პრეზენტაცია თემაზე „ენერგიის ალტერნატიული წყაროები“. პრეზენტაცია თემაზე „ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროების ალტერნატიული ენერგიის წყაროების პრობლემები პრეზენტაცია

სლაიდი 1

კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულება კომაშინსკის საშუალო სკოლა, სოფელი სლავიანკა 2010 დაასრულა მე-11 კლასის მოსწავლე ვლადიმერ ბორტკევიჩმა ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროები

სლაიდი 2

შესავალი: 21-ე საუკუნის მიჯნაზე ადამიანებმა სულ უფრო და უფრო დაიწყეს ფიქრი იმაზე, თუ რა გახდება მათი არსებობის საფუძველი ახალი ერა. ჩვენ შეგვიძლია ამოვიცნოთ ბევრი კომპონენტი, რომელიც თამაშობს სასიცოცხლო როლიადამიანების ცხოვრებაში, მაგრამ მასში განსაკუთრებული ადგილი ENERGY-ს იკავებს. საწვავის რესურსების დეფიციტისა და შეზღუდვის გამო ჩნდება გადასვლა არატრადიციულ (ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე). ჩემს საქმიანობაში გადავწყვიტე გავითვალისწინო ენერგიის წარმოების არატრადიციული მეთოდების გამოყენების ძირითადი შესაძლებლობები, რომლებიც ჯერ კიდევ არ არის პოპულარული. თანამედროვე სამყარო, მაგრამ აუცილებელია მომავალში.

სლაიდი 3

პრობლემური კითხვები: რა არის ელექტროენერგია? რა არის "არატრადიციული" ენერგიის ტიპები? მისი მოპოვების გზები. ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროების განვითარების პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში? ზოგადი პრობლემები ჩვენს ქვეყანაში „არატრადიციული“ ენერგეტიკის განვითარებაში?

სლაიდი 4

რა არის ელექტროენერგია? ელექტროენერგია არის ენერგეტიკული სექტორის განუყოფელი ნაწილი, რომლის ამოცანაა ელექტროსადგურებში ელექტროენერგიის გამომუშავება და ელექტროგადამცემი ხაზების მეშვეობით მომხმარებლებისთვის გადაცემა. ენერგია ადამიანის ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილია. ეს არის საფუძველი ნებისმიერ სახელმწიფოში წარმოების ძალების განვითარებისათვის. ელექტროენერგიის მრეწველობა ელექტროენერგიის წარმოება ელექტროენერგიის გადაცემა ელექტროენერგიის გამოყენება ჰიდროელექტროსადგურები AC ხაზები მრეწველობა ტრანსპორტი სოფლის მეურნეობა საყოფაცხოვრებო TPP NPP DC ხაზები

სლაიდი 5

ელექტროენერგია ელექტროსადგურებში წარმოებული ერთადერთი ინდუსტრიაა, რომლის პროდუქციის შენახვა შეუძლებელია. ელექტროსადგურების ტიპი მშენებლობა და ექსპლუატაცია მუშაობა ენერგოსისტემაში გარემოზე ზემოქმედება თერმული (TPP) ისინი შენდება სწრაფად და იაფად, მაგრამ მოიხმარენ საწვავის დიდ რაოდენობას, შესაბამისად საწვავის მოპოვება და ტრანსპორტირება. ისინი მუდმივად მუშაობენ, მაგრამ საჭიროებენ ხანგრძლივ გაჩერებას რემონტის დროს. ქვანახშირზე მომუშავე ელექტროსადგურები ატმოსფეროში უამრავ მყარ ნარჩენს და მავნე აირებს გამოყოფენ. ჰიდრავლიკური (ჰიდროელექტროსადგურების) აშენებას უფრო მეტი დრო სჭირდება და უფრო ძვირია, ვიდრე ყველა ტიპის ელექტროსადგური. ისინი იყენებენ ჩამოვარდნილი წყლის ენერგიას, საოპერაციო პერსონალი მცირეა, ელექტროენერგიის ღირებულება მინიმალურია. შეუძლია დაფაროს მძიმე ტვირთი, ადვილად ირთვება საჭირო დროს. ხდება მდინარის ხეობების, განსაკუთრებით ღირებული მიწების დატბორვა; მდინარის დინების რეგულირება. ატომური ელექტროსადგურების მშენებლობას დიდი დრო სჭირდება და ძვირია, მაგრამ ელექტროენერგია უფრო იაფია ვიდრე თბოელექტროსადგურები. იყენებს ურანს, არ არის დამოკიდებული საწვავის რესურსებზე, საჭიროებს ზუსტ აღჭურვილობას. კვალიფიციური მუშები. ინციდენტის გარეშე მუშაობისას, ზემოქმედება გარემოზე უმნიშვნელოა; საჭიროა რადიოაქტიური ნარჩენების განადგურება.

სლაიდი 6

ელექტროენერგიის წარმოება სადგურებზე განსხვავებული ტიპები. დიაგრამაზე ჩანს, რომ ყველაზე დიდი რაოდენობა მოდის თბოელექტროსადგურებზე, შემდეგ მოდის ჰიდროელექტროსადგურებზე და ბოლო არის ატომური ელექტროსადგური.

სლაიდი 7

ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროები მეცნიერები გვაფრთხილებენ: ორგანული საწვავის დადასტურებული მარაგი ენერგიის მოხმარების ზრდის ამჟამინდელი ტემპით მხოლოდ 70-130 წელი გაგრძელდება. სწორედ ეს დასკვნები კიდევ ერთხელ ადასტურებს ელექტროენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე სწრაფი გადასვლის აუცილებლობას.

სლაიდი 8

რა არის "არატრადიციული" ენერგიის ტიპები? მისი მოპოვების გზები. ელექტროენერგიად გადამუშავებული „არატრადიციული“ ენერგიის ძირითადი ტიპები: მზის, ქარის, გეოთერმული, წყალბადის, ოკეანის თერმული ენერგია, მოქცევის ენერგია, ზღვის დინებები და ა.შ.

სლაიდი 9

მზის ენერგია მზის ენერგია არის გამოსხივების კინეტიკური ენერგია, რომელიც წარმოიქმნება მზის შიგნით რეაქციების შედეგად. მზის რადიაციისგან ელექტროენერგიის და სითბოს მიღების მეთოდები. 1.ელექტროენერგიის გამომუშავება ფოტოცელების გამოყენებით. 2. მზის თერმული ენერგია - ზედაპირის გათბობა, რომელიც შთანთქავს მზის სხივებს და შემდგომში სითბოს განაწილებასა და გამოყენებას. 3. „მზის იალქანს“ შეუძლია მზის სხივების კინეტიკურ ენერგიად გადაქცევა ვაკუუმში. 4. თბოელექტროსადგურები (მზის ენერგიის გადაქცევა ჰაერის ნაკადის ენერგიად). 5. მზის ბუშტის ელექტროსადგურები (ბალონის ბალონის შიგნით წყლის ორთქლის წარმოქმნა მზის გამოსხივებით ბუშტის ზედაპირის გახურების გამო).

სლაიდი 10

სლაიდი 11

ქარის ენერგია ქარის ენერგია არის მოძრავი ჰაერის მასების უზარმაზარი ენერგია. ქარის ტურბინების მუშაობის პრინციპი ძალიან მარტივია: პირები, რომლებიც ბრუნავენ ქარის ძალის გამო, მექანიკურ ენერგიას გადასცემენ ლილვის მეშვეობით ელექტრო გენერატორს. ეს, თავის მხრივ, წარმოქმნის ელექტრო ენერგიას.

სლაიდი 12

გასული საუკუნის 90-იანი წლების შუა ხანებში, პრიმორსკის ტერიტორიის ხასანსკის ოლქის ტერიტორიაზე, სოფელ სლავიანკაში, ქარის ტურბინა დამონტაჟდა საგზაო სარემონტო და სამშენებლო ადმინისტრაციის საწარმოში ლოპონიკოვის ხელმძღვანელობით, მაგრამ არა. ქარის ვარდის გათვალისწინებით, ქარის ტურბინა კომერციულ ექსპლუატაციაში არ შევიდა.

სლაიდი 13

გეოთერმული ენერგია გეოთერმული ენერგია არის ელექტროენერგიის წარმოება, ისევე როგორც თერმული ენერგიის გამომუშავება თერმული ენერგიისგან, რომელიც შეიცავს დედამიწის ნაწლავებში. ვულკანურ რაიონებში მოცირკულირე წყალი გადახურდება დუღილის ტემპერატურაზე შედარებით არაღრმა სიღრმეზე და ბზარების მეშვეობით ამოდის ზედაპირზე, ზოგჯერ კი გეიზერების სახით ვლინდება.

სლაიდი 14

დედამიწის სიღრმეების სითბოს გამოყენების შემდეგი ფუნდამენტური შესაძლებლობები არსებობს. წყალი ან წყლისა და ორთქლის ნარევი, მათი ტემპერატურის მიხედვით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ცხელი წყლით მომარაგებისა და გათბობისთვის, ელექტროენერგიის გამომუშავებისთვის ან სამივე დანიშნულებით ერთდროულად.

სლაიდი 15

მოქცევის ენერგია მოქცევის ელექტროსადგურის (TPP) ოპტიმალური მუშაობის სტრატეგია მარტივია: წყლის დაგროვება კაშხლის უკან წყალსაცავში მაღალი მოქცევის დროს და გამოიყენე იგი ელექტროენერგიის წარმოებისთვის, როდესაც მოხდება "პიკური მოხმარება" ერთიან ენერგოსისტემებში, რითაც შემსუბუქდება დატვირთვა სხვა ელექტროსადგურებზე.

სლაიდი 16

შეიქმნა ოკეანის მინი-OTEC და OTEC-1 დანადგარების თერმული ენერგია (OTEC - საწყისი ასოები ინგლისური სიტყვებიოკეანის თერმული ენერგიის კონვერტაცია, ე.ი. ოკეანის თერმული ენერგიის გადაქცევა - საუბარია ელექტრო ენერგიად გადაქცევაზე). ეს არის ერთი უზარმაზარი მილი, რომლის თავზე არის მრგვალი მანქანა ოთახი, სადაც განთავსებულია ენერგიის გარდაქმნის ყველა საჭირო მოწყობილობა.

სლაიდი 17

ცივი წყლის მილსადენის ზედა ბოლო განთავსდება ოკეანეში 25-50 მ სიღრმეზე იქ დამონტაჟდება სხვა აღჭურვილობა.

სლაიდი 18

ზღვის დინების ენერგია ოკეანეებსა და ზღვებში დაგროვილი ზღვის დინების კინეტიკური ენერგიის ამოუწურავი მარაგი შეიძლება გარდაიქმნას მექანიკურ და ელექტრულ ენერგიად წყალში ჩაძირული ტურბინების გამოყენებით (როგორც ქარის წისქვილები "ჩაძირული" ატმოსფეროში).

