Презентація на тему "Альтернативні джерела енергії". Презентація на тему «Альтернативні джерела електроенергії Проблеми альтернативних джерел енергії презентація

04.03.2022 Ліки 

Cлайд 1

приватна загальноосвітня установа середня загальноосвітня школа «Комашинського» п.Слов'янка 2010 Виконав учень 11 класу Борткевич Володимир Альтернативні джерела електроенергії

Cлайд 2

На порозі XXI століття людина все частіше стала замислюватися про те, що стане основою її існування в нової ери. Можна виділяти багато складових, що грають найважливішу рольу житті людей, але особливе місце у ній посідає – ЕНЕРГЕТИКА. У зв'язку з дефіцитом та обмеженістю паливних ресурсів, проявляється перехід до нетрадиційних (альтернативних джерел енергії). У своїй роботі я вирішив розглянути основні можливості використання нетрадиційних способів видобутку енергії, які поки не популярні сучасному світіале необхідні в майбутньому.

Cлайд 3

Що таке електроенергетика? Що стосується видів «нетрадиційної» енергії? Способи її одержання. Проблеми розвитку альтернативних джерел електроенергії у нашій країні? Загальні проблеми розвитку нетрадиційної енергетики в нашій країні?

Cлайд 4

Що таке електроенергетика? Електроенергетика – складова частина енергетики, завданням якої є вироблення електроенергії на електростанціях та передача її споживачам по лініях електропередач. Енергетика – найважливіша частина життєдіяльності людини. Вона є основою розвитку виробничих сил у будь-якій державі. Електроенергетика Виробництво електроенергії Передача електроенергії Використання електроенергії ГЕС Лінії змінного струму промисловість транспорт сільське господарство побутове ТЕС АЕС Лінії постійного струму

Cлайд 5

Електроенергія, єдина галузь промисловості, що виробляється на електростанціях, продукцію якої не можна зберігати. Тип електростанцій Будівництво та експлуатація Робота в енергосистемі Вплив на довкілля Теплові (ТЕС) Будуються швидко та дешево, але споживають велику кількість палива, отже, витрати на видобуток та перевезення палива. Працюють у постійному режимі, але потребують тривалої зупинки під час ремонтів. Вугільні ТЕС викидають багато твердих відходів та шкідливих газів в атмосферу. Гідравлічні (ГЕС) Будуються довше, коштують дорожче за всі типи електростанцій. Використовують енергію падаючої води, обслуговуючий персонал невеликий, собівартість електроенергії мінімальна. Можуть покривати сильні навантаження, легко вмикаючись у потрібний час. Відбувається затоплення річкових долин особливо цінних земель; зарегулювання стоку рік. Атомні (АЕС) Будуються довго і коштують дорого, але електроенергія дешевша, ніж на ТЕС. Використовує уран, що не залежить від паливних ресурсів, потребує точності обладнання. Кваліфікованих працівників. Працюючи без подій – вплив на середу незначно; потрібне поховання радіоактивних відходів.

Cлайд 6

Виробництво електроенергії на станціях різного типу. З діаграми видно, що найбільше приходить на ТЕС, потім йде ГЕС, а останньою стала атомна електростанція.

Cлайд 7

Альтернативні джерела електроенергії Вчені застерігають: розвіданих запасів органічного палива за нинішніх темпів зростання енергоспоживання вистачить лише на 70-130 років. Саме такі висновки вкотре підтверджують необхідність якнайшвидшого переходу до альтернативних джерел електроенергії.

Cлайд 8

Що стосується видів «нетрадиційної» енергії? Способи її одержання. Основні види «нетрадиційної» енергії, що переробляється на електричну: сонячна, вітрова, геотермальна, воднева, теплова енергія океану, енергія припливів і відливів, морських течій тощо.

Cлайд 9

Сонячна енергія – це кінетична енергія випромінювання, що утворюється в результаті реакцій у надрах Сонця. Способи отримання електрики та тепла із сонячного випромінювання. 1.Отримання електроенергії за допомогою фотоелементів. 2. Геліотермальна енергетика - Нагрівання поверхні, що поглинає сонячні промені та подальший розподіл, та використання тепла. 3. «Сонячний вітрило» може у безповітряному просторі перетворювати сонячні промені на кінетичну енергію. 4. Термоповітряні електростанції (перетворення сонячної енергії на енергію повітряного потоку). 5. Сонячні аеростатні електростанції (генерація водяної пари всередині балона аеростату за рахунок нагрівання сонячним випромінюванням поверхні аеростату).

Cлайд 10

Cлайд 11

Вітрова енергія Вітрова енергія - величезна енергія повітряних мас, що рухаються. Принцип роботи вітроустановок дуже простий: лопаті, що обертаються за рахунок сили вітру, через вал передають механічну енергію до електрогенератора. Той у свою чергу виробляє електричну енергію.

Cлайд 12

У середині 90-х років минулого століття, на території Хасанського району Приморського краю у селищі Слов'янка на підприємстві “Дорожнього ремонтно-будівельне управління” під керівництвом Лопонікова, було змонтовано вітроустановку, але через не врахування троянди вітрів у промислову експлуатацію вітроустановку запущено .

Cлайд 13

Геотермальна енергія Геотермальна енергетика - виробництво електроенергії, а також теплової енергії за рахунок теплової енергії, що міститься в надрах землі. У вулканічних районах циркулююча вода перегрівається вище за температури кипіння на відносно невеликих глибинах і по тріщинах піднімається до поверхні, іноді проявляючи себе у вигляді гейзерів.

Cлайд 14

Існують такі важливі можливості використання тепла земних глибин. Воду або суміш води та пари в залежності від їх температури можна направляти для гарячого водопостачання та теплопостачання, для вироблення електроенергії або одночасно для всіх трьох цілей.

Cлайд 15

Енергія припливів та відливів Стратегія оптимальної експлуатації приливної електростанції (ПЕМ) проста: накопичувати воду у водосховищі за греблею під час припливів та витрачати її на виробництво електроенергії, коли настає “пік споживання” в єдиних енергосистемах, послаблюючи тим самим навантаження на інші електростанції.

Cлайд 16

Теплова енергія океану Створено установки міні-ОТЕС та ОТЕС-1 (ОТЕС – початкові літери англійських слівОсеаn Тhеrmal Energy Conversion, тобто. перетворення теплової енергії океану – йдеться про перетворення на електричну енергію). Це одна грандіозна труба, у верхній частині якої знаходиться круглий машинний зал, де розміщені всі необхідні пристрої для перетворення енергії.

