Использование возобновляемых источников энергии Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, К.ф.-м.н., в.н.с. НИЛ возобновляемых источников энергии.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Презентация. «Альтернативные источники энергии»..
Advertisements

Альтернативная энергетика Авторы презентации:. В результате индустриальной революции рост потребления энергии с каждым годом увеличивается. Энергостанции.
Альтернативная энергетика Альтернативная энергетика - совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как.
Тепловые Гидравли- ческие Атомные Государствен- ные районные (ГРЭС) Теплоэлектро- централи (ТЭЦ) Парогазовые установки Ветровые Прилив- ные Геотер- мальные.
Производство электрической энергии Владанец С. 11а.
Альтернативная энергетика совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют.
Направления альтернативной энергетики Максименко В.И. Максименко В.И. Учитель физики МБОУ ЕСОШ7, ст.Егорлыкская, Ростовская обл.
ВСР 1 Презентация по дисциплине ЕН.02 Экологические основы природопользования Тема «Альтернативные источники энергии»
Производство, передача и использование электрической энергии.
{ тема: Природоохранные технологии цель: Познакомиться с видами природоохранных технологий, понять перспективы их развития.
Энергетические ресурсы делятся на возобновимые и невозобновимые. К невозобновимым относятся уголь, нефть, газ, торф, ядерное топливо, легкие элементы.
4 Виды и источники энергии, применяемой в химической промышленности 1 2 Использование нетрадиционных источников энергии 3 Использование пластмассы, как.
Альтернативные источники энергии и перспективы их использование в Амурской области Исследовательская работа. Выполнил Макаренков М.С. Ученик 10а класса.
Презентация «Альтернативные виды энергии». Энергия была и остается главной составляющей жизни человека. Она дает возможность создавать различные материалы,
Альтернативные источники электроэнергии 1. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 2. ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГИЯ 3. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГИИ В КЫРГЫЗСОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
РАЗВИТИЕ БИОЭКОНОМИКИ В МИРЕ Реутова А.Б. Ежегодная научная студенческая конференция «Ломоносов в Женеве 2014» Международный Центр МГУ имени М.В.Ломоносова.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Экологические проблемы производства и передачи электрической энергии Автор: Турбинская Кристина.
«Основы энергоэффективности» (8 класс) Тепловые станции, их классификация, устройство и принцип работы.
Новейшие исследования направлены преимущественно на получение электрической энергии из энергии ветра. Стремление освоить производство ветроэнергетических.
Транксрипт:

Использование возобновляемых источников энергии Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, К.ф.-м.н., в.н.с. НИЛ возобновляемых источников энергии Киселева С.В.

ТЕРМИНОЛОГИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – источники энергии, образующиеся на основе постоянно существующих или периодически возникающих процессов в природе, а также жизненном цикле растительного и животного мира и жизнедеятельности человеческого общества Выделяют три глобальных источника энергии: энергия Солнца; тепло Земли; энергия орбитального движения планет Примечание: солнечное излучение по мощности превосходит остальные более чем в 1000 раз.

К ВИЭ обычно относят: ВИЭ солнечного происхождения: Собственно энергия солнечной радиации Гидравлическая энергия рек Энергия ветра Энергия биомассы Энергия океана (разность температур воды, волны, разность соленостей морской и пресной воды) К несолнечным ВИЭ относятся: геотермальная энергия, энергия приливов Кроме того, к ВИЭ относят различные отходы и источники низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми насосами

Оценки мирового потенциала возобновляемых источников энергии

ЭНЕРГЕТИКА Производство электроэнергии Производство тепла Моторное топливо ВОПРОС: Можно ли построить энергетику, удовлетворяющую современные нужды человечества, на возобновляемых источниках энергии? (без природного газа, нефти, угля) Солнечная энергия, Энергия ветра, Биомасса, Мини и микро-ГЭС, Геотермальная энергия, Энергия океана Солнечная энергия, Биомасса, Геотермальная энергия, Природное и сбросное тепло с помощью тепловых насосов ОТВЕТ: Принципиально, ДА! Но есть много но…! Водород, воды биомассы Водород, получаемый электролизом из воды с использованием различных ВИЭ и из биомассы (термохимическая переработка) Биотопливо из биомассы

ФАКТОРЫ В ПОЛЬЗУ ВИЭ: Огромные ресурсы всех видов ВИЭ, во много раз превышающие обозримые потребности человечества Доступность в любой точке земного шара того или иного ВИЭ или их комбинации Экологическая чистота Доказанная, по крайней мере на демонстрационном уровне, жизненность технологий, а в ряде случаев высокая конкурентоспособность Возможность построения на основе ВИЭ как централизованных, так и децентрализованных (автономных) систем энергоснабжения ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШИРОКОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВИЭ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШИРОКОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ВИЭ (временные и связанные в основном с необходимостью конкурировать с традиционными энергетическими технологиями, базирующимися на пока еще относительно дешевых ископаемых топливах): Высокая стоимость производства энергоносителей (электричество, тепло, моторное топливо), несмотря на исходную «дармовую» энергию Неотработанность некоторых технологий в связи с недостаточным финансированием НИОКР

Вывод: использование ВИЭ в энергетическом балансе стран определяется конкуренцией достоинств и недостатков. Для развивающихся стран ВИЭ имеют социальную значимость