სლაიდი 19

ჰიდროელექტროსადგური "მინიჰიდროელექტროსადგურები" შეიძლება განთავსდეს პატარა მდინარეებზე ან თუნდაც ნაკადულებზე, მათი ელექტრო გენერატორები იმუშავებენ წყლის მცირე განსხვავებებით ან ამოძრავებენ მხოლოდ დენის ძალით. იგივე „მინი ჰიდროელექტროსადგურები“ ასევე შეიძლება დამონტაჟდეს დიდ მდინარეებზე შედარებით სწრაფი დინების მქონე.

სლაიდი 20

ტალღის ენერგია ზღვის ან ტბის ფსკერზე დამონტაჟებულია ვერტიკალური მილი, რომლის წყალქვეშა ნაწილში კეთდება „ფანჯარა“; მასში მოხვედრისას ღრმა ტალღა (და ეს თითქმის მუდმივი ფენომენია) შეკუმშავს მაღაროში არსებულ ჰაერს და აბრუნებს გენერატორის ტურბინას. საპირისპირო მოძრაობის დროს ტურბინაში ჰაერი იშვიათდება, რაც მეორე ტურბინას მართავს. ამრიგად, ტალღოვანი ელექტროსადგური თითქმის ნებისმიერ ამინდში მუშაობს უწყვეტად და დენი წყალქვეშა კაბელის საშუალებით გადაეცემა ნაპირს.

სლაიდი 21

ჰიდროთერმული ენერგია ჰიდროთერმული ელექტროსადგურებიდან ენერგიის მიღების პრინციპი. ეს მოითხოვს ინსტალაციას, რომელიც მუშაობს "მაცივარი საპირისპირო" პრინციპით, რომელიც წარმოიქმნება სითბოს გაცვლის შედეგად, კონდენსირდება, მისი ტემპერატურა მატულობს 110 C-მდე, შემდეგ კი მისი გამოყენება შესაძლებელია დენის ტურბინებზე. მცენარეები, ან წყლის გაცხელება ცენტრალური გათბობის რადიატორებში 60-65 C-მდე.

სლაიდი 22

კონტროლირებადი შერწყმა კონტროლირებადი შერწყმა იყენებს ბირთვულ ენერგიას, რომელიც გამოიყოფა მაშინ, როდესაც მსუბუქი ბირთვები, როგორიცაა წყალბადი ან მისი იზოტოპები დეიტერიუმი და ტრიტიუმი ერთმანეთს ერწყმის. (დეიტერიუმის შერწყმის რეაქცია ტრიტიუმთან D + T = He + n, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ჰელიუმის ბირთვი, He და ნეიტრონი.).

სლაიდი 23

წყალბადი - მომავლის საწვავი წყალბადი შეიძლება ჩაითვალოს იდეალურ საწვავად. ის ხელმისაწვდომია ყველგან, სადაც წყალია. წყალბადის წვისას წარმოიქმნება წყალი, რომელიც შეიძლება დაიშალოს ისევ წყალბადად და ჟანგბადად და ეს პროცესი არ იწვევს გარემოს არანაირ დაბინძურებას.

სლაიდი 24

ამ დროისთვის წყალბადი არის ყველაზე განვითარებული "მომავლის საწვავი". ამას რამდენიმე მიზეზი აქვს: წყალბადის დაჟანგვის დროს წყალი წარმოიქმნება გვერდითი პროდუქტის სახით და მისგან წყალბადის მოპოვება შესაძლებელია. და თუ გავითვალისწინებთ, რომ დედამიწის ზედაპირის 73% დაფარულია წყლით, მაშინ შეგვიძლია მივიჩნიოთ, რომ წყალბადი ამოუწურავი საწვავია. ასევე შესაძლებელია წყალბადის გამოყენება თერმობირთვული შერწყმის განსახორციელებლად, რაც ჩვენს მზეზე რამდენიმე მილიარდი წელია ხდება და მზის ენერგიას გვაწვდის.

სლაიდი 25

ელექტროენერგიის ალტერნატიული წყაროების განვითარების პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში? 1990 წელს APE-ის წილი შეადგენდა მთლიანი ენერგეტიკული ბალანსის დაახლოებით 0,05%-ს (ანუ დაახლოებით 30-ჯერ ნაკლები, ვიდრე შეერთებულ შტატებში, მაგრამ რა პრობლემები აქვს ამ სიტუაციას ალტერნატიული ელექტროენერგიის ინდუსტრიაში რუსეთში? 1. ქვეყანას არ გააჩნია ინდუსტრია, რომელიც აერთიანებს ყველა განსხვავებულ განვითარებას ერთ სტრატეგიულ გეგმაში. 2. პრაქტიკულად არ არსებობს ალტერნატიულ ენერგეტიკაზე სრულმასშტაბიანი გადასვლის სტრატეგია 3. დაფინანსების პრობლემაც აქტუალური და ყველაზე მნიშვნელოვანია.

სლაიდი 26

მაგრამ მაინც, ჩვენს ქვეყანაში არის სადგურები, რომლებიც გამოიმუშავებენ ენერგიას ალტერნატიული წყაროებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ მათი წილი მცირე და უმნიშვნელოა. კამჩატკაში გამოიყენება მიწისქვეშა სითბო ან გეოთერმული ენერგია.

ჩვენი ცივილიზაციის არსებობის მანძილზე ტრადიციული ენერგიის წყაროები ბევრჯერ შეიცვალა ახალი, უფრო მოწინავეებით. და არა იმიტომ, რომ ძველი წყარო ამოიწურა. მზე ყოველთვის ანათებდა და ათბობდა ადამიანს: მაგრამ ერთ დღესაც ადამიანებმა ცეცხლი მოითმინეს და შეშის წვა დაიწყეს. მერე ხემ გზა დაუთმო ქვანახშირი. ხის მარაგი უსაზღვრო ჩანდა, მაგრამ ორთქლის ძრავებს მეტი მაღალკალორიული „კვება“ სჭირდებოდათ. მაგრამ ეს მხოლოდ ეტაპი იყო. ქვანახშირი მალე კარგავს ლიდერობას ენერგეტიკულ ბაზარზე ნავთობის გამო. და აი, ახალი ცვლილება: ამ დღეებში საწვავის წამყვანი სახეობები კვლავ ნავთობი და გაზია. მაგრამ ყოველი ახალი კუბური მეტრი გაზის ან ტონა ნავთობისთვის, თქვენ უნდა წახვიდეთ ჩრდილოეთით ან აღმოსავლეთით, ჩაეფლოთ უფრო ღრმად მიწაში. გასაკვირი არ არის, რომ ნავთობი და გაზი ყოველწლიურად უფრო და უფრო დაგვიჯდება. ჩანაცვლება? ჩვენ გვჭირდება ახალი ენერგეტიკის ლიდერი. ისინი უდავოდ იქნება ბირთვული წყაროები. ურანის მარაგი, თუ, ვთქვათ, ქვანახშირის მარაგს შევადარებთ, არც ისე დიდი ჩანს. მაგრამ ერთეულ წონაზე ის შეიცავს მილიონჯერ მეტ ენერგიას, ვიდრე ქვანახშირი. კაცობრიობის ენერგეტიკული გზა ეკლიანი, რთული და ირიბია. მაგრამ ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ მივდივართ ენერგიის სიმრავლის ეპოქისკენ და ყველა დაბრკოლება, დაბრკოლება და სირთულე გადაილახება. ენერგეტიკის შესახებ ისტორია შეიძლება იყოს გაუთავებელი, მისი გამოყენების უთვალავი ალტერნატიული ფორმებით, იმ პირობით, რომ ამისთვის ეფექტური და ეკონომიური მეთოდები უნდა შევიმუშაოთ. არც ისე მნიშვნელოვანია, როგორია თქვენი აზრი ენერგიის საჭიროებებზე, ენერგიის წყაროებზე, მის ხარისხსა და ღირებულებაზე. ჩვენ, როგორც ჩანს, უნდა დავეთანხმოთ მხოლოდ იმას, რაც თქვა სწავლულმა ბრძენმა, რომლის სახელი უცნობია: „არა მარტივი გადაწყვეტილებები, არსებობს მხოლოდ გონივრული არჩევანი."

პრეზენტაციაში ასახულია კვლევის მასალა თემაზე „ენერგიის ალტერნატიული წყაროები“. პრეზენტაცია აჩვენებს ალტერნატიული ენერგიის ყველა წყაროს, რომელსაც ადამიანები იყენებენ თანამედროვე მსოფლიოში. მასალის გამოყენება შესაძლებელია გეოგრაფიის, ფიზიკის, ეკოლოგიის, საკლასო გაკვეთილებზე.

ჩამოტვირთვა:

გადახედვა:

პრეზენტაციის გადახედვის გამოსაყენებლად შექმენით Google ანგარიში და შედით მასში: https://accounts.google.com


სლაიდის წარწერები:

პრეზენტაცია. „ენერგიის ალტერნატიული წყაროები“. დაასრულეს: ილკინსკის საშუალო სკოლის მე-8 კლასის მოსწავლეები. ნაზაროვა არინა, პარანინა ეკატერინა. ხელმძღვანელი: ზაშკალოვა ს.ი. 2013-2014 წწ. http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/80662/573/82/

ენერგიის ალტერნატიული წყაროები. ქარის ენერგია გეოთერმული ენერგია მზის ენერგია ბიოენერგია ჰიდროენერგია წყალბადის ენერგია

ქარის ენერგია. ქარის ენერგია არის ენერგიის ფილიალი, რომელიც სპეციალიზირებულია ქარის ენერგიის გამოყენებაში - ატმოსფეროში ჰაერის მასების კინეტიკური ენერგია. http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2241 ქარის ტურბინა.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2272 ქარის ენერგია. ქარის ენერგია იყენებს ქარის ძალას ქარის ტურბინების ფრთების ამოძრავებისთვის. ტურბინის პირების ბრუნვა გარდაიქმნება ელექტრო დენად ელექტრო გენერატორის გამოყენებით. IN ძველი წისქვილიქარის ენერგია გამოიყენებოდა მექანიკური მანქანების გასაძლიერებლად ფიზიკური სამუშაოს შესასრულებლად, როგორიცაა მარცვლეულის დამსხვრევა. ახლა, ფართომასშტაბიანი ქარის ელექტროსადგურებით გამოწვეული ელექტრული დენები გამოიყენება ეროვნულ ელექტრო ქსელებში, ასევე მცირე ინდივიდუალური ტურბინები გამოიყენება ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის შორეულ ადგილებში ან ცალკეულ სახლებში.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2142 დადებითი. ქარის ენერგია არ იწვევს რაიმე დაბინძურებას, რადგან ქარი არის განახლებადი ენერგიის წყარო. ქარის ელექტროსადგურები შეიძლება აშენდეს ოფშორში. მინუსები. ქარის ენერგია წყვეტილია. თუ ქარის სიჩქარე იკლებს, ტურბინის მოძრაობა შენელდება და ნაკლები ენერგია გამომუშავდება. დიდმა ქარის ელექტროსადგურებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს პეიზაჟებზე.

