭС

Слайд 11

Экологически чистые технологии. Большее количество получаемой энергии. Стабильные цены на производство

Экологически чистые технологии. 
Большее количество получаемой энергии. 
Стабильные цены на производство энергии. 
Низкие эксплуатационные

расходы. 
Постоянное энергоснабжение. 
Незначительная площадь. 
Малошумная работа. 
Энергетическая безопасность.

Преимущества ГеоТЭС

Слайд 12

Экологическая опасность. Географические ограничения. Сейсмическая нестабильность. Дорогостоящее строительство. Возможное истощение. Недостатки ГеоТЭС

Экологическая опасность.
Географические ограничения.
Сейсмическая нестабильность.
Дорогостоящее строительство.
Возможное истощение. 

Недостатки ГеоТЭС

Слайд 13

возобновляемая энергия приливов морей и океанов, природа которых связана с приливообразующей

возобновляемая энергия приливов морей и океанов, природа которых связана с приливообразующей

силой, возникающей при гравитационном взаимодействии Земли с Луной и Солнцем.
Прили́вная электростанция (ПЭС) - особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов , фактически кинетическую энергию вращения Земли.

Энергия приливов

Слайд 14

Слайд 15

довольно длительный срок службы; возможность прогнозирования количества энергии, которая будет получена;

довольно длительный срок службы;
возможность прогнозирования количества энергии, которая будет получена;
невысокая цена

на вырабатываемую электроэнергию;
не требуется отчуждения земель под водохранилища;
отсутствие угрозы катастрофы при аварийном разрушении плотины;
постоянство приливно-отливной энергии вне зависимости от месяца;
Более экологична, чем ГЭС. 

Достоинства ПЭС

Слайд 16

Продолжительность активного периода составляет всего 4-5 ч. Длительная окупаемость строительства из-за

Продолжительность активного периода составляет всего 4-5 ч.
Длительная окупаемость строительства из-за недостаточной

эффективности.
Невозможность использовать побережье для туристического бизнеса, который часто оказывается более выгодным.
Сложности возведения сооружения, которые связаны с тем, что оптимальные места для ПЭС находятся у изрезанных берегов.

Недостатки