Cлайд 17

Верхній кінець трубопроводу холодної води розташується в океані на глибині 25–50 м. Машинний зал проектується навколо труби на глибині близько 100 м. Там будуть встановлені турбоагрегати, що працюють на парах аміаку, а також інше обладнання.

Cлайд 18

Енергія морських течій Невичерпні запаси кінетичної енергії морських течій, накопичені в океанах і морях, можна перетворювати на механічну та електричну енергію за допомогою турбін, занурених у воду (подібно до вітряків, «занурених» в атмосферу).

Cлайд 19

Гідроенергія "Міні-ГЕС" можуть розташовуватися на невеликих річках або навіть струмках, їх електрогенератори працюватимуть при невеликих перепадах води або рухомі лише силою течії. Ці ж "міні-ГЕС" можуть бути встановлені і на великих річках з відносно швидкою течією.

Cлайд 20

Енергія хвиль На дно моря або озера встановлюється вертикальна труба, в підводній частині якої зроблено вікно; потрапляючи в нього, глибинна хвиля (а це майже постійне явище) стискає повітря в шахті, а той крутить турбіну генератора. При зворотному русі повітря в турбіні розріджується, рухаючи другу турбіну. Таким чином, хвильова електростанція працює безперервно майже за будь-якої погоди, а струм по підводному кабелю передається на берег.

Cлайд 21

Гідротермальна енергія Принцип одержання енергії гідротермальними електростанціями. Для цього необхідна установка, що діє за принципом “холодильник навпаки Гаряча пара, яка утворюється в результаті теплообміну, конденсується, її температура піднімається до 110 С, а потім її можна пускати або на турбіни електростанцій, або на нагрівання води в батареях центрального опалення до 60- 65 З.

Cлайд 22

Керований термоядерний синтез Керований термоядерний синтез використовує ядерну енергію, що виділяється при злитті легких ядер, таких як ядра водню або його ізотопів дейтерію та тритію. (Реакція синтезу дейтерію з тритієм D + T = He + n, внаслідок якої утворюється ядро ​​гелію, Не, і нейтрон.).

Cлайд 23

Водень – паливо майбутнього Водень можна вважати ідеальним паливом. Він є всюди, де є вода. При спалюванні водню утворюється вода, яку можна знову розкласти на водень та кисень, причому цей процес не викликає жодного забруднення навколишнього середовища.

Cлайд 24

На даний момент водень є «паливом майбутнього», що найбільш розробляється. На це є кілька причин: при окисленні водню утворюється як побічний продукт вода, з неї можна водень видобувати. А якщо врахувати, що 73% поверхні Землі вкриті водою, можна вважати, що водень невичерпне паливо. Також можливе використання водню для здійснення термоядерного синтезу, який ось уже кілька мільярдів років відбувається на нашому Сонці і забезпечує нас сонячною енергією.

Cлайд 25

Проблеми розвитку альтернативних джерел електроенергії у нашій країні? У 1990 року частку АПЭ припадало приблизно 0,05 % загального енергобалансу, (тобто. приблизно 30 разів менше, ніж у США) Але в чому ж проблеми такого становища альтернативної електроенергетиці у Росії? 1.В країні відсутня галузь, що об'єднує всі розрізнені розробки у єдиний стратегічний задум. 2.Практично відсутня стратегія повномасштабного переходу до альтернативної енергетики 3.Проблема фінансування також актуальна і найважливіша.

Cлайд 26

Але все-таки в нашій країні існують станції, які виробляють енергію за рахунок альтернативних джерел, незважаючи на те, що їхня частка мала і незначна. Підземне тепло чи геотермальну енергію використовують на Камчатці.

За час існування нашої цивілізації багато разів відбувалася зміна традиційних джерел енергії на нові, досконаліші. І не тому, що старе джерело було вичерпане. Сонце світило і обігрівало людину завжди: проте люди приручили вогонь, почали палити деревину. Потім деревина поступилася місцем кам'яного вугілля. Запаси деревини здавалися безмежними, але парові машини вимагали калорійнішого "корму". Але це був лише етап. Вугілля незабаром поступається своїм лідерством на енергетичному ринку нафти. І ось новий виток: у наші дні провідними видами палива поки що залишаються нафта та газ. Але за кожним новим кубометром газу чи тонної нафти треба йти все далі на північ чи схід, зариватися дедалі глибше у землю. Не дивно, що нафта і газ з кожним роком коштуватимуть нам дедалі дорожче. Заміна? Потрібен новий лідер енергетики. Ним, безперечно, стануть ядерні джерела. Запаси урану, якщо, скажімо, порівнювати їх із запасами вугілля, начебто не такі вже й великі. Але на одиницю ваги він містить у собі енергії в мільйони разів більше, ніж вугілля. Тернистий, непростий, непрямий енергетичний шлях людства. Але ми віримо, що ми на шляху до Ери Енергетичного Достатку і що всі перепони, перепони та труднощі будуть подолані. Розповідь про енергію може бути нескінченна, незліченні альтернативні форми її використання за умови, що ми повинні розробити для цього ефективні та економічні методи. Не так важливо, яка ваша думка про потреби енергетики, про джерела енергії, її якість і собівартість. Нам, мабуть, слід лише погодитись з тим, що сказав учений мудрець, ім'я якого залишилося невідомим: "Ні простих рішень, є лише розумний вибір.

Презентація відображає матеріал дослідницької діяльності на тему "Альтернативні джерела енергії". У презентації показані всі джерела альтернативної енергії, які використовуються людьми в сучасному світі. Матеріал можна використовувати на уроках географії, фізики, екології, класних годинниках.

Завантажити:

Попередній перегляд:

Щоб скористатися попереднім переглядом презентацій, створіть собі обліковий запис Google і увійдіть до нього: https://accounts.google.com


Підписи до слайдів:

презентація. "Альтернативні джерела енергії". Виконали: учні 8 класу МБОУ Ількінської ЗОШ. Назарова Аріна, Параніна Катерина. Керівник: Зашкалова С.І. 2013-2014 рік. http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/80662/573/82/

Альтернативні джерела енергії. Вітроенергетика Геотермальна енергетика Геліоенергетика Біоенергетика Гідроенергетика Воднева енергетика

Вітроенергетика. Вітроенергетика – галузь енергетики, що спеціалізується на використанні енергії вітру – кінетичної енергії повітряних мас в атмосфері. http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2241 Вітроустановка.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2272 Енергія вітру. Енергія вітру використовує силу вітру для руху лопаті вітрових турбін. Обертання лопаток турбіни перетворюється на електричний струм за допомогою електричного генератора. У старому млині, енергія вітру була використана, щоб увімкнути механічні машини, щоб виконувати фізичну роботу, наприклад, дроблення зерна. Тепер, електричні струми, запряжених великомасштабних вітрових електростанцій використовують у національних електричних мережах, а також невеликі окремі турбіни, що використовують для забезпечення електроенергією віддалених місцевостей або індивідуального будинку.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2142 Плюси. Енергія вітру не виробляє жодного забруднення довкілля, оскільки вітер є відновлюваним джерелом енергії. Вітрові електростанції можуть бути збудовані від берега. Мінуси. Енергія вітру є уривчастою. Якщо швидкість вітру зменшується, рух турбіни сповільнюється і енергії виробляється менше. Великі вітрові електростанції можуть негативно вплинути на декорації.