Მზის ენერგია. მზის ენერგია მზის ენერგიაა, ის თითქმის უსასრულო წყაროა, სანამ ჩვენი ვარსკვლავი ანათებს. ათასობით ჯოული სითბო მიედინება ჩვენი მიმართულებით. http://pics.posternazakaz.ru/pnz/product/med/2d2c5c1e1088bb3241178b7421d0754b.jpg

მზის ენერგია. მზის ენერგია ჩვეულებრივ გამოიყენება გათბობისთვის, საჭმლის მომზადებისთვის, ელექტროენერგიის წარმოებისთვის და თუნდაც გაუვალობისთვის. ზღვის წყალი. მზის სხივებს იჭერს მზის დანადგარები და მზის შუქი გარდაიქმნება ელექტროენერგიად, სითბოდ. http://20c.com.ua/images/sun_battery.jpg

Დადებითი. მზის ენერგია განახლებადი რესურსია. სანამ მზე არსებობს, მისი ენერგია დედამიწამდე მიაღწევს. მზის ენერგია არ აბინძურებს არც წყალს და არც ჰაერს, რადგან არ არსებობს ქიმიური რეაქცია საწვავის წვის შედეგად. მზის ენერგია შეიძლება ძალიან ეფექტურად იქნას გამოყენებული პრაქტიკული მიზნებისთვის, როგორიცაა გათბობა და განათება. მინუსები მზის ენერგია არ გამოიმუშავებს ენერგიას, თუ მზე არ ანათებს. ღამე და მოღრუბლული დღეები მნიშვნელოვნად შეზღუდავს წარმოებული ენერგიის რაოდენობას. მზის ელექტროსადგურები შეიძლება იყოს ძალიან ძვირი. http://www.ecogroup.com.ua/sites/ecogroup.com.ua/files/u1/1307883633_solar-panels.jpg

ჰიდროენერგეტიკა. ჰიდროენერგია არის ვარდნილი წყლის ენერგია და მისი ელექტროენერგიად გადაქცევის გზები. http://ukrelektrik.com/_pu/7/25618938.jpg

წყლის ენერგია. მოძრავი წყლისგან ელექტროენერგიის გამომუშავება არის ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და ხელმისაწვდომი განახლებადი ენერგიის წყარო. ეს კარგი გამოსადეგი ვარიანტია, თუ საკმაოდ სტაბილური დინების მქონე მდინარეზე ცხოვრობთ. http://myrt.ru/news/uploads/posts/2008-12/1230382583_gidroelektrostancia.jpg

Გეოთერმული ენერგია. გეოთერმული ენერგია არის ენერგიის ფილიალი, რომელიც დაფუძნებულია გეოთერმულ სადგურებზე დედამიწის ნაწლავებში არსებული თერმული ენერგიისგან ელექტრო და თერმული ენერგიის წარმოებაზე. განიხილება განახლებადი ენერგიის წყარო. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg/300px-NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg&imgrefurl=http://ru. wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B0%25D0%25B0%25D0%D1 %25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2582%25D0%D0 =2 00&w =300&sz=24&tbnid=Jy6JxE56uKNZMM:&tbnh=90&tbnw=135&წინა=/ძებნა%3Fq%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25%25D0%25BE%25D0%25BE%25D1 %25D0 %25BC%25D0 %25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25%25%D25%25%D1% 1 % 2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25%B25%D0 25B8 %26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 % 8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA % D0%B0.++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&docid=phieHb0jE2WXQM&hl=ru&sa=X&ei=uJlsT62YAYrTACAAQurd=uJlsT62YAYrTACAAQUd9 72

დედამიწის ენერგია. Დადებითი. სწორად გაკეთების შემთხვევაში, გეოთერმული ენერგია არ წარმოქმნის მავნე ქვეპროდუქტებს. გეოთერმული ელექტროსადგურები, როგორც წესი, მცირეა და მცირე გავლენას ახდენენ ბუნებრივ ლანდშაფტზე. უარყოფითი მხარეები არასწორად გაკეთების შემთხვევაში, გეოთერმული ენერგიამ შეიძლება გამოიწვიოს დამაბინძურებლები. მიწაში არასწორი ბურღვა გამოყოფს სახიფათო მინერალებს და გაზებს. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.inverter-china.com/ru-blog/upload/geothermal-energy.gif&imgrefurl=http://www.inverter-china.com/ ru-blog/articles/Geothermal-power/about-Geothermal-power.html&h=295&w=336&sz=20&tbnid=wO9cqTlo3jF6HM:&tbnh=90&tbnw=103&prev=/search%3Fq%D25%D%325%D%25%D25%D5%D25%D5%25%D5%25%D5%25%D5%25%D5%D25%D5%25%D5%D25%D5%D5%25%D5%D5%25%D5 0%25BE %25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25%D1%D5%25D1%D5 %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%D25BA%25D0%25B%25 25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%93%D0%B5%D02%BE%D0% %D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0 %B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD% D0%BA%D0%B8&docid=U4m-XpSiQew5mM&hl=ru&sa=X&ei=uJlsT62YAYrR4QS96pTAAg&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=394

ბიოენერგია. ბიოენერგია არის ელექტროენერგეტიკული ინდუსტრიის ფილიალი, რომელიც ეფუძნება ბიოსაწვავის გამოყენებას სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებებისგან, ძირითადად ორგანული ნარჩენებისგან. http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%8D %D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1 %81%D1%8B&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=heAWuowf coRswM:&imgrefurl=http://info-site.my1.ru/publ/11-3M9000 ლ =http ://www.buzzle.com/img/articleImages/325208-14112-35.jpg&w=350&h=223&ei=mpxsT9isKaGg4gTCyJTAAg&zoom=1&iact=rc&dur=456&sig=350&h=223&ei=mpxsT9isKaGg4gTCyJTAAg&zoom=1&iact=rc&dur=456&sig=3524107 &tbnh=13 9&tbnw=197&start=30&ndsp=36&ved=1t: 429,r :33,s:30&tx=108&ty=75

ბიომასა მცენარეთა ან ცხოველთა ორგანული მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ენერგიის შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას ელექტროენერგიად. ცხადია, წვის პროცესი გარემოსთვის საზიანოა, მაგრამ ორგანული ნივთიერებები ასევე იწვის ბევრად უფრო სუფთა, ვიდრე წიაღისეული საწვავი. http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%8D %D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1 %81%D1%8B&start=66&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=QWPJkZuBF7cFxM:&imgrefurl=http://aenergy.docidV72Aenergy.ru/1/1 g y.ru/wp- შინაარსი /ატვირთვები/2009/08/article-18-08-09-2.JPG&w=586&h=279&ei=sJxsT7mXJrDQ4QTeo6nAAg&zoom=1

წყალბადის ენერგია. წყალბადის ენერგია არის ენერგიის აქტიურად განვითარებადი ენერგიის წარმოება და მოხმარება დაფუძნებულია წყალბადის გამოყენებაზე, რომელიც თავის მხრივ წარმოიქმნება წყლის დაშლის დროს. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://energokeeper.com/assets/images/0100/0015.jpg&imgrefurl=http://energokeeper.com/vodorodnaya-energetika.html&h=225&w=300&sz= 23&tbnid=k3YgRbJbF24XBM:&tbnh=93&tbnw=124&წინა=/ძებნა%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25%D25%D0 5D0%25B8% 2B %25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%D1% 25BD %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%26tbm%25B0.%26tbm%3%Do%D1 D0 %B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0% BE %D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8% D0 %BA%D0%B0.&docid=Mmh6ufKHBJO_xM&hl=ru&sa=X&ei=U7hsT8GRO8K2hQfqrKCkBw&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=141

დასკვნა. ენერგიის ალტერნატიული წყაროები, როგორიცაა მზის და ქარი, დაგეხმარებათ ენერგიის ხარჯების შემცირებაში. წაიკითხეთ ალტერნატიული ენერგიის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ და რა მომავალი ენერგიის წყაროები დაგეხმარებათ სახლის ეფექტურად მართვაში. ენერგიის ალტერნატიული ან განახლებადი წყაროები მნიშვნელოვან დაპირებებს აჩვენებენ ტოქსინების რაოდენობის შემცირებაში, რომლებიც ენერგიის გამოყენების ქვეპროდუქტებია. ისინი არა მხოლოდ იცავენ მავნე ქვეპროდუქტებისგან, არამედ ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებით, დაცულია ბევრი ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც ჩვენ ამჟამად ვიყენებთ ენერგიის წყაროდ.

რესურსები ალტერნატიული ენერგია. 1. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://saveenergy.about.com/od/alternativeenergysources/a/altenergysource.htm&usg=ALkJrhgd10VRQD0000000DQNQVRQDQD000DQDQD000A http://cyberenergy.ru/ 1. translate.googleusercontent.com/ translate_c?hl = ru&langpair =en%7Cru&rurl= translate.google.ru&u =http://homerenovations.about.com/od/renewableenergysystems/a/Home. -Renewable-Energy-Systems.htm&usg=ALkJrhg7W0B9ajHdq0T7ZDs1-HFcNJ2zqA განახლებადი ენერგია.


პრეზენტაციის შინაარსი: II. ნავთობისა და ნახშირის განვითარების პრობლემები. VI. ჰიდროენერგეტიკა vi .მოქცევის ენერგია vii.ტალღის ენერგია viii.გეოთერმული ენერგია ix.ჰიდროთერმული ენერგია VII.დასკვნა






ნავთობისა და ნახშირის ნავთობის დადასტურებული ნავთობის მარაგი მსოფლიოში შეფასებულია 140 მილიარდ ტონად, ხოლო წლიური წარმოება დაახლოებით 3,5 მილიარდ ტონას შეადგენს. ამასთან, ძნელად ღირს გლობალური კრიზისის დაწყების პროგნოზირება 40 წელიწადში დედამიწის ნაწლავებში ნავთობის ამოწურვის გამო, რადგან ეკონომიკური სტატისტიკა მოქმედებს დადასტურებული მარაგების ციფრებზე. და ეს არ არის პლანეტის ყველა რეზერვი. ქვანახშირი არ არსებობს ქვანახშირის მარაგების აღრიცხვისა და მისი კლასიფიკაციის ერთიანი სისტემა. 90-იანი წლების დასაწყისში, MIREK-ის მიხედვით, დაახლოებით 1040 მილიარდი ტონა. ყავისფერი ქვანახშირის დადასტურებული მარაგების აბსოლუტური უმრავლესობა და მისი წარმოება კონცენტრირებულია ინდუსტრიულ ქვეყნებში.