ПОЧЕМУ ЭНЕРГИЯ, ПРОИЗВОДИМАЯ УСТАНОВКАМИ НА ВИЭ, ОКАЗЫВАЕТСЯ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ДОРОГОЙ? Основная фундаментальная физическая причина – низкая плотность потоков энергии и их нерегулярность Основная фундаментальная физическая причина – низкая плотность потоков энергии и их нерегулярность (суточная, сезонная, погодная и др.) ПЛОТНОСТИ ПОТОКОВ НЕКОТОРЫХ ВИЭ Солнечное излучение: 1000 Вт/м 2 ясный полдень – 1000 Вт/м 2 150–250 Вт/м 2 в среднем за год – 150–250 Вт/м 2 Ветровой поток: 500 Вт/м 2 при v=10 м/с – 500 Вт/м 2 60 Вт/м 2 при v= 5 м/с – 60 Вт/м 2 N ~ v 3 Водный поток: 500 Вт/м 2 при v= 1 м/с – 500 Вт/м 2 В традиционных энергоустановках плотность энергетических потоков достигает сотен кВт или даже нескольких МВт/м 2 Результат: потребность в больших поверхностях для сбора энергии и необходимость использования больших аккумуляторов энергии, что обусловливает рост стоимости

Некоторые данные о масштабах NREL US-2009

1)Экологические аспекты использования различных видов ВИЭ 2)Региональные особенности развития ВЭ

I. Солнечная энергия для - нагрева воды - обогрева зданий - сушки с/х продукции

Солнечные электростанции

Экологическое воздействие объектов солнечной энергетики - солнечные электростанции (СЭС) ПреимуществаНедостатки Получение на выходе тепловых коллекторов электрической энергии, удобной для транспортировки Солнечные концентраторы вызывают большие по площади затенения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т.д. Возможность получения высоких температур не только для нужд энергоснабжения, но и для получения особо чистых сплавов Возникает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями; это приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветра, в некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем использующих концентраторы Использование солнечного излучения как экологически чистого и неисчерпаемого источника. Применение низкокипящих жидкостей при неизбежной их утечке может привести к значительному загрязнению поверхностных и грунтовых вод. Особую опасность представляют жидкости, содержащие хроматы и нитраты, являющиеся высокотоксичными. Отсутствуют газовые выбросы при работе СЭС, экономия традиционных видов топлива Низкий коэффициент преобразования солнечной энергии в электрическую поднимает серьезные проблемы, связанные с охлаждением конденсата; при этом тепловой сброс в биосферу более чем вдвое превышает сброс от традиционных станций, работающих на горючих ископаемых.

3) Фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии Фотоэлектрические установки представляют собой параллельно или последовательно соединённые полупроводниковые элементы (фотоэлементы), в которых под влиянием солнечного излучения возникает фотоэлектрический эффект.

Экологическое воздействие объектов солнечной энергетики – (фотоэлектрические преобразователи (ФЭП)) ПреимуществаНедостатки простота в изготовлении и обслуживании; относительно высокая стоимость модульных установок; долговечность; экологическая чистота в процессе эксплуатации. низкий КПД промышленных модулей. возможность применения в городских условиях (не требует больших площадей и бесшумны); выбросы при производстве кремниевой пыли, кадмиевых и арсенидных соединений, опасных для здоровья людей;

II. Использование ветровой энергии

Экологическое воздействие ВЭС Крупномасштабное строительство ВЭС в Европе на рубеже третьего тысячелетия привлекло внимание многих экологических служб и общественности с целью выявления тех отрицательных факторов, которые связаны с работой крупных ВЭУ. Основные формы воздействия ветроэнергетики на окружающую среду сводятся к следующему: 1.воздействие на животный и растительный мир; 2.помехи теле-, радиосвязи; 3.изменение природного ландшафта; 4.отчуждения земель. В настоящее время экологические исследования ВЭС продолжаются в части более глубокого изучения влияния на окружающую среду, особенно в связи с планами освоения прибрежных акваторий. Однако можно считать доказанным, что экологические проблемы ветроэнергетики в своем комплексе не могут служить препятствием для развития этой отрасли, которая уже в настоящее время вносит значительный вклад по отдельным странам в замещение ископаемых видов топлив. А с учетом того, что общий годовой потенциал ветровой энергии Земли оценивается в огромную цифру – 17,1 тыс. ТВт.ч и значительно превышает энергетические потребности человечества, можно говорить о неограниченных возможностях использования энергии ветра в обозримом будущем.

Экологические аспекты ветроэнергетики Жизненный цикл ветроэлектростанции 1)Производство энергетического оборудования 2)Строительство электростанции 3)Эксплуатация 4)Утилизация Ссылка: Ермоленко Б.В., Ермоленко Г.В, Рыженков М.А. Экологические аспекты ветроэнергетики// Теплоэнергетика, 11, 2011 Негативный внешний эффект (евроцент/кВтч) Источник энергииЭффект ВЭС 0,15 Природный газ1,1 Угольная ЭС2,55

III.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛА ЗЕМЛИ (ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ) Рис.1. Тепловые потоки Земли (а) и расположение мировых высокопотенциальных геотермальных ресурсов (б).

В России впервые в 1967 году было запатентовано изобретение и реализована на опытно-промышленной Паратунской ГеоЭС (Камчатка) с бинарным циклом технология получения электрической энергии на основе использования геотермальной горячей воды. К настоящему времени более 500 подобных геотермальных энергетических установок с бинарным циклом работают во всем мире. Двухконтурные ГеоЭС с бинарным циклом позволяют реализовать технологию получения электроэнергии из горячей геотермальной воды. Геотермальный теплоноситель в таких ГеоЭС используется для подогрева и испарения в теплообменнике рабочего низкокипящего тела (например, изопентан) второго контура (см. рис. 2,б), которое в парообразном состоянии совершает работу в бинарной турбине. Затем происходит его конденсация в конденсаторе и весь рабочий цикл повторяется вновь. Для обеспечения конденсации пара в конденсаторе применяются различные системы охлаждения, в том числе воздушные градирни (см. рис. 2, а,б). Рис. