Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Декабря 2013 в 17:39, реферат
Еще 150 лет тому назад на нашей планете использовались исключительно возобновляемые и экологически безопасные источники энергии: водные потоки рек и морских приливов – для вращения водяных колес, ветер – для приведения в действие мельниц и парусов, дрова, торф, отходы сельского хозяйства – для отопления. Однако с конца XIX века все более и более растущие темпы бурного промышленного развития вызвали необходимость сверхинтенсивного освоения и развития сначала топливной, а затем и атомной энергетики.
Введение 3
Геотермальная энергия - общие понятия 5
Геотермальные источники энергии 6
Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) 7
Основные достоинства и недостатки геотермальной энергии 9
Мировой потенциал геотермальной энергии и перспективы его использования 13
Список литературы 16
Министерсво образования Респубики Беларусь
Учреждение образования
«Беларусский государственный университет»
Реферат
По дисциплине «Энергосбережение»
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ
8 группа
Содержание
Введение 3
Геотермальная энергия - общие понятия 5
Геотермальные источники энергии 6
Геотермальные электростанции (ГеоТЭС) 7
Основные достоинства и недостатки геотермальной энергии 9
Мировой потенциал
геотермальной энергии и
Список литературы 16
Еще 150 лет тому назад на
нашей планете использовались исключительно
возобновляемые и экологически безопасные
источники энергии: водные потоки рек
и морских приливов – для вращения
водяных колес, ветер – для
приведения в действие мельниц и
парусов, дрова, торф, отходы сельского
хозяйства – для отопления. Однако
с конца XIX века все более и
более растущие темпы бурного
промышленного развития вызвали
необходимость
В то время, как достигнутые
успехи в создании ветровых, солнечных
и ряда других типов нетрадиционных
энергоустановок широко освещаются
в журнальных публикациях, геотермальным
энергоустановкам и, в частности, геотермальным
электростанциям не уделяется того
внимания, которого они по праву
заслуживают. А между тем перспективы
использования энергии тепла
Земли поистине безграничны, поскольку
под поверхностью нашей планеты,
являющейся, образно говоря, гигантским
естественным энергетическим котлом,
сосредоточены огромнейшие
Таким образом, явные проявления колоссальной энергии тепла Земли наблюдаются в виде землетрясений и извержений вулканов, вызывающих огромные разрушения, в сотни и даже тысячи раз превосходящие разрушения от взрыва атомной бомбы.
К сожалению, человечество еще не научилось использовать энергию вулканов в мирных целях. А вот рассматриваемые далее скрытые, на первый взгляд незаметные, проявления энергии земных недр, уже давно эффективно используются людьми для получения тепловой, а в течение последних почти 100 лет также и электрической энергии.
Одним из таких скрытых проявлений этой энергии является рост температуры земной коры и мантии по мере приближения к ядру Земли. Эта температура с глубиной повышается в среднем на 20°С на 1 км, достигая на уровне 2–3 км от поверхности Земли более 100, а на глубине 100 км даже 1300–1500ºС, что вызывает нагрев воды, циркулирующей на больших глубинах, до значительных температур. В вулканических регионах нашей планеты эта вода поднимается на поверхность по трещинам в земной коре, а в сейсмически спокойных регионах ее можно выводить на поверхность по пробуренным скважинам. Для этого достаточно закачивать в эти скважины вниз холодную воду, получая при этом по рядом пробуренным скважинам поднимающуюся вверх перегретую геотермальную воду и образовавшийся из нее пар.
Геотермальная энергия - это энергия тепла, которое выделяется из внутренних зон Земли на протяжении сотен миллионов лет. По данным геолого-геофизических исследований, температура в ядре Земли достигает 3 000-6 000 °С, постепенно снижаясь в направлении от центра планеты к ее поверхности. Извержение тысяч вулканов, движение блоков земной коры, землетрясения свидетельствуют о действии мощной внутренней энергии Земли. Ученые считают, что тепловое поле нашей планеты обусловлено радиоактивным распадом в ее недрах, а также гравитационной сепарацией вещества ядра.
Главными источниками
Человек может использовать геотермальную энергию только там, где она проявляет себя близко к поверхности Земли, т.е. в районах вулканической и сейсмической активности. Сейчас геотермальную энергию эффективно используют такие страны, как США, Италия, Исландия, Мексика, Япония, Новая Зеландия, Россия, Филиппины, Венгрия, Сальвадор. Здесь внутреннее земное тепло поднимается к самой поверхности в виде горячей воды и пара с температурой до 300 °С и часто вырывается наружу как тепло фонтанирующих источников (гейзеры), например, знаменитые гейзеры Йеллоустонского парка в США, гейзеры Камчатки, Исландии.
Источники геотермальной энергии подразделяют на сухой горячий пар, влажный горячий пар и горячую воду. Скважину, которая является важным источником энергии для электрической железной дороге в Италии (близ г. Лардерелло), с 1904 г. питает сухой горячий пар. Два другие известные в мире места с горячей сухим паром - поле Мацукава в Японии и поле гейзеров возле Сан-Франциско, где также давно и эффективно используют геотермальную энергию. Больше всего в мире влажного горячего пара находится в Новой Зеландии (Вайракей), геотермальные поля чуть меньшей мощности - в Мексике, Японии, Сальвадоре, Никарагуа, России.