განვითარების პრობლემები ენერგორესურსების, ლითონების, წყლისა და ჰაერის მოპოვებისა და მოხმარების მასშტაბები კაცობრიობისთვის საჭირო ენერგიის წარმოებისთვის უზარმაზარია და რესურსების მარაგი სწრაფად მცირდება. განსაკუთრებით მწვავედ დგას ორგანული ბუნებრივი ენერგიის რესურსების სწრაფი ამოწურვის პრობლემა. სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემათანამედროვე ინდუსტრიული საზოგადოება - ბუნების, სუფთა წყლისა და ჰაერის შენარჩუნების უზრუნველყოფა.


გადასვლა ალტერნატიულ წყაროებზე. ძირითადი მიზეზები, რომლებიც მიუთითებს განახლებადი ენერგიის წყაროებზე სწრაფი გადასვლის მნიშვნელობაზე: გლობალური-ეკოლოგიური: ენერგიის წარმოების ტრადიციული ტექნოლოგიების მავნე ზემოქმედება გარემოზე. საწვავის რესურსების ფასები; ეკონომიკური: ენერგეტიკის სექტორში ალტერნატიულ ტექნოლოგიებზე გადასვლა შეინარჩუნებს ქვეყნის საწვავის რესურსებს ქიმიურ და სხვა ინდუსტრიებში გადამუშავებისთვის სოციალური: მოსახლეობის რაოდენობა და სიმჭიდროვე მუდმივად იზრდება. ამავდროულად, ძნელია იპოვოთ ატომური ელექტროსადგურების და სახელმწიფო რაიონული ელექტროსადგურების მშენებლობა, სადაც ენერგიის წარმოება მომგებიანი და გარემოსთვის უსაფრთხო იქნება. ევოლუციურ-ისტორიული: ტრადიციული ენერგია თითქოს ჩიხშია; საზოგადოების ევოლუციური განვითარებისთვის აუცილებელია დაუყოვნებლივ დაიწყოს ეტაპობრივი გადასვლა ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე.


მზის ენერგია მიმდინარეობს მუშაობა მზის ელექტროსადგურების შესაქმნელად, სახლების გასათბობად მზის ენერგიის გამოყენებაზე და ა.შ. არსებულ მზის უჯრედებს აქვთ შედარებით დაბალი ეფექტურობა და ძალიან ძვირი წარმოებაა. სხივები


ქარის ნაკლოვანებები ქარის ენერგია ძალზედ გაფანტულია კოსმოსში, ამიტომ ქარის ელექტროსადგურებია საჭირო. ქარის ელექტროსადგურები არ არის უვნებელი: ისინი ხელს უშლიან ფრინველებისა და მწერების ფრენას, ხმაურს ახდენენ და ასახავს რადიოტალღებს მბრუნავი პირებით. მისი მთავარი უპირატესობებია გარემოსდაცვითი კეთილგანწყობა. შემუშავებულია ქარის ელექტროსადგურები, რომლებსაც შეუძლიათ ეფექტურად იმუშაონ ყველაზე მსუბუქი ქარის დროს




კონტროლირებადი თერმობირთვული შერწყმა ბირთვული შერწყმის რეაქციები ფართოდ არის გავრცელებული ბუნებაში და არის ვარსკვლავების ენერგიის წყარო. ბირთვული შერწყმა ადამიანმა უკვე აითვისა მიწიერ პირობებში, მაგრამ ჯერ არა მშვიდობიანი ენერგიის წარმოებისთვის, არამედ იარაღის წარმოებისთვის გამოიყენება წყალბადის ბომბებში.




მოქცევის ენერგია შეფასებულია, რომ მოქცევას შეუძლია კაცობრიობას წელიწადში დაახლოებით 70 მილიონი კილოვატ-საათი მიაწოდოს. პირველი მოქცევის ელექტროსადგური 240 მეგავატი სიმძლავრით ამოქმედდა 1966 წელს საფრანგეთში მდინარე რანსის შესართავთან, რომელიც მიედინება ინგლისის არხში, სადაც მოქცევის საშუალო ამპლიტუდა 8,4 მ-ია.




პლანეტის მიწისქვეშა სიცხე არის საკმაოდ ცნობილი და უკვე გამოყენებული სუფთა ენერგიის წყარო. რუსეთში პირველი გეოთერმული ელექტროსადგური, რომლის სიმძლავრე იყო 5 მეგავატი, აშენდა 1966 წელს კამჩატკას სამხრეთით, მდინარე პაუჟეტკას ხეობაში. 1980 წელს მისი სიმძლავრე უკვე 11 მეგავატი იყო. Გეოთერმული ენერგია


ჰიდროთერმული ენერგია გეოთერმული ენერგიის გარდა, აქტიურად გამოიყენება წყლის სითბო. წყალი ყოველთვის რამდენიმე გრადუსით მაინც თბილია, ზაფხულში კი 25 C-მდე თბება. ამ სიცხის გამოსაყენებლად საჭიროა ინსტალაცია, რომელიც მუშაობს მაცივრის მსგავსად საპირისპიროდ. ცნობილია, რომ მაცივარი სითბოს ამოტუმბავს თავისი დახურული კამერიდან და გამოყოფს მას გარემოში.




დასკვნა დღეს არსებობს პრობლემის გადაჭრის რამდენიმე ძირითადი კონცეფცია. – ურანის საწვავის სადგურების ქსელის გაფართოება. თორიუმ-232-ის ბირთვულ საწვავად გამოყენებაზე გადასვლა, რომელიც ბუნებაში უფრო გავრცელებულია, ვიდრე ურანი. - გადასვლა სწრაფ ნეიტრონულ ბირთვულ რეაქტორებზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ ბირთვული საწვავის წარმოებას 3000 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში. – თერმობირთვული რეაქციების დაუფლება, რომლის დროსაც ენერგია გამოიყოფა წყალბადის ჰელიუმად გადაქცევის პროცესში.

ქარის ენერგია არის ენერგიის ფილიალი, რომელიც სპეციალიზირებულია ქარის ენერგიის გამოყენებაში - ატმოსფეროში ჰაერის მასების კინეტიკური ენერგია. ქარის ტურბინა http://www. Energypictureonline. com/watermark. php? i=2241

ქარის ენერგია იყენებს ქარის ძალას ქარის ტურბინების ფრთების ამოძრავებისთვის. ტურბინის პირების ბრუნვა გარდაიქმნება ელექტრო დენად ელექტრო გენერატორის გამოყენებით. ძველ წისქვილში ქარის ენერგია გამოიყენებოდა მექანიკური მანქანების გასაძლიერებლად ფიზიკური სამუშაოს შესასრულებლად, როგორიცაა მარცვლეულის დამსხვრევა. ახლა, ფართომასშტაბიანი ქარის ელექტროსადგურებით გამოწვეული ელექტრული დენები გამოიყენება ეროვნულ ელექტრო ქსელებში, ასევე მცირე ინდივიდუალური ტურბინები გამოიყენება ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის შორეულ ადგილებში ან ცალკეულ სახლებში. http://www. Energypictureonline. com/watermark. php? i=2272

Დადებითი. ქარის ენერგია არ იწვევს რაიმე დაბინძურებას, რადგან ქარი არის განახლებადი ენერგიის წყარო. ქარის ელექტროსადგურები შეიძლება აშენდეს ოფშორში. მინუსები. ქარის ენერგია წყვეტილია. თუ ქარის სიჩქარე იკლებს, ტურბინის მოძრაობა შენელდება და ნაკლები ენერგია გამომუშავდება. დიდმა ქარის ელექტროსადგურებმა შეიძლება უარყოფითი გავლენა მოახდინოს პეიზაჟებზე. http://www. Energypictureonline. com/watermark. php? i=2142

Მზის ენერგია. მზის ენერგია მზის ენერგიაა, ის თითქმის უსასრულო წყაროა, სანამ ჩვენი ვარსკვლავი ანათებს. ათასობით ჯოული სითბო მიედინება ჩვენი მიმართულებით. http://pics. პოსტერნაზაკაზი. ru/pnz/product/med/2 d 2 c 5 c 1 e 1 088 bb 3241178 b 7421 d 0754 b. jpg

მზის ენერგია. მზის ენერგია ჩვეულებრივ გამოიყენება გათბობისთვის, სამზარეულოსთვის, ელექტროენერგიის წარმოებისთვის და ზღვის წყლის გაწმენდისთვისაც კი. მზის სხივებს იჭერს მზის დანადგარები და მზის შუქი გარდაიქმნება ელექტროენერგიად, სითბოდ. http://20 სთ. com. ua/images/sun_battery. jpg

Დადებითი. მზის ენერგია განახლებადი რესურსია. სანამ მზე არსებობს, მისი ენერგია დედამიწამდე მიაღწევს. მზის ენერგია არ აბინძურებს არც წყალს და არც ჰაერს, რადგან არ არსებობს ქიმიური რეაქცია საწვავის წვის შედეგად. მზის ენერგია შეიძლება ძალიან ეფექტურად იქნას გამოყენებული პრაქტიკული მიზნებისთვის, როგორიცაა გათბობა და განათება. მინუსები მზის ენერგია არ გამოიმუშავებს ენერგიას, თუ მზე არ ანათებს. ღამე და მოღრუბლული დღეები მნიშვნელოვნად შეზღუდავს წარმოებული ენერგიის რაოდენობას. მზის ელექტროსადგურები შეიძლება იყოს ძალიან ძვირი. http://www. ეკოჯგუფი. com. ua/sites/ecogroup. com. ua/files/u 1 /1307883633_solar-panels. jpg

წყლის ენერგია. მოძრავი წყლისგან ელექტროენერგიის გამომუშავება არის ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და ხელმისაწვდომი განახლებადი ენერგიის წყარო. ეს კარგი გამოსადეგი ვარიანტია, თუ საკმაოდ სტაბილური დინების მქონე მდინარეზე ცხოვრობთ. http://myrt. ru/news/uploads/posts/200812/1230382583_gidroelektrostancia. jpg

გეოთერმული ენერგია არის ენერგიის ფილიალი, რომელიც დაფუძნებულია გეოთერმულ სადგურებზე დედამიწის ნაწლავებში არსებული თერმული ენერგიისგან ელექტრო და თერმული ენერგიის წარმოებაზე. განიხილება განახლებადი ენერგიის წყარო.