Геліоенергетика. Геліоенергетика - енергія сонця, це практично нескінченне джерело, поки наша зірка сяє. Тисячі джоуль тепла прямують у нашому напрямку. http://pics.posternazakaz.ru/pnz/product/med/2d2c5c1e1088bb3241178b7421d0754b.jpg

Енергія сонця. Сонячна енергія використовується зазвичай для опалення, приготування їжі, виробництва електроенергії, і навіть у опрісненні морської води. Сонячні промені захоплюються сонячними установками і сонячне світло перетворюється на електрику, тепло. http://20c.com.ua/images/sun_batery.jpg

Плюси. Сонячна енергія є поновлюваним ресурсом. Поки сонце існує його енергія досягатиме Землі. Сонячна енергетика не забруднює ні води, ні повітря, тому що немає жодної хімічної реакції внаслідок спалювання палива. Сонячна енергія може використовуватися дуже ефективно для практичних застосувань, таких як опалення та освітлення. Мінуси Сонячна енергія не виробляє енергію, якщо Сонце не світить. Нічні та похмурі дні серйозно обмежать кількість виробленої енергії. Сонячні електростанції можуть бути дуже дорогими. http://www.ecogroup.com.ua/sites/ecogroup.com.ua/files/u1/1307883633_solar-panels.jpg

Гідроенергетика. Гідроенергетика – енергія падаючої води, і методи перетворення їх у електрику. http://ukrelektrik.com/_pu/7/25618938.jpg

Енергія води. Генерація електроенергії з води, що рухається, є одним з найчистіших і доступних відновлюваних джерел енергії. Це хороший життєздатний варіант, якщо ви живете річкою з досить стійким потоком. http://myrt.ru/news/uploads/posts/2008-12/1230382583_gidroelektrostancia.jpg

Геотермальна енергетика. Геотермальна енергетика - напрям енергетики, заснований з виробництва електричної і теплової енергії рахунок теплової енергії, що міститься у надрах землі, на геотермальних станціях. Вважається відновлюваним енергетичним. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg/300px-NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg&imgrefurl=http://ua. wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25 %25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25 00&w =300&sz=24&tbnid=Jy6JxE56uKNZMM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%25 0%25BC%25D0% 25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%258552 2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0 %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=uJlsT62YAYrR4QS96pTA

Енергія Землі. Плюси. Якщо все зроблено правильно, геотермальна енергія не виділяє шкідливих побічних продуктів. Геотермальні електростанції, як правило, невеликі та мають незначний вплив на природний ландшафт. Мінуси Якщо все зроблено неправильно, геотермальна енергія може призвести до забруднювачів. Неправильне буріння землі сприяє виділенню небезпечних мінералів і газів. 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%3D2 5BE %25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258D %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%25BA5 25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%8 %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

Біоенергетика. Біоенергетика - галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива з різних органічних речовин, переважно органічних відходів. 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=ua&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=heAWuowfcoRswM:&imgrefurl=http://info-site.my1.ru/publ/11-16 imgurl=http ://www.buzzle.com/img/articleImages/325208-14112-35.jpg&w=350&h=223&ei=mpxsT9isKaGg4gTCyJTAAg&zoom=1&iact=rc&dur=456&sig=10756312 &tbnw=197&start=30&ndsp=36&ved=1t:429,r :33,s:30&tx=108&ty=75

Біомаса Органічні матеріали з рослин або тварин можуть бути використані для створення енергії, яка може бути перетворена на електрику. Очевидно, що процес горіння все це погано для навколишнього середовища, але й органічні речовини горять набагато чистіше, ніж паливо, що викопується. 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.ru/17 aenergy.ru/wp-content /uploads/2009/08/article-18-08-09-2.JPG&w=586&h=279&ei=sJxsT7mXJrDQ4QTeo6nAAg&zoom=1

Воднева енергетика. Воднева енергетика - вид енергетики, що активно розвивається, вироблення і споживання енергії засноване на використанні водню, який у свою чергу утворюється при розкладанні води. 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&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D2 25D0%25B8%2B %25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258D2 %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%26tbm%3Disch%26tbo%3D %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

Висновок. Альтернативні джерела енергії, такі як сонячна енергія та вітер, можуть допомогти знизити витрати на електроенергію. Читайте про існуючі альтернативні енергетичні технології, а також про те, що майбутні джерела енергії допоможуть вам ефективно утримувати будинок. Альтернативні або відновлювані джерела енергії показують значні перспективи зниження кількості токсинів, які є побічними продуктами використання енергії. Вони не тільки захищають від шкідливих побічних продуктів, але з використанням альтернативних джерел енергії зберігаються багато природних ресурсів, які ми нині використовуємо як джерела енергії.

Альтернативна енергія. 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=ALkJrhgt0WEAMR 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 Відновлювана енергія.


Зміст презентації: I. Введення II. Атомна енергетика III. Нафта і вугілля IV. Проблеми розвитку V. Перехід до альтернативних джерел VI. Альтернативні джерела енергії: i. Енергія сонця ii. .Енергія припливів і відливів vii.Енергія хвиль viii.Геотермальна енергія ix.Гідротермальна енергія VII.Висновок






Нафта та вугілля Нафта Доведені запаси нафти у світі оцінюються у 140 млрд. тонн, а щорічний видобуток близько 3,5 млрд. тонн. Однак навряд чи варто пророкувати наступ через 40 років глобальної кризи у зв'язку з вичерпанням нафти у надрах Землі, адже економічна статистика оперує цифрами доведених запасів. А це далеко не всі запаси планети. Вугілля Єдиної системи обліку запасів вугілля та його класифікації не існує. На початок 90-х років, за оцінкою МІРЕК, близько 1040 млрд тонн. Переважна частина розвіданих запасів бурого вугілля та його видобутку зосереджена у промислово розвинених країнах.