Таким образом, можно выделить четыре основных типа ресурсов геотермальной энергии:
• поверхностное тепло земли, используемое
тепловыми насосами;
• энергетические ресурсы пара, горячей
и теплой воды у поверхности земли, которые
сейчас используются в производстве электрической
энергии;
• теплота, сосредоточенная глубоко под поверхностью земли (возможно, при отсутствии воды);
• энергия магмы и теплота, которая накапливается под вулканами.
Запасы геотермальной теплоты (~ 8 * 1030Дж) в 35 млрд раз превышают годовое мировое потребление энергии. Лишь 1% геотермальной энергии земной коры (глубина 10 км) может дать количество энергии, в 500 раз превышающее все мировые запасы нефти и газа. Однако сегодня может быть использована лишь незначительная часть этих ресурсов, и это обусловлено, прежде всего, экономическими причинами. Начало промышленному освоению геотермальных ресурсов (энергии горячих глубинных вод и пара) было положено в 1916 году, когда в Италии ввели в эксплуатацию первую геотермальную электростанцию мощностью 7,5 МВт. За прошедшее время, накоплен немалый опыт в области практического освоения геотермальных энергоресурсов. Общая установленная мощность действующих геотермальных электростанций (ГеоТЭС) равнялась: 1975 г. - 1 278 МВт, в 1990 году - 7 300 МВт. Наибольшего прогресса в этом вопросе достигли США, Филиппины, Мексика, Италия, Япония.
Технико-экономические
В Исландии 80% жилых домов обогревается с помощью горячей воды, добытой из геотермальных скважин под городом Рейкьявик. На западе США за счет геотермальных горячих вод обогревают около 180 домов и ферм. По мнению специалистов, между 1993 и 2000 гг. глобальные выработки электричества с помощью геотермальной энергии выросло более чем вдвое. Запасов геотермального тепла в США существует так много, что оно может, теоретически, давать в 30 раз больше энергии, чем ее сейчас потребляет государство.
В перспективе возможно использование тепла магмы в тех районах, где она расположена близко к поверхности Земли, а также сухого тепла разогретых кристаллических пород. В последнем случае скважины бурят на несколько километров, закачивают вниз холодную воду, а обратно получают горячую.
Еще более впечатляет появившаяся
несколько лет тому назад новая,
разработанная австралийской
До самого последнего времени
в термоэнергетике незыблемым считался
главный принцип работы всех геотермальных
станций, заключающийся в использовании
естественного выхода пара из подземных
резервуаров и источников. Австралийцы
отступили от этого принципа и
решили сами создать подходящий "гейзер".
Для создания такого гейзера австралийские
геофизики отыскали в пустыне
на юго-востоке Австралии точку,
где тектоника и
Рис. 2
Безусловно, реализовать
эту технологию можно не в любом
месте, а только там, где залегающий
на глубине гранит нагревается до
температуры не менее 250–270°С. При
применении такой технологии ключевую
роль играет температура, понижение
которой на 50°С по оценкам ученых
вдвое повысит стоимость
Для подтверждения прогнозов специалисты компании Geodynamics Ltd. уже пробурили две скважины глубиной по 4,5 км каждая и получили доказательство того, что на этой глубине температура достигает искомых 270–300°С. В настоящее время проводятся работы по оценке общих запасов геотермальной энергии в этой аномальной точке юга Австралии. По предварительным расчетам в этой аномальной точке можно получать электроэнергию мощностью более 1 ГВт, причем стоимость этой энергии будет вдвое дешевле стоимости ветровой энергии и в 8 – 10 раз дешевле солнечной.
Современная востребованность
геотермальной энергии как
Главным достоинством геотермальной
энергии является возможность ее
использования в виде геотермальной
воды или смеси воды и пара (в
зависимости от их температуры) для
нужд горячего водо- и теплоснабжения,
для выработки электроэнергии либо
одновременно для всех трех целей, ее
практическая неиссякаемость, полная
независимость от условий окружающей
среды, времени суток и года. Тем
самым использование
- Обеспечение устойчивого тепло- и электроснабжения населения в тех зонах нашей планеты, где централизованное энергоснабжение отсутствует или обходится слишком дорого (например, в России на Камчатке, в районах Крайнего Севера и т.п.).
- Обеспечение гарантированного минимума энергоснабжения населения в зонах неустойчивого централизованного энергоснабжения из-за дефицита электроэнергии в энергосистемах, предотвращение ущерба от аварийных и ограничительных отключений и т.п.
- Снижение вредных выбросов от энергоустановок в отдельных регионах со сложной экологической обстановкой.
При этом в вулканических регионах планеты высокотемпературное тепло, нагревающее геотермальную воду до значений температур, превышающих 140–150°С, экономически наиболее выгодно использовать для выработки электроэнергии. Подземные геотермальные воды со значениями температур, не превышающими 100°С, как правило, экономически выгодно использовать для нужд теплоснабжения, горячего водоснабжения и для других целей в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1.
Значение температуры геотермальной воды, °С |
Область применения геотермальной воды |
Более 140 |
Выработка электроэнергии |
Менее 100 |
Системы отопления зданий и сооружений |
Около 60 |
Системы горячего водоснабжения |
Менее 60 |
Системы геотермального теплоснабжения теплиц, геотермальные холодильные установки и т.п. |