Დადებითი. დედამიწის ენერგია. სწორად გაკეთების შემთხვევაში, გეოთერმული ენერგია არ წარმოქმნის მავნე ქვეპროდუქტებს. გეოთერმული ელექტროსადგურები, როგორც წესი, მცირეა და მცირე გავლენას ახდენენ ბუნებრივ ლანდშაფტზე. უარყოფითი მხარეები არასწორად გაკეთების შემთხვევაში, გეოთერმული ენერგიამ შეიძლება გამოიწვიოს დამაბინძურებლები. მიწაში არასწორი ბურღვა გამოყოფს სახიფათო მინერალებს და გაზებს.

ბიოენერგია არის ელექტროენერგეტიკული ინდუსტრიის ფილიალი, რომელიც ეფუძნება ბიოსაწვავის გამოყენებას სხვადასხვა ორგანული ნივთიერებებისგან, ძირითადად ორგანული ნარჩენებისგან. http://www. გუგლი. ru/imgres? q=%D 0%BA%D 0%B 0%D 1%82%D 0%B 8%D 0%BD%D 0 %BA%D 0%B 8+%D 1%8 D%D 0 %B 5%D 1%80%D 0%B 3%D 0%B 8+%D 0%B 1%D 0 %B 8%D 0%BE%D 0%BC%D 0%B 0% D 1%81%D 1%8 B&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw =1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=he. AWuowfco. რსვ. M: &imgrefurl=http: //inf o-site. ჩემი 1. ru/publ/11 -1 -0329&docid=b. B 0 G 7 Xw 634 ვ. IQM&imgurl=http://www. ზუზუნი. com/img/სტატია. სურათები/3252081411235. jpg&w=350&h=223&ei=mpxs. T 9 არის. კა. გგ 4 გ. TCy. JTAAg&zoom=1&iact=rc&dur=456&sig=1075 68240252406074391&page=2&tbnh=139&tbnw=197&start=30&ndsp=36&ved=1 t: 429, r: 330&xt=

ბიომასა მცენარეთა ან ცხოველთა ორგანული მასალები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ენერგიის შესაქმნელად, რომელიც შეიძლება გარდაიქმნას ელექტროენერგიად. ცხადია, წვის პროცესი გარემოსთვის საზიანოა, მაგრამ ორგანული ნივთიერებები ასევე იწვის ბევრად უფრო სუფთა, ვიდრე წიაღისეული საწვავი. http://www. გუგლი. ru/imgres? q=%D 0%BA%D 0%B 0%D 1%82%D 0%B 8 %D 0%BD%D 0%BA%D 0%B 8+%D 1%8 D%D 0 %B 5%D 1%80%D 0%B 3%D 0 %B 8%D 0%B 8+%D 0%B 1%D 0%B 8%D 0%BE%D 0%BC% D 0%B 0%D 1%81% D 1%8 B&start=66&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isc h&prmd=imvns&tbnid=QWPJk. ზუ. BF 7 გ. Fx. M: &imgrefurl=http: //აენერგია. ru/1724 &docid=jgj. AC 40 VNl 70 SM&imgurl=http: //აენერგია. ru/wpcontent/uploads/2009/08/article-18 -08 -092. JPG&w=586&h=279&ei=s. Jxs. T 7 მ. XJr. DQ 4 QTeo 6 n. AAg&zoom=1

წყალბადის ენერგია არის ენერგიის აქტიურად განვითარებადი ენერგიის წარმოება და მოხმარება დაფუძნებულია წყალბადის გამოყენებაზე, რომელიც თავის მხრივ წარმოიქმნება წყლის დაშლის დროს. http://www. გუგლი. ru/imgres? imgurl=http://energokeeper. com/assets/images/0100/0015. jpg&imgrefurl=http://energokeeper. com/vodorodnayaenergetika. html&h=225&w=300&sz=23&tbnid=k 3 Yg. რბ. ჯბ. F 24 XBM: &tbnh=93&tbnw=124&წინა=/ძებნა%3 Fq%3 D% 25 D 0%25 BA%25 D 0%25 B 0%25 D 1%2582%25 D 0%25 B 8%25 D 0%25 BD%25 D 0%25 BA%25 D 0%25 B 8%2 B% 25 D 0%2592%25 D 0%25 BE%25 D 0%25 B 4%25 D 0%25 BE %25 D 1%2580%25 D 0%25 BE%25 D 0%25 B 4%25 D 0%25 BD%25 D 0%25 B 0%25 D 1%258 F%2 B%25 D 1 %258 D%25 D 0%25 B 5%25 D 1%2580%25 D 0%25 B 3%25 D 0%25 B 5%25 D 1%2582%25 D 0%25 B 8%25 D 0%25 BA%25 D 0%25 B 0. %26 tbm%3 Disch%26 tbo%3 Du&zoom=1&q=%D 0%BA%D 0%B 0% D 1%80%D 1%82% D 0%B 8%D 0%BD%D 0%BA%D 0%B 8+%D 0%92%D 0%BE%D 0%B 4%D 0%BE%D 1%80%D 0%BE%D 0%B 4 %D 0%BD%D 0%B 0%D 1%8 F+%D 1%8 D%D 0%B 5%D 1%80%D 0%B 3% D 0%B 5%D 1%82%D 0%B 8%D 0%BA%D 0% B 0. &docid=Mmh 6 uf. KHBJO_x. M&hl=ru&sa=X&ei=U 7 სთ. T 8 GRO 8 K 2 სთ. Qfqr. KCk. Bw&ved=0 CC. Q 9 QEw. Ag&dur=141

დასკვნა. ენერგიის ალტერნატიული წყაროები, როგორიცაა მზის და ქარი, დაგეხმარებათ ენერგიის ხარჯების შემცირებაში. წაიკითხეთ ალტერნატიული ენერგიის თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ და რა მომავალი ენერგიის წყაროები დაგეხმარებათ სახლის ეფექტურად მართვაში. ენერგიის ალტერნატიული ან განახლებადი წყაროები მნიშვნელოვან დაპირებებს აჩვენებენ ტოქსინების რაოდენობის შემცირებაში, რომლებიც ენერგიის გამოყენების ქვეპროდუქტებია. ისინი არა მხოლოდ იცავენ მავნე ქვეპროდუქტებისგან, არამედ ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებით, დაცულია ბევრი ბუნებრივი რესურსი, რომელსაც ჩვენ ამჟამად ვიყენებთ ენერგიის წყაროდ.

განახლებადი ენერგიის ტერმინოლოგია განახლებადი ენერგიის წყაროები (RES) არის ენერგიის წყაროები, რომლებიც წარმოიქმნება ბუნებაში მუდმივად არსებული ან პერიოდულად მიმდინარე პროცესების საფუძველზე, ასევე ფლორისა და ფაუნის სასიცოცხლო ციკლის და ადამიანის საზოგადოების ცხოვრების სამი გლობალური ენერგიის წყაროს : მზის ენერგია; დედამიწის სითბო; პლანეტების ორბიტალური მოძრაობის ენერგია შენიშვნა: მზის გამოსხივება 1000-ჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე სხვები.

RES ჩვეულებრივ მოიცავს: მზის წარმოშობის RES: მზის რადიაციის ფაქტობრივი ენერგია მდინარეების ჰიდრავლიკური ენერგია ქარის ენერგია ბიომასის ენერგია ოკეანის ენერგია (წყლის ტემპერატურის სხვაობა, ტალღები, ზღვის და მტკნარი წყლის მარილიანობის განსხვავება) არამზის RES მოიცავს: გეოთერმული ენერგია, მოქცევის ენერგია გარდა ამისა, RES მოიცავს სხვადასხვა ნარჩენებს და დაბალი ხარისხის სითბოს წყაროებს სითბოს ტუმბოებთან ერთად

ელექტროენერგიის წარმოება ენერგია ძრავის საწვავი სითბოს წარმოება კითხვა: შესაძლებელია თუ არა ენერგეტიკული სექტორის აშენება, რომელიც დააკმაყოფილებს კაცობრიობის თანამედროვე საჭიროებებს განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენებით? (ბუნებრივი გაზის, ნავთობის, ქვანახშირის გამოკლებით) მზის ენერგია, ქარის ენერგია, ბიომასა, გეოთერმული ენერგია, მინი და მიკროჰიდროელექტროსადგურები, ბუნებრივი და ნარჩენი სითბო სითბოს ტუმბოების გამოყენებით გეოთერმული ენერგია, ოკეანის ენერგია წყალბადი, რომელიც წარმოიქმნება ელექტროლიზით წყლისგან სხვადასხვა განახლებადი ენერგიის გამოყენებით წყაროები და ბიომასიდან (თერმოქიმიური დამუშავება) ბიოსაწვავი ბიომასიდან პასუხი: პრინციპში, დიახ! მაგრამ ბევრია მაგრამ...!

RES-ის სასარგებლოდ ფაქტორები: ü ყველა სახის RES-ის უზარმაზარი რესურსები, რამდენჯერმე აღემატება კაცობრიობის მოსალოდნელ საჭიროებებს. ü ხელმისაწვდომობა მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ამა თუ იმ RES ან მათი კომბინაცია ü გარემოს სისუფთავე ü დადასტურებული, სულ მცირე, საჩვენებელ დონეზე. ტექნოლოგიების სიცოცხლისუნარიანობა და ზოგიერთ შემთხვევაში მაღალი კონკურენტუნარიანობა ü RES-ზე დაფუძნებული ენერგომომარაგების როგორც ცენტრალიზებული, ისე დეცენტრალიზებული (ავტონომიური) სისტემების აშენების შესაძლებლობა RES ფართო კომერციალიზაციის ძირითადი პრობლემები (დროებითი და ძირითადად დაკავშირებულია ტრადიციულ ენერგეტიკულ ტექნოლოგიებთან კონკურენციის აუცილებლობასთან. ჯერ კიდევ შედარებით იაფ წიაღისეულ საწვავზე): ü ენერგიის წარმოების მაღალი ღირებულება (ელექტროენერგია, სითბო, საავტომობილო საწვავი), მიუხედავად საწყისი "უფასო" ენერგიისა. ü ზოგიერთი ტექნოლოგიების განვითარების ნაკლებობა R&D დაფინანსების არასაკმარისი გამო

დასკვნა: ქვეყნების ენერგეტიკულ ბალანსში განახლებადი ენერგიის წყაროების გამოყენება განისაზღვრება უპირატესობებისა და უარყოფითი მხარეების კონკურენციით. განვითარებადი ქვეყნებისთვის განახლებადი ენერგიის წყაროებს სოციალური მნიშვნელობა აქვს

რატომ არის ძვირი უმეტეს შემთხვევაში ენერგეტიკული დანადგარების მიერ წარმოებული ენერგია? მთავარი ფუნდამენტური ფიზიკური მიზეზია ენერგიის ნაკადების დაბალი სიმკვრივე და მათი არარეგულარულობა (დღიური, სეზონური, ამინდი და ა.შ.) ზოგიერთი რესპირატორული ნაკადის სიმკვრივე მზის გამოსხივება: წმინდა შუადღე - 1000 W/m2 საშუალოდ წელიწადში - 150–250 W/ მ2 ქარის ნაკადი: v=10 მ/წმ – 500 ვტ/მ 2 v= 5 მ/წმ – 60 ვტ/მ 2 წყლის ნაკადი: N ~ v 3 v= 1 მ/წმ – 500 ვტ/მ 2 V ტრადიციული ელექტროსადგურები, ენერგიის ნაკადების სიმკვრივე აღწევს ასობით კილოვატს ან თუნდაც რამდენიმე მეგავატ/მ 2 შედეგი: დიდი ზედაპირის საჭიროება ენერგიის შეგროვებისთვის და დიდი ენერგიის შესანახი ბატარეების გამოყენების აუცილებლობა, რაც იწვევს ხარჯების ზრდას.