Проблеми розвитку Масштаб видобутку та витрачання енергоресурсів, металів, води та повітря для виробництва необхідної людству кількості енергії величезний, а запаси ресурсів стрімко скорочуються. Особливо гостро постає проблема швидкого вичерпання запасів органічних природних енергоресурсів. Інша важлива проблемасучасного індустріального суспільства - забезпечення безпеки природи, чистоти води та повітря.


Перехід до альтернативних джерел Основні причини, що вказують на важливість якнайшвидшого переходу до АІЕ: Глобально-екологічний: згубний вплив на довкілля традиційних енерговидобувних технологій Політичний: країна, яка освоїть альтернативну енергетику, здатна претендувати на світову першість та фактично диктувати ціни на паливні ресурси; Економічний: перехід на альтернативні технології в енергетиці дозволить зберегти паливні ресурси країни для переробки в хімічній та інших галузях промисловості. Соціальний: чисельність та щільність населення постійно зростають. При цьому важко знайти райони будівництва АЕС, ГРЕС, де виробництво енергії було б рентабельним та безпечним для навколишнього середовища. Еволюційно-історичний: традиційна енергетика є тупиковою; для еволюційного розвитку суспільства необхідно негайно розпочати поступовий перехід на альтернативні джерела енергії.


Енергія сонця Ведуться роботи зі створення сонячних електростанцій, використання сонячної енергії для опалення будинків і т.д. існуючі сонячні батареї мають порівняно низький коефіцієнт корисної дії та дуже дорогі у виробництві. промені


Вітер Енергія вітру сильно розсіяна в просторі, тому необхідні вітроенергоустановки, Вітер дуже непередбачуваний - часто змінює напрямок, раптом затихає навіть у найвітряніших районах земної кулі. Вітроенергостанції не нешкідливі: вони заважають польотам птахів і комах, шумлять, відбивають радіохвилі лопатями, що обертаються. Переваги її головної переваги - екологічної чистоти, розроблені вітроенергоустановки, здатні ефективно працювати за слабкого вітру.




Керований термоядерний синтез Ядерні реакції синтезу поширені у природі, будучи джерелом енергії зірок. Ядерний синтез вже освоєний людиною в земних умовах, але поки не для виробництва мирної енергії, а для зброї він використовується у водневих бомбах.




Енергія припливів та відливів Підраховано, що потенційно припливи та відливи можуть дати людству приблизно 70 млн. мільярдів кіловат-годин на рік. Перша приливна електростанція потужністю 240 МВт була пущена в 1966 р. у Франції у гирлі річки Ранс, що впадає в протоку Ла-Манш, де середня амплітуда припливів становить 8.4 м.




Підземне тепло планети – досить добре відоме джерело чистої енергії, що вже застосовується. У Росії її перша геоТЭС потужністю 5 МВт було побудовано 1966 р. на півдні Камчатки, у долині річки Паужетки. У 1980 р. її потужність становила вже 11 МВт. Геотермальна енергія


Гідротермальна енергія Окрім геотермальної енергії, активно використовується тепло води. Вода – це хоча б кілька градусів тепла, а влітку вона нагрівається до 25 З. Для використання цього тепла необхідна установка, що діє за принципом холодильник навпаки. Відомо, що холодильник викачує зі своєї замкнутої камери тепло та викидає його у навколишнє середовище.




На сьогодні існує кілька основних концепцій вирішення проблеми. -Розширення мережі станцій на урановому паливі. -Перехід до використання в якості ядерного палива торію-232, який у природі більш поширений, ніж уран. -Перехід до атомних реакторів на швидких нейтронах, які могли б забезпечити виробництво ядерного палива більш ніж на 3000 років. –Освоєння термоядерних реакцій, під час яких відбувається виділення енергії у процесі перетворення водню на гелій.

Вітроенергетика – галузь енергетики, що спеціалізується на використанні енергії вітру – кінетичної енергії повітряних мас в атмосфері. Вітроустановка http://www. енергійнізображення онлайн. com/water mark. php? i=2241

Енергія вітру використовує силу вітру для руху лопаті вітрових турбін. Обертання лопаток турбіни перетворюється на електричний струм за допомогою електричного генератора. У старому млині енергія вітру була використана, щоб увімкнути механічні машини, щоб виконувати фізичну роботу, наприклад, дроблення зерна. Тепер, електричні струми, запряжених великомасштабних вітрових електростанцій використовують у національних електричних мережах, а також невеликі окремі турбіни, що використовують для забезпечення електроенергією віддалених місцевостей або індивідуального будинку. http://www. енергійнізображення онлайн. com/watermark. php? i=2272

Плюси. Енергія вітру не виробляє жодного забруднення довкілля, оскільки вітер є відновлюваним джерелом енергії. Вітрові електростанції можуть бути збудовані від берега. Мінуси. Енергія вітру є уривчастою. Якщо швидкість вітру зменшується, рух турбіни сповільнюється і енергії виробляється менше. Великі вітрові електростанції можуть негативно вплинути на декорації. http://www. енергійнізображення онлайн. com/watermark. php? i=2142

Геліоенергетика. Геліоенергетика - енергія сонця, це практично нескінченне джерело, поки наша зірка сяє. Тисячі джоуль тепла прямують у нашому напрямку. http://pics. постternazakaz. ru/pnz/product/med/2 d 2 c 5 c 1 e 1 088 bb 3241178 b 7421 d 0754 b. jpg

Енергія сонця. Сонячна енергія використовується зазвичай для опалення, приготування їжі, виробництва електроенергії, і навіть для опріснення морської води. Сонячні промені захоплюються сонячними установками і сонячне світло перетворюється на електрику, тепло. http://20 c. com. ua/images/sun_batery. jpg

Плюси. Сонячна енергія є поновлюваним ресурсом. Поки сонце існує його енергія досягатиме Землі. Сонячна енергетика не забруднює ні води, ні повітря, тому що немає жодної хімічної реакції внаслідок спалювання палива. Сонячна енергія може використовуватися дуже ефективно для практичних застосувань, таких як опалення та освітлення. Мінуси Сонячна енергія не виробляє енергію, якщо Сонце не світить. Нічні та похмурі дні серйозно обмежать кількість виробленої енергії. Сонячні електростанції можуть бути дуже дорогими. http://www. ecogroup. com. ua/sites/ecogroup. com. ua/files/u 1 /1307883633_solar-panels. jpg

Енергія води. Генерація електроенергії з води, що рухається, є одним з найчистіших і доступних відновлюваних джерел енергії. Це хороший життєздатний варіант, якщо ви живете річкою з досить стійким потоком. http://myrt. ru/news/uploads/posts/200812/1230382583_gidroelektrostancia. jpg

Геотермальна енергетика - напрям енергетики, заснований з виробництва електричної і теплової енергії рахунок теплової енергії, що міститься у надрах землі, на геотермальних станціях. Вважається відновлюваним енергетичним.

Плюси. Енергія Землі. Якщо все зроблено правильно, геотермальна енергія не виділяє шкідливих побічних продуктів. Геотермальні електростанції, як правило, невеликі та мають незначний вплив на природний ландшафт. Мінуси Якщо все зроблено неправильно, геотермальна енергія може призвести до забруднювачів. Неправильне буріння землі сприяє виділенню небезпечних мінералів і газів.

Біоенергетика - галузь електроенергетики, заснована на використанні біопалива з різних органічних речовин, переважно органічних відходів. http://www. google. 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. RSW. M: &imgrefurl=http://inf o-site. my 1. ru/publ/11 -1 -0329&docid=b. B 0 G 7 Xw 634 v. IQM&imgurl=http://www. buzzle. com/img/article. Images/3252081411235. jpg&w=350&h=223&ei=mpxs. T9 is. Ka. Gg 4g. 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=33&3

Біомаса Органічні матеріали з рослин або тварин можуть бути використані для створення енергії, яка може бути перетворена на електрику. Очевидно, що процес горіння все це погано для навколишнього середовища, але й органічні речовини горять набагато чистіше, ніж паливо, що викопується. http://www. google. 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=ua&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isc h&prmd=imvns&tbnid=QWPJk. Зу. BF 7 с. Fx. M: &imgrefurl=http://aenergy. uk/1724 &docid=jgj. AC 40 VNl 70 SM&imgurl=http://aenergy. ru/wpcontent/uploads/2009/08/article-18 -08 -092. JPG&w=586&h=279&ei=s. Jxs. T 7 m. XJr. DQ 4 QTeo 6 n. AAg&zoom=1

Воднева енергетика - вид енергетики, що активно розвивається, вироблення і споживання енергії засноване на використанні водню, який у свою чергу утворюється при розкладанні води. http://www. google. ru/imgres? imgurl=http://energokeeper. com/assets/images/0100/0015. jpg&imgrefurl=http:// energokeeper. com/водороднаенергетика. html&h=225&w=300&sz=23&tbnid=k 3 Yg. Rb. Jb. F 24 XBM: &tbnh=93&tbnw=124&prev=/search%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=ua&sa=X&ei=U 7 hs. T 8 GRO 8 K 2 h. Qfqr. KCk. Bw&ved=0 CCs. Q 9 QEw. Ag&dur=141

Висновок. Альтернативні джерела енергії, такі як сонячна енергія та вітер, можуть допомогти знизити витрати на електроенергію. Читайте про існуючі альтернативні енергетичні технології, а також про те, що майбутні джерела енергії допоможуть вам ефективно утримувати будинок. Альтернативні або відновлювані джерела енергії показують значні перспективи зниження кількості токсинів, які є побічними продуктами використання енергії. Вони не тільки захищають від шкідливих побічних продуктів, але з використанням альтернативних джерел енергії зберігаються багато природних ресурсів, які ми нині використовуємо як джерела енергії.

ТЕРМІНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Відновлювані джерела енергії (ВІЕ) – джерела енергії, що утворюються на основі постійно існуючих або періодично виникаючих процесів у природі, а також життєвому циклі рослинного та тваринного світу та життєдіяльності людського суспільства Виділяють три глобальні джерела енергії: енерг тепло Землі; енергія орбітального руху планет Примітка: сонячне випромінювання за потужністю перевищує інші більш ніж 1000 раз.

До ВІЕ зазвичай відносять: ВІЕ сонячного походження: Власне енергія сонячної радіації Гідравлічна енергія річок Енергія вітру Енергія біомаси Енергія океану (різниця температур води, хвилі, різницю солоностей морської та прісної води) ВІЕ відносять різні відходи та джерела низькопотенційного тепла у поєднанні з тепловими насосами

Виробництво електроенергії ЕНЕРГЕТИКА Моторне паливо Виробництво тепла ПИТАННЯ: Чи можна побудувати енергетику, яка задовольняє б сучасні потреби людства, на відновлюваних джерелах енергії? (без природного газу, нафти, вугілля) Сонячна енергія, Енергія вітру, Біомаса, Геотермальна енергія, Міні та мікро-ГЕС, Природне та скидне тепло за допомогою теплових насосів Геотермальна енергія, Енергія океану Водень, що отримується електролізом з води з використанням різних з біомаси (термохімічна переробка) Біопаливо з біомаси ВІДПОВІДЬ: Принципово, ТАК! Але є багато але…!

ФАКТОРИ НА КОРИСТЬ ВІЕ: ü Величезні ресурси всіх видів ВІЕ, що у багато разів перевищують доступні для огляду потреби людства ü Доступність у будь-якій точці земної кулі тієї чи іншої ВІЕ або їх комбінації ü Екологічна чистота в ряді випадків висока конкурентоспроможність ü Можливість побудови на основі ВІЕ як централізованих, так і децентралізованих (автономних) систем енергопостачання : ü Висока вартість виробництва енергоносіїв (електрика, тепло, моторне паливо), незважаючи на вихідну «дармову» енергію ü Невідпрацьованість деяких технологій у зв'язку з недостатнім фінансуванням НДДКР

Висновок: використання ВДЕ в енергетичному балансі країн визначається конкуренцією переваг та недоліків. Для країн ВІЕ мають соціальну значимість

ЧОМУ ЕНЕРГІЯ, ВИРОБНА ВСТАНОВКАМИ НА ВІЕ, ВИявляється у БІЛЬШОСТІ ВИПАДКІВ ДОРОГОЮ? Основна фундаментальна фізична причина - низька щільність потоків енергії та їх нерегулярність (добова, сезонна, погодна та ін) потік: при v=10 м/с – 500 Вт/м 2 при v= 5 м/с – 60 Вт/м 2 Водний потік: N ~ v 3 при v= 1 м/с – 500 Вт/м 2 У традиційних енергоустановках щільність енергетичних потоків досягає сотень к. Вт або навіть кількох МВт/м 2 Результат: потреба у великих поверхнях для збирання енергії та необхідність використання великих акумуляторів енергії, що зумовлює зростання вартості

Екологічне вплив об'єктів сонячної енергетики Сонячні концентратори викликають великі за площею затінення земель, що призводить до сильних змін ґрунтових умов, рослинності і т.д. Можливість отримання високих температурне тільки для потреб енергопостачання, а й для отримання особливо чистих сплавів; це призводить до зміни теплового балансу, вологості, напряму вітру, в деяких випадках можливі перегрів та загоряння систем, що використовують концентратори. Використання сонячного випромінювання як екологічно чистого та невичерпного джерела. Застосування низькокиплячих рідин при неминучому їх витоку може призвести до значного забруднення поверхневих та ґрунтових вод. Особливу небезпеку становлять рідини, що містять хромати та нітрати, що є високотоксичними. Відсутні газові викиди при роботі СЕС, економія традиційних видів палива Низький коефіцієнт перетворення сонячної енергії на електричну піднімає серйозні проблеми, пов'язані з охолодженням конденсату; при цьому теплове скидання в біосферу більш ніж удвічі перевищує скидання від традиційних станцій, що працюють на горючих копалин.

Фотоелектричні установки є паралельно або послідовно з'єднані напівпровідникові елементи (фотоелементи), в яких під впливом сонячного випромінювання виникає фотоелектричний ефект. 3) Фотоелектричне перетворення сонячної енергії

Екологічна дія об'єктів сонячної енергетики – (фотоелектричні перетворювачі (ФЕП)) Переваги Недоліки простота у виготовленні та обслуговуванні; відносно висока вартість модульних установок; довговічність; екологічна чистота у процесі експлуатації. низькі модулі. ККД промислових можливість застосування в міських викиди при виробництві умовах (не вимагає великих кремнієвого пилу, кадмієвих та площ та безшумні); арсенідних сполук, небезпечних здоров'ю людей;

Екологічне вплив ВЕС 1. 2. 3. 4. Великомасштабне будівництво ВЕС у Європі межі третього тисячоліття привернула увагу багатьох екологічних служб і громадськості з виявлення тих негативних чинників, пов'язані з роботою великих ВЭУ. Основні форми впливу вітроенергетики на навколишнє середовище зводяться до наступного: вплив на тварину та рослинний світ; перешкоди теле-, радіозв'язку; зміна природного ландшафту; відчуження земель. Нині екологічні дослідження ВЕС тривають у частині глибшого вивчення впливу довкілля, особливо у планах освоєння прибережних акваторій. Однак можна вважати доведеним, що екологічні проблеми вітроенергетики у своєму комплексі не можуть бути перешкодою для розвитку цієї галузі, яка вже нині робить значний внесок по окремих країнах у заміщення викопних видів палив. А з огляду на те, що загальний річний потенціал вітрової енергії Землі оцінюється у величезну цифру - 17, 1 тис. ТВт. ч і значно перевищує енергетичні потреби людства, можна говорити про необмежені можливості використання енергії вітру в найближчому майбутньому.

Екологічні аспекти вітроенергетики Життєвий цикл вітроелектростанції 1) Виробництво енергетичного обладнання 2) Будівництво електростанції 3) Експлуатація 4) Утилізація Посилання: Єрмоленко Б. В., Єрмоленко Г. В, Риженков М. А. Екологічні аспекти Негативний зовнішній ефект (євроцент/к. Втч) Джерело енергії ВЕС Ефект 0, 15 Природний газ 1, 1 Вугільна ЕС 2, 55

ІІІ. ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛА ЗЕМЛІ (ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ) Мал. 1. Теплові потоки Землі (а) та розташування світових високопотенційних геотермальних ресурсів (б).

У Росії вперше у 1967 році було запатентовано винахід та реалізовано на дослідно-промисловій Паратунській Гео. ЕС (Камчатка) з бінарним циклом – технологія отримання електричної енергії на основі використання геотермальної гарячої води. Наразі понад 500 подібних геотермальних енергетичних установок із бінарним циклом працюють у всьому світі. Двоконтурні Гео. ЕС із бінарним циклом дозволяють реалізувати технологію отримання електроенергії із гарячої геотермальної води. Геотермальний теплоносій у таких Гео. ЕС використовується для підігріву та випаровування в теплообміннику робочого низькокиплячого тіла (наприклад, ізопентан) другого контуру (див. рис. 2 б), яке в пароподібному стані здійснює роботу в бінарній турбіні. Потім відбувається його конденсація у конденсаторі і весь робочий цикл повторюється знову. Для забезпечення конденсації пари в конденсаторі застосовуються різні системи охолодження, зокрема повітряні градирні (див. рис. 2, а, б). Мал. 2 Принципові схеми технологій вироблення електроенергії на традиційних Гео. ЕС (а) та на Гео. ЕС із бінарним циклом (б).

Micro-and Mini. Hydro Power Installations N = від 10 к. W to several MW КОМПОНЕНТИ ГІДРОВУЗЛА Дамба Верхній б'єф Водозлив Трубопровід ЛЕП Генерато р Турбіна Труба, що відсмоктує Нижній б'єф

Класифікація МГЕС За потужністю: у Росії – від 0, 1 до 30 МВт у Європі (ESHA) – до 10 МВт ООН: - мікро. ГЕС – до 0, 1 МВТ – міні-ГЕС – від 0, 1 до 1 МВТ – малі ГЕС – від 1 до 10 МВт За типом водотоку: малих річках; струмках; озерних водоскидах; зрошувальних водоводах; питних водоводів; За способом створення напору: технологічних водотоках та греблі; продуктопроводи дериваційні; підприємств; змішані (гребельно водоскиди ТЕЦ та АЕС; дерваційні); малі ГЕС при готовому напірному промисловому та каналізаційному стоках. фронті (на перепадах каналів, у системах водопостачання та ін.).

Характеристики МГЕС Екологічні аспекти: Мінімальне затоплення земель або їх відсутність (руслові МГЕС) Підтоплення та переробка берегів присутня в менших масштабах Покращення гідрологічних умов річки Мінімальний кліматичний вплив Мінімальне ландшафтне перетворення Не перешкоджають процесам водообміну, сприяють аерації води впливають на іхтіофауну Дають мінімальний внесок в емісію газів у порівнянні з усіма способами виробництва енергії (за повним циклом виробництва)

За Останніми рокамиу ЗАТ «МНТО ІНСЕТ» розроблено «Концепції розвитку та схеми розміщення об'єктів малої гідроенергетики» для Республік Тива (18 малих ГЕС) Алтай (35 малих ГЕС) Бурятія (12 малих ГЕС) Північна Осетія – Аланія (17 малих ГЕС) загальною потужністю понад 370 МВт