მზის ენერგიის ობიექტების გარემოზე ზემოქმედება მზის ელექტროსადგურები (SPP) უპირატესობები ნაკლოვანებები თერმული კოლექტორების გამოსავალზე ელექტროენერგიის მიღება, ტრანსპორტირებისთვის მოსახერხებელი მზის კონცენტრატორები იწვევს მიწის დიდი ფართობის დაჩრდილვას, რაც იწვევს ნიადაგის პირობებში, მცენარეულობის ძლიერ ცვლილებებს და ა.შ. მოპოვების შესაძლებლობა მაღალი ტემპერატურაარა მხოლოდ ენერგომომარაგების საჭიროებისთვის, არამედ განსაკუთრებით სუფთა შენადნობების წარმოებისთვის ჰაერი თბება, როდესაც მასში გადის მზის რადიაცია, რომელიც კონცენტრირებულია სარკისებური რეფლექტორებით. ეს იწვევს სითბოს ბალანსის ცვლილებას, ტენიანობას, ქარის მიმართულებას, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია კონცენტრატორების გამოყენებით სისტემების გადახურება და ხანძარი მზის გამოსხივების, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა და ამოუწურავი წყაროს გამოყენება. დაბალი დუღილის სითხეების გამოყენებამ მათი გარდაუვალი გაჟონვით შეიძლება გამოიწვიოს ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლების მნიშვნელოვანი დაბინძურება. განსაკუთრებით საშიშია ქრომატებისა და ნიტრატების შემცველი სითხეები, რომლებიც ძალიან ტოქსიკურია. მზის ელექტროსადგურების ექსპლუატაციის დროს არ ხდება გაზის გამონაბოლქვი, ტრადიციული საწვავის დაზოგვა. მზის ენერგიის ელექტროენერგიად გარდაქმნის დაბალი კოეფიციენტი იწვევს კონდენსატის გაგრილებას. ამავდროულად, ბიოსფეროში თერმული გამონადენი ორჯერ აღემატება წიაღისეულ საწვავზე მომუშავე ტრადიციული სადგურების გამონადენს.

ფოტოელექტრული დანადგარები არის ნახევარგამტარული ელემენტები (ფოტოუჯრედები), რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად ან სერიულად, რომლებშიც მზის გამოსხივების გავლენის ქვეშ ხდება ფოტოელექტრული ეფექტი. 3) მზის ენერგიის ფოტოელექტრული კონვერტაცია

მზის ენერგიის ობიექტების გარემოზე ზემოქმედება - (ფოტოელექტრული გადამყვანები (PV)) უპირატესობები ნაკლოვანებები დამზადებისა და მოვლის სიმარტივე; მოდულური დანადგარების შედარებით მაღალი ღირებულება; გამძლეობა; გარემოს სისუფთავე ექსპლუატაციის დროს. დაბალი მოდულები. სამრეწველო ეფექტურობა - ურბანული ემისიებში გამოყენების შესაძლებლობა წარმოების პირობებში (არ საჭიროებს დიდი სილიციუმის მტვერს, კადმიუმს და ტერიტორიებს და არის ჩუმი); არსენიდის ნაერთები, რომლებიც საშიშია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის;

ქარის ელექტროსადგურების გარემოზე ზემოქმედება 1. 2. 3. 4. მესამე ათასწლეულის მიჯნაზე ევროპაში ქარის ელექტროსადგურების ფართომასშტაბიანმა მშენებლობამ მიიპყრო მრავალი გარემოსდაცვითი სამსახურისა და საზოგადოების ყურადღება იმ უარყოფითი ფაქტორების გამოსავლენად, რომლებიც დაკავშირებულია დიდი ქარის ტურბინების მუშაობა. ქარის ენერგიის გარემოზე ზემოქმედების ძირითადი ფორმებია: ზემოქმედება ცხოველებზე და ბოსტნეულის სამყარო; ჩარევა სატელევიზიო და რადიო კომუნიკაციებში; ბუნებრივი ლანდშაფტის ცვლილებები; მიწების გასხვისება. ამჟამად ქარის ელექტროსადგურების გარემოსდაცვითი კვლევები გრძელდება გარემოზე ზემოქმედების უფრო ღრმა შესწავლის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით სანაპირო წყლების განვითარების გეგმებთან დაკავშირებით. თუმცა, დადასტურებულად შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მათ კომპლექსში ქარის ენერგიის გარემოსდაცვითი პრობლემები არ შეიძლება იყოს დაბრკოლება ამ ინდუსტრიის განვითარებაში, რომელიც უკვე მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ცალკეულ ქვეყნებში წიაღისეული საწვავის ჩანაცვლებაში. და იმის გათვალისწინებით, რომ დედამიწის ქარის ენერგიის მთლიანი წლიური პოტენციალი შეფასებულია უზარმაზარ მაჩვენებლად - 17,1 ათასი ტვ. h და მნიშვნელოვნად აღემატება კაცობრიობის ენერგეტიკულ მოთხოვნილებებს, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ქარის ენერგიის გამოყენების შეუზღუდავ შესაძლებლობებზე უახლოეს მომავალში.

ქარის ენერგიის ეკოლოგიური ასპექტები ქარის ელექტროსადგურის სასიცოცხლო ციკლი 1) ენერგეტიკული აღჭურვილობის წარმოება 2) ელექტროსადგურის მშენებლობა 3) ექსპლუატაცია 4) განკარგვის ბმული: Ermolenko B.V., Ermolenko G.V., Ryzhenkov M.A. ქარის ენერგიის გარემოსდაცვითი ასპექტები // თერმული ენერგია , No11, 2011 უარყოფითი გარეგანი ეფექტი (ევროცენტი/კვტ.სთ) ენერგიის წყარო WPP ეფექტი 0.15 ბუნებრივი აირი 1.1 ქვანახშირის ელექტროსადგური 2.55

III. დედამიწის სითბოს გამოყენება (გეოთერმული ენერგია) ნახ. 1. დედამიწის სითბოს ნაკადები (ა) და მსოფლიოს მაღალი პოტენციური გეოთერმული რესურსების მდებარეობა (ბ).

რუსეთში, პირველად 1967 წელს, გამოგონება დაპატენტდა და განხორციელდა საპილოტე-ინდუსტრიულ Paratunka Geo-ში. ES (კამჩატკა) ორობითი ციკლის ტექნოლოგიით ელექტროენერგიის წარმოებისთვის გეოთერმული ცხელი წყლის გამოყენების საფუძველზე. დღეისათვის 500-ზე მეტი მსგავსი ბინარული ციკლის გეოთერმული ენერგიის სადგური მუშაობს მთელ მსოფლიოში. ორმაგი წრიული Geo. ES ორობითი ციკლით შესაძლებელს ხდის ცხელი გეოთერმული წყლისგან ელექტროენერგიის წარმოქმნის ტექნოლოგიის დანერგვას. გეოთერმული გამაგრილებელი ასეთ Geo-ში. ES გამოიყენება მეორადი წრედის დაბალი დუღილის სამუშაო გარემოს (მაგალითად, იზოპენტანის) გასათბობად და აორთქლებისთვის, რომელიც ორთქლის მდგომარეობაში ასრულებს ორობით ტურბინაში მუშაობას. შემდეგ ის კონდენსატორში კონდენსირდება და მთელი საოპერაციო ციკლი ისევ მეორდება. კონდენსატორში ორთქლის კონდენსაციის უზრუნველსაყოფად გამოიყენება სხვადასხვა გაგრილების სისტემები, მათ შორის ჰაერის გაგრილების კოშკები (იხ. სურ. 2, ა, ბ). ბრინჯი. 2 ელექტროენერგიის გამომუშავების ტექნოლოგიების სქემატური დიაგრამები ტრადიციული Geo-ს გამოყენებით. ES (a) და Geo-ზე. ES ორობითი ციკლით (ბ).

მიკრო და მინი. ჰიდროელექტროენერგეტიკული დანადგარები N = 10 კვტ-დან რამდენიმე მეგავატამდე ჰიდრავლიკური კომპონენტები კაშხალი ზემოთ წყალსაგდები ელექტროგადამცემი მილსადენი გენერატორი ტურბინის შეწოვის მილი ქვემოთ

მცირე ჰესების კლასიფიკაცია სიმძლავრის მიხედვით: რუსეთში - 0.1-დან 30 მეგავატამდე ევროპაში (ESHA) - 10 მგვტ-მდე გაერო: - მიკრო. ჰიდროელექტროსადგური - 0,1 მგვტ-მდე - მინი-ჰიდროელექტროსადგური - 0,1-დან 1 მგვტ-მდე - მცირე ჰიდროელექტროსადგური - 1-დან 10 მგვტ-მდე წყლის ნაკადის ტიპის მიხედვით: მცირე მდინარეები; ნაკადულები; ტბის წყალსაგდები; სარწყავი წყლის მილსადენები; სასმელი წყლის მილსადენები; წნევის შექმნის მეთოდის მიხედვით: ტექნოლოგიური წყლები და კაშხლები; დერივაციული პროდუქტის მილსადენები; საწარმოები; შერეული (თბოელექტროსადგურების და ატომური ელექტროსადგურების კაშხლები; დერვაცია); მცირე ჰიდროელექტროსადგურები მზა წნევით მზა სამრეწველო და საკანალიზაციო ჩამდინარე წყლებით. წინა (არხების განსხვავებები, წყალმომარაგების სისტემებში და ა.შ.).

მცირე ჰესების მახასიათებლები გარემოსდაცვითი ასპექტები: მიწების მინიმალური დატბორვა ან მათი არარსებობა (მდინარის მცირე ჰესები) დატბორვა და ნაპირების გადამუშავება არის მცირე მასშტაბით. წყლის გაცვლის პროცესები, წყლის აერაციის ხელშეწყობა არ შეუძლია მიწისძვრების პროვოცირება. ზრდის რეზერვუარების საკვებით მომარაგებას, ხელსაყრელი ზემოქმედება იქთიოფაუნაზე.

უკან ბოლო წლებისს "MNTO INSET" შეიმუშავა "კონცეფცია მცირე ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებისა და განლაგებისთვის" ტივას რესპუბლიკებისთვის (18 მცირე ჰიდროელექტროსადგური) ალტაი (35 მცირე ჰიდროელექტროსადგური) ბურიატია (12 მცირე ჰიდროელექტროსადგური) ჩრდილოეთ ოსეთი - ალანია. (17 მცირე ჰიდროელექტროსადგური) ჯამური სიმძლავრით 370 მეგავატზე მეტი

წყაროების მიხედვით, ბიომასა იყოფა: – ხის ნარჩენებად (ტყის ნარჩენები და სამშენებლო კომპანიები); - ჭრის ნარჩენები - მოკლე ციკლის ტყეები - ბალახოვანი ლიგნოცელულოზური კულტურები (miscanthus) - შაქრის კულტურები (შაქრის ჭარხალი, შაქრის ლერწამი, სორგო) - სახამებლის კულტურები (სიმინდი, ხორბალი, მარცვლეული, ქერი) - ზეთოვანი კულტურები (რაფსი, მზესუმზირა) - სასოფლო-სამეურნეო -პროდუქტები და ნარჩენები (ჩალა, სასუქი, კომპოსტი და ა.შ.) - მუნიციპალური მყარი ნარჩენების ორგანული ფრაქციები და საკანალიზაციო ტალახი - სამრეწველო ნარჩენები (მაგალითად, კვების და ცელულოზის და ქაღალდის მრეწველობისგან) V. ბიოენერგეტიკის სფეროები

თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით წარმოებული ძირითადი თხევადი ბიოსაწვავი მოიცავს: - ბიოდიზელის საწვავს (ბიოდიზელი) (წარმოების მეთოდი: მცენარეული ზეთებისა და ცხოველური ცხიმების ტრიაცილგლიცერიდების (TAG) ტრანსესტერიფიკაცია; გლიცერინი მიიღება ქვეპროდუქტის სახით); - განახლებადი დიზელი (წარმოების მეთოდები: 1) TAG ჰიდროპროცესირება; 2) ბიომასის ან მისი პიროლიზის პროდუქტების გაზიფიცირება, რასაც მოჰყვება სინთეზური აირის კატალიზური გარდაქმნა, ფიშერ-ტროპშის ტექნოლოგიების ჩათვლით (პროცესის ინგლისური აბრევიატურა არის BTL (ბიომასა თხევად)); - პირველი თაობის ბიოეთანოლი საკვები ნედლეულიდან (წარმოების მეთოდი: ნახშირწყლების შემცველი ნედლეულის ალკოჰოლური დუღილი საფუარით); - პირველი თაობის ბიობუტანიოლი საკვები ნედლეულიდან (წარმოების მეთოდი: გახსნილი შაქრების აცეტონ-ბუტილის დუღილი ანაერობული კლოსტრიდიებით. ამ პროცესში ბუტანოლი, აცეტონი და ეთანოლი წარმოიქმნება შესაბამისად 60: 30: 10 თანაფარდობით; ქვეპროდუქტი. არის წყალბადი); - მეორე თაობის ბიოეთანოლი ცელულოზური ნედლეულისგან (წარმოების მეთოდები: 1) ლიგნოცელულოზური ბიომასის სუსტი მჟავა ან ფერმენტული ჰიდროლიზი, წარმოქმნილი ეთანოლის დელიგინიფიკაცია, ფერმენტაცია და გაშრობა; 2) ბიომასის გაზიფიცირება სინთეზური აირის შემდგომი გადამუშავებით ეთანოლში; 3) ეთანოლის კატალიზური სინთეზი); - მეორე თაობის ბიობუტანოლი ცელულოზის ნედლეულიდან (წარმოების მეთოდები: წარმოება ეფუძნება ცელულოზიდან ანაერობული კლოსტრიდიებით მიღებული გახსნილი შაქრის აცეტონ-ბუტილ ფერმენტაციას; - თხევადი პიროლიზის ბიოსაწვავი (ბიო-ზეთი) (წარმოების მეთოდი: სწრაფი პიროლიზი). ბიო-ზეთი. ფართოდ გამოიყენება როგორც მცირე და მუნიციპალური ენერგიის ალტერნატიული საწვავი, ასევე ქიმიური ნედლეული და ნედლეული გზების მშენებლობისთვის *ჰიდროპროცესირება მოიცავს ჰიდროკრეკირებას, ჰიდროგენიზაციას და ჰიდროგადამუშავებას.

მესამე თაობის საწვავი მიკრო წყალმცენარეების ბიოსინთეზის პროდუქტებიდან წარმოების მეთოდი: 1) წყალმცენარეებით ეთანოლისა და წყალბადის ბიოსინთეზი; 2) ა) ნახშირწყლების ბიოსინთეზი (მოჰყვა ალკოჰოლური ან აცეტონ-ბუტილის დუღილი ბიოეთანოლამდე და ბიობუტანოლამდე), ბ) ნახშირწყალბადების (შემდეგ ჰიდროკრეკინგის შედეგად ნავთი, ბენზინი, დიზელი, საწვავი და ა.შ.), გ) TAG-ები (წარმოებით ბიოდიზელის ტრანსესტერიფიკაცია და ჰიდროგადამუშავება - საავიაციო საწვავი) და ა.შ. ამავდროულად, თავად მიკროწყალმცენარეების ბიომასა ან მისი გადამუშავების ნარჩენები შეიძლება გახდეს ნედლეული ბიოსაწვავის (მეთანი, ბიოზეთი, თხევადი ბიოსაწვავი) წარმოებისთვის. მეორე თაობის ტექნოლოგიები (ნახ. 1).

ამოწურვადი, განახლებადი და არაგანახლებადი ენერგიის რესურსები. რესურსი (რესურსი „დამხმარე საშუალება“) - ის, რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას, დაიხარჯოს, რაღაცის მიწოდება ან წყარო, საშუალება, შესაძლებლობა რაიმეს გასაკეთებლად ბუნებრივი რესურსები - ცოცხალი და უსულო ბუნების ობიექტებისა და სისტემების ნაკრები, კომპონენტები. ადამიანის გარშემო არსებული ბუნებრივი გარემო და რომელიც გამოიყენება სოციალური წარმოების პროცესში ადამიანისა და საზოგადოების მატერიალური და კულტურული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. საწვავი და ენერგიის რესურსები იყოფა ამოწურვად, განახლებად და მეორად. ამოწურვადი საწვავი და ენერგეტიკული რესურსები არის ბუნებრივი რესურსების მარაგი, რომელიც გამოიყენება როგორც ნედლეული ენერგიის წარმოებისთვის (ქვანახშირი, ნავთობი, დაშლელი მასალები და ა.შ.).

ამოწურვადი, განახლებადი და არაგანახლებადი ენერგიის რესურსები. განახლებადი ან განახლებადი ენერგიის წყაროები არის წყაროები, რომელთა ენერგიის ნაკადები მუდმივად არსებობს ან პერიოდულად წარმოიქმნება გარემოდა არ არიან ადამიანის მიზანმიმართული საქმიანობის შედეგი. განახლებადი ენერგიის რესურსები მოიცავს ენერგიას: - მზისგან; - მსოფლიო ოკეანე ენერგეტიკის, ტალღის ენერგიის სახით; - მდინარეები; - ქარი; - ზღვის დინებები; - წარმოებული ბიომასისგან, ზღვის მცენარეებისგან; - ღარები; - მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენები; - გეოთერმული წყაროები.

მსოფლიოს ენერგეტიკული რესურსები ურანი – 761,400 ტონა ბირთვული შერწყმა დეიტერიუმის რესურსით შეუზღუდავი

საწვავის სახეები (მყარი, თხევადი, აირისებრი, ბირთვული), მათი შემადგენლობა, კალორიულობა. საწვავი არის ნივთიერება, რომელიც გარკვეულ პირობებში გამოყოფს თერმულ ენერგიას, რომელიც გამოიყენება ეროვნული ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში წყლის ორთქლის ან ცხელი წყლის წარმოებისთვის გათბობის, ვენტილაციის, ცხელი წყლით მომარაგებისა და ელექტროენერგიის წარმოების სისტემებისთვის. საწვავი აგრეგაციის მდგომარეობის მიხედვით იყოფა მყარ, თხევად, აირად, წარმოების მეთოდის მიხედვით - ბუნებრივად: ქვანახშირი, ტორფი, ფიქალი, ბუნებრივი აირი და ხელოვნურად (სინთეზური და კომპოზიტური): საწვავის ბრიკეტები, დიზელი და მზის საწვავი. გათბობის და საყოფაცხოვრებო საწვავის ზეთი, საწვავის ემულსიები და სუსპენზია.

საწვავის სახეები (მყარი, თხევადი, აირისებრი, ბირთვული), მათი შემადგენლობა, კალორიულობა. მყარი და თხევადი საწვავის შემადგენლობაში შედის წვადი ელემენტები: 1) ნახშირბადი C, წყალბადი H, გოგირდი S, 2) აალებადი ელემენტები (შიდა და გარე ბალასტი) ჟანგბადი O, აზოტი N, ტენიანობა W და ნაცარი A. საწვავი, რომელიც არის წვისთვის გამოიყენება მუშა. ბირთვული საწვავი არის ნივთიერება, რომელშიც ხდება ბირთვული რეაქციები, გამოიყოფა სასარგებლო ენერგია. განასხვავებენ საწვავის თერმობირთვულ ნივთიერებებს.

საწვავის მახასიათებლები: უფრო მაღალი და დაბალი გათბობის ღირებულებები. საწვავის წვის უმაღლესი კალორიული ღირებულება Qb არის სითბოს რაოდენობა კილოჯოულებში, რომელიც გამოიყოფა 1 კგ (ან 1 მ3) სამუშაო საწვავის მიერ, იმ პირობით, რომ წყალბადის დაჟანგვისა და საწვავის ტენის აორთქლების შედეგად წარმოქმნილი წყლის ორთქლი კონდენსირდება. რეალურ პირობებში, ყველა წყლის ორთქლი ატმოსფეროში გადის კონდენსაციის გარეშე და, შესაბამისად, საწვავის ქვედა კალორიულობა გამოიყენება გამოთვლებისთვის. საწვავის წვის ყველაზე დაბალი კალორიული ღირებულება Qn არის სითბოს რაოდენობა კილოჯოულებში, რომელიც გამოიყოფა 1 კგ (ან 1 მ 3) სამუშაო საწვავის მიერ, წყლის ორთქლის კონდენსაციის გათვალისწინების გარეშე. სითბო Qn ნაკლებია ვიდრე Qv წყლის ორთქლის აორთქლების სიცხეში (2460 კჯ/კგ).