За джерелами біомаса ділиться: -Деревні відходи (відходи лісогосподарських і будівельних компаній); – лісосічні відходи – лісові масиви з коротким циклом – трав'яні лігноцелюлозні культури (міскантус) – цукрові культури (цукрові буряки, цукрова тростина, сорго) – крохмальні культури (кукурудза, пшениця, зерно, ячмінь) – олійні культури (ріпак, соняшник) субпродукти та відходи (солома, гній, компост і т. д.) – органічні фракції комунально-побутових твердих відходів та опади стічних вод – промислові відходи (наприклад, від харчової та паперовоцелюлозної промисловості) V. Напрями біоенергетики

До основних рідких біопалив, одержуваних за сучасними технологіями, слід віднести: - біодизельне паливо (біодизель) (спосіб отримання: переетерифікація триацилгліцеридів (ТАГ) рослинних олій та тваринних жирів; як супутній продукт виходить гліцерин); - відновлюваний дизель (методи отримання: 1) гідропроцесинг ТАГ; 2) газифікація біомаси або продуктів її піролізу з подальшою каталітичною конверсією синтез-газу, у тому числі за технологіями Фішера-Тропша (англійська абревіатура процесу – BTL (biomass to liquid)); - біоетанол першого покоління з харчової сировини (спосіб отримання: спиртове бродіння углеводсодержащей сировини дріжджами); - біобутанол першого покоління з харчової сировини (спосіб отримання: ацетоно-бутилове зброджування розчинених цукрів анаеробними клостридіями. У цьому процесі утворюється бутанол, ацетон та етанол у співвідношенні 60: 30: 10, відповідно; побічним продуктом є водень); - біоетанол другого покоління з целюлозної сировини (способи отримання: 1) слабокислотний або ензиматичний гідроліз лігноцелюлозної біомаси, делігніфікація, бродіння та осушення отриманого етанолу; 2) газифікація біомаси з подальшою переробкою синтез-газу в етанол; 3) каталітичний синтез етанолу); - біобутанол другого покоління з целюлозної сировини (спосіб отримання: виробництво засноване на ацетоно-бутиловому зброджуванні анаеробними клостридіями розчинених цукрів, отриманих з целюлози; - рідке піролізне біопаливо (біонафта)). комунальної енергетики, а також як хімічна сировина та сировина для дорожнього будівництва *Гідропроцесинг включає гідрокрекінг, гідрогенізацію та гідроочищення.

Паливо третього покоління із продуктів біосинтезу мікроводоростей Спосіб отримання: 1) біосинтез етанолу та водню водоростями; 2) біосинтез а) вуглеводів (з подальшим спиртовим або ацетоно-бутиловим зброджуванням до біоетанолу та біобутанолу); б) вуглеводнів (з наступним гідрокрекінгом до гасу, бензину, дизеля, мазуту та ін.) гідропроцесингом - авіаційного палива) та ін. При цьому сама біомаса мікроводоростей або відходи її переробки можуть бути сировиною для виробництва біопалива (метану, біонафти, рідких біопалив) технологіями другої генерації (рис. 1).

Виснажувані, відновлювані та невідновлювані енергетичні ресурси. Ресурс (ressource «допоміжний засіб») - те, що можна використовувати, витрачати, запас або джерело чогось, засіб, можливість для здійснення чого-небудь. та які використовуються у процесі громадського виробництва для задоволення матеріальних та культурних потреб людини та суспільства. Паливно-енергетичні ресурси поділяються на виснажувані, поновлювані та вторинні. Паливно-енергетичними ресурсами, що виснажуються, є запаси природних копалин, що використовуються як сировина для виробництва енергії (вугілля, нафта, матеріали, що розщеплюються та ін.)

Виснажувані, відновлювані та невідновлювані енергетичні ресурси. Відновлюваними, або відновлюваними джерелами енергії називаються джерела, потоки енергії яких постійно існують або періодично виникають навколишньому середовищіі є наслідком цілеспрямованої діяльності. До енергоресурсів, що поповнюються, відносять енергію: - Сонця; - світового океану як енергії припливів і відливів, енергії хвиль; - Рік; - вітру; - морських течій; - Виробляється з біомаси, морських водоростей; - водостоків; - твердих побутових відходів; - Геотермальних джерел.

Енергетичні ресурси світу Уран – 761. 400 т Ядерний синтез із використанням дейтерію ресурс необмежений

Види палива (тверде, рідке, газоподібне, ядерне), їх склад, теплота згоряння. Паливом називають речовину, що виділяє за певних умов теплову енергію, яку використовують у різних галузях народного господарства для одержання водяної пари або гарячої води для систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання та виробництва електроенергії. Паливо за агрегатним станом ділять на тверде, рідке, газоподібне, за способом отримання – на природне: вугілля, торф, сланці, природний газ та штучне (синтетичне та композиційні): паливні брикети, дизельне та солярове паливо, мазут топковий та побутовий, паливні емульсії та суспензії.

Види палива (тверде, рідке, газоподібне, ядерне), їх склад, теплота згоряння. До складу твердого та рідкого палива входять горючі елементи: 1) вуглець С, водень Н, сірка S, 2) негорючі елементи (внутрішній та зовнішній баласт) кисень О, азот N, волога W та зола А. називається робітником. Ядерне паливо - речовина, в якій протікають ядерні реакції з виділенням корисної енергії. Розрізняють речовини, що діляться, і термоядерне пальне Кількість теплоти, що виділяється при повному згорянні одиниці палива, називається його теплотворністю, або теплотою згоряння і вимірюється в к. Дж/кг або к. Дж/м 3 .

Характеристики палива: вища та нижча теплота згоряння. Вищою теплотою згоряння палива Qв називають кількість теплоти в к. Дж, що виділяється 1 кг (або 1 м 3) робочого палива за умови, що всі водяні пари, що утворюються від окислення водню та випаровування вологи палива, конденсуються. У реальних умовах усі водяні пари йдуть у повітря, не сконденсувавшись, і для розрахунків використовують нижчу теплоту згоряння палива. Нижчою теплотою згоряння палива Qн називають кількість теплоти в к. Дж, виділене 1 кг (або 1 м 3) робочого палива, без урахування конденсації водяної пари. Теплота Qн менше Qв на теплоту пароутворення водяної пари (2460 к. Дж/кг).