საწვავის მახასიათებლები: ნაცარი შემცველობა, წვის პროდუქტები. საცნობარო საწვავის კონცეფცია. ნაცარი არის საწვავის წვადი ნაწილის დაწვის შემდეგ მიღებული არაწვადი ნარჩენების მასის თანაფარდობა თავდაპირველი საწვავის მასასთან, გამოხატული პროცენტულად ნახშირისთვის (ანტრაციტის ჩათვლით) ის მერყეობს 1-დან 45-მდე -50%, ფიქალისთვის - 45 - 80%, საწვავი ტორფი - 2 -30%, მაზუთი - 0,2 -1%, ხის საწვავი - დაახლ. 1%. წვის დროს გამოიყოფა წვის პროდუქტები, რომლებიც შეიცავს CO 2, H 2 O, CH 4 და გარდა ამისა, ზოგჯერ უფრო მაღალი ნახშირწყალბადები, ხოლო ჰაერის გამოყენებისას ასევე წარმოიქმნება N 2. ასევე H 2 S და NO 2.

საწვავის მახასიათებლები: ნაცარი შემცველობა, წვის პროდუქტები. სტანდარტული საწვავის კონცეფცია. ინვენტარის აღრიცხვა განსხვავებული ტიპებისაწვავი გამოითვლება სტანდარტული საწვავის მიხედვით, რომლის კალორიულობა აღებულია 29308 კჯ/კგ (7000 კკალ/კგ). თანაფარდობა E = Qn / 7000 ეწოდება კალორიულ კოეფიციენტს და აღებულია: - ზეთი - 1,43; - ბუნებრივი აირი - 1, 15; - ტორფი - 0,34 -0,41; - ტორფის ბრიკეტები 0,45 -0,6; - დიზელის საწვავი - 1,45; - მაზუთი - 1, 37.

ბუნებრივი რესურსების კლასიფიკაცია: წარმოშობის მიხედვით: - წიაღისეული (მინერალური რესურსები); - კლიმატური; - წყალი; - მიწა (ნიადაგი); - ბიოლოგიური; - მსოფლიო ოკეანის რესურსები. -გამოწურვის მიხედვით: -გამოწურვადი: არ განახლებადი (მინერალი, ლითონის მადნები, მარილები, გოგირდი); განახლებადი (მიწა, წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, ჰიდროენერგია); - ამოუწურავი (ენერგია მზისგან, გეოთერმული, ქარი, ზღვის მოქცევა, მოქცევა და დინება). განაცხადის მიხედვით: - ბუნებრივი რესურსები ინდუსტრიისთვის: საწვავი და ენერგია; მეტალურგიული; ქიმიური და სხვა ნედლეული; - სოფლის მეურნეობისთვის: მიწა; ნიადაგი; აგროკლიმატური; - დასვენებისა და ტურიზმისთვის: რეკრეაციული რესურსები.

მსოფლიო ენერგომოხმარების სტრუქტურა ენერგიის წყაროები 1971 1991 2000 2005 2010 ნავთობი 47, 9 39, 2 38, 6 38, 3 37, 2 ქვანახშირი 30, 9 29 28, 7 28, 8 29 29, 8, ბუნებრივი აირი 29 2, 1, 1. , 1 22, 4 23, 5 0, 6 7 6, 9 6, 7 6, 1 2, 2 2, 8 3, 7 3, 8 4, 1 ჰესი და ა.შ.

ქვანახშირის რესურსების მარაგების განაწილება მსოფლიო, რეგიონები მთელი მსოფლიო დსთ საგარეო ევროპა საგარეო აზია აფრიკა ჩრდილოეთ ამერიკა ლათინური ამერიკა ავსტრალია და ოკეანია რესურსები, მილიარდი ტონა 1400 280 255 160 75 520 20 90

ნახშირის დადასტურებული მარაგების ტოპ ათი ქვეყანა ქვეყანა აშშ ჩინეთი რუსეთი გერმანია დიდი ბრიტანეთი ავსტრალია სამხრეთ აფრიკა უკრაინა პოლონეთი ინდოეთი რესურსები, მილიარდი ტონა 445 270 200 90 90 85 70 47 25 25

ქვეყნების ათეული ნავთობის დადასტურებული რეზერვების მიხედვით საუდის არაბეთიერაყი UAE ქუვეითი ირანი ვენესუელა მექსიკა რუსეთი ჩინეთი აშშ რესურსები, მილიარდი ტონა 43, 1 16, 7 16, 2 15, 7 14, 9 10, 7 8, 5 6, 7 4, 0 3, 8

გაზის დადასტურებული მარაგების ტოპ ათი ქვეყანა ქვეყანა რუსეთი ირანი კატარი UAE საუდის არაბეთი აშშ ნიგერია ალჟირი ვენესუელა ერაყი რესურსები, ტრილიონი. მ³ 48, 0 20, 1 7, 0 5, 3 5, 1 4, 5 4, 0 3, 6 3, 1

მადნის მსოფლიო წარმოება ნედლეულის ტიპი რკინის მადნებიმანგანუმის მადნები ქრომის მადნები ბოქსიტი სპილენძის მადნები თუთიის მადნები ტყვიის მადნები კალის მადნები ნიკელის მადნები მოპოვება წარმოების ძირითადი ქვეყნები 970 ჩინეთი, ბრაზილია, ავსტრალია, რუსეთი, უკრაინა, აშშ, კანადა, სამხრეთ აფრიკა. 22 უკრაინა, ჩინეთი, სამხრეთ აფრიკა, ავსტრალია, ბრაზილია, ინდოეთი. 10 ყაზახეთი, სამხრეთ აფრიკა, ინდოეთი. 115 ავსტრალია, გვინეა, იამაიკა, ბრაზილია, ინდოეთი. 10 ჩილე, აშშ, კანადა, ზამბია, DR კონგო, პერუ. 7 კანადა, ავსტრალია, ჩინეთი, პერუ, აშშ, მექსიკა. 3 ავსტრალია, აშშ, ჩინეთი, კანადა, პერუ, მექსიკა. 0, 2 ჩინეთი, ბრაზილია, ინდონეზია, მალაიზია, ტაილანდი, ბოლივია. 0.9 რუსეთი, კანადა, ახალი კალედონია.

არალითონური ნედლეულის მსოფლიო წარმოება ნედლეულის სახეობა წარმოება ფოსფორიტები, აპატიტები კალიუმის მარილები გოგირდის ბრილიანტი (ათასი კარატი) 130 60 55 110 ძირითადი წარმოების ქვეყნები აშშ, ჩინეთი, მაროკო, იორდანია, ტუნისი, რუსეთი. კანადა, გერმანია, აშშ, საფრანგეთი, ისრაელი, რუსეთი. აშშ, კანადა, პოლონეთი, ჩინეთი. ავსტრალია, ბოტსვანა, DR კონგო, რუსეთი.

რესურსების ხელმისაწვდომობა არის კავშირი ბუნებრივი რესურსების რაოდენობასა და მათი გამოყენების მასშტაბებს შორის. იგი გამოიხატება წლების რაოდენობით, რომლებზეც უნდა გაგრძელდეს მოცემული რესურსი, ან მისი რეზერვებით ერთ სულ მოსახლეზე. რესურსების ხელმისაწვდომობა = რეზერვები / წარმოება (წლების რაოდენობა) წიაღისეულის წარმოების წლიური ზრდა არის 2% წელიწადში


სახნავ-სათესი მიწის ფართობის მიხედვით მსოფლიოს ტოპ ათეული ქვეყანა აშშ ინდოეთი რუსეთი ჩინეთი ავსტრალია კანადა ბრაზილია ყაზახეთი უკრაინა ნიგერია სახნავი მიწის ფართობი, მილიონი ჰექტარი 185, 7 166, 1 130, 3 92, 5 47, 0 45, 4 43, 2 34, 8 33, 3 30, 2

ტყის ფართობის განაწილება მსოფლიო, რეგიონები მთელი მსოფლიო დსთ უცხოური ევროპა საგარეო აზია აფრიკა ჩრდილოეთ ამერიკა ლათინური ამერიკა ავსტრალია და ოკეანია რესურსები, მილიონი ჰექტარი 4170 800 200 530 740 850 200

ტყის ფართობის მიხედვით მსოფლიოს ტოპ ათი ქვეყანა ქვეყანა რუსეთი კანადა ბრაზილია აშშ DR კონგო ავსტრალია ჩინეთი ინდონეზია პერუ ბოლივია ტყის ფართობი, მილიონი ჰექტარი 765, 9,494, 0,488, 0,296, 0,173, 8,145, 0,130, 5,1845, .

მტკნარი წყლის რესურსების განაწილება მსოფლიო, რეგიონები მთელი მსოფლიო ევროპა აზია აფრიკა ჩრდილოეთ ამერიკა სამხრეთ ამერიკაავსტრალიისა და ოკეანიის რესურსები, ათასი კმ³ ერთ სულ მოსახლეზე, ათასი მ³ 41, 0 6, 2 13, 2 4, 0 6, 4 9, 6 1, 6 7, 2 8, 6 3, 8 5, 5 15, 4 29, 8 56, 5

მსოფლიოს საუკეთესო ათეული მტკნარი წყლის რეზერვების მიხედვით ქვეყანა რესურსები, კმ³ ბრაზილია რუსეთი კანადა ჩინეთი ინდონეზია აშშ ბანგლადეში ინდოეთი ვენესუელა მიანმარი 6950 4500 2900 2800 2530 2480 2360 2085 1320 .301 .300 .300 2, 2 9, 4 19, 6 2, 2 60, 3 23, 3

მსოფლიოში ათი უდიდესი წყალსაცავის სახელი Victoria Bratsk Kariba Nasser (Aswan) Volta (Akosombo) Daniel-Johnson Guri Wadi-Tartar Krasnoyarsk Gordon M. Schram Country ჯამური მოცულობა, კმ³ ზედაპირის ფართობი, კმ² უგანდა, კენია, ტანზანია რუსეთი ზამბია, ზიმბაბვე ეგვიპტე, სუდანი განა კანადა ვენესუელა ერაყი რუსეთი კანადა 204, 8 76000 169, 3 160, 3 157, 0 148, 0 141, 8 135, 0 85, 5 73, 3 70, 1 540104 00 2000 1 680

ახალი

ჩვენ გირჩევთ წაიკითხოთ