Характеристики палива: зольність, продукти згоряння. Концепція умовного палива. Зольність - відношення маси негорючого залишку (золи), отриманої після випалювання паливної частини палива, до маси вихідного палива, виражається у відсотках, для вугілля (в т. ч. антрацитів) вона становить від 1 до 45 -50%, сланців - 45 - 80%, паливного торфу - 2 -30%, мазуту - 0, 2 -1%, палива - бл. 1%. При горінні виділяються продукти згоряння, що містять СО 2, Н 2 Про, СН 4 і, крім того, іноді і вищих вуглеводнів, а при використанні повітря - ще й N 2. також утворюються H 2 S і NO 2

Характеристики палива: зольність, продукти згоряння. Концепція умовного палива. Облік запасів різних видівпалива ведуть у перерахунку умовне паливо, теплота згоряння якого приймається рівним 29 308 к. Дж/кг (7000 ккал/кг). Співвідношення Е = Qн/7000 називається калорійним коефіцієнтом, і його приймають для: - Нафти - 1, 43; - природного газу-1, 15; - торфу-0, 34 -0, 41; - Торфобрикетів 0, 45 -0, 6; - дизпалива – 1, 45; - мазуту-1, 37.

Класифікація природних ресурсів: За походженням: - мінеральні (корисні копалини); - кліматичні; - водні; - Земельні (грунтові); - біологічні; -ресурси Світового океану -По вичерпності: -Вичерпні: невідновні (мінеральні, руди металів, солі, сірка); відновлювані (земля, вода, повітря, ґрунтові, гідроенергетичні); - невичерпні (енергія сонця, геотермальна, вітру, морських припливів, відливів та течій). Застосування: - природні ресурси для промисловості: паливно-енергетичні; металургійні; хімічна та інша сировина; - для сільського господарства: земельні; ґрунтові; агрокліматичні; - для відпочинку та туризму: рекреаційні ресурси.

Структура світового споживання енергоресурсів Джерела енергії 1971 1991 2000 2005 2010 Нафта 47, 9 39, 2 38, 6 38, 3 37, 2 Вугілля 30, 9 29 28, 8 2 , 4 22 22, 1 22, 4 23, 5 0, 6 7 6, 9 6, 7 6, 1 2, 2 2, 8 3, 7 3, 8 4, 1 ГЕС та ін.

Розподіл запасів вугільних ресурсів Світ, регіони Весь світ СНД Зарубіжна Європа Закордонна Азія Африка Північна Америка Латинська Америка Австралія та Океанія Ресурси, млрд. тонн 1400 280 255 160 75 520 20 90

Десять перших країн із розвіданих запасів вугілля Країна США Китай Росія ФРН Великобританія Австралія ПАР Україна Польща Індія Ресурси, млрд. тонн 445 270 200 90 90 85 70 47 25 25

Десять перших країн із розвіданих запасів нафти. Саудівська АравіяІрак ОАЕ Кувейт Іран Венесуела Мексика Росія Китай США Ресурси, млрд. тонн 43, 1 16, 7 16, 2 15, 7 14, 9 10, 7 8, 5 6, 7 4, 0 3, 8

Десять перших країн із розвіданих запасів газу Країна Росія Іран Катар ОАЕ Саудівська Аравія США Нігерія Алжир Венесуела Ірак Ресурси, трлн. м³ 48, 0 20, 1 7, 0 5, 3 5, 1 4, 5 4, 0 3, 6 3, 1

Світовий видобуток рудної сировини Вид сировини Залізні рудиМарганцеві руди Хромові руди Боксити Мідні руди Цинкові руди Свинцеві руди Олов'яні руди Нікелеві руди Видобуток 970 Китай, Бразилія, Австралія, Росія, Україна, США, Канада, ПАР. 22 Україна, Китай, ПАР, Австралія, Бразилія, Індія. 10 Казахстан, ПАР, Індія. 115 Австралія, Гвінея, Ямайка, Бразилія, Індія. 10 Чилі, США, Канада, Замбія, ДР Конго, Перу. 7 Канада, Австралія, Китай, Перу, США, Мексика. 3 Австралія, США, Китай, Канада, Перу, Мексика. 0, 2 Китай, Бразилія, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Болівія. 0, 9 Росія, Канада, Нова Каледонія.

Світовий видобуток нерудної сировини Вид сировини Видобуток Фосфорити, апатити Калійні солі Сірка Алмази (тис. кар.) 130 60 55 110 Основні видобутку США, Китай, Марокко, Йорданія, Туніс, Росія. Канада, ФРН, США, Франція, Ізраїль, Росія. США, Канада, Польща, Китай. Австралія, Ботсвана, ДР Конго, Росія.

Ресурсозабезпеченість – це співвідношення між величиною природних ресурсів та розмірами їх використання. Вона виражається кількістю років, яким має вистачити даного ресурсу, чи його запасами з розрахунку душу населення. Ресурсозабезпеченість = запаси / видобуток (кількість років) Щорічне зростання видобутку корисних копалин становить 2% на рік


Десять перших країн світу за розмірами ріллі Країна США Індія Росія Китай Австралія Канада Бразилія Казахстан Україна Нігерія Площа ріллі, млн. га 185, 7 166, 1 130, 3 92, 5 47, 0 45, 4 43, 2 34, 8 3 3 30, 2

Розподіл лісової площі Світ, регіони Весь світ СНД Зарубіжна Європа Закордонна Азія Африка Північна Америка Латинська Америка Австралія та Океанія Ресурси, млн. га 4170 800 200 530 740 850 200

Десять перших країн світу за розмірами лісової площі Країна Росія Канада Бразилія США ДР Конго Австралія Китай Індонезія Перу Болівія Лісова площа, млн. га 765, 9494, 0488, 0296, 0173, 8145, 0131, 3 84, 8 58, 0

Розподіл ресурсів прісної води Світ, регіони Європа Азія Африка Північна Америка Південна АмерикаАвстралія та Океанія Ресурси, тис. км³ На душу населення, тис. м³ 41, 0 6, 2 13, 2 4, 6, 4 9, 6 1, 6 7, 2 8, 6 3, 8 5, 5 15, 4 29, 8 56, 5

Десять перших країн світу за запасами прісної води Країна Ресурси, км³ Бразилія Росія Канада Китай Індонезія США Бангладеш Венесуела М'янма 6950 4500 2900 2800 2530 2480 2360 2085 1320 4 98, 5 2, 3 12, 2 9, 4 19, 6 2, 2 60, 3 23, 3

Десять найбільших водоймищ світу Назва Вікторія Братське Кариба Насер (Асуан) Вольта (Акосомбо) Даніел-Джонсон Гурі Ваді-Тартар Красноярське Гордон М. Шрам Країна Повний об'єм, км³ Площа поверхні, км² Уганда, Кенія, Танзанія Росія Замбія, Зімбабвена Єгипет Канада Венесуела Ірак Росія Канада 204, 8 76000 169, 3 160, 3 157, 0 148, 0 141, 8 135, 0 85, 5 73, 3 70, 1 5470 4450 5 00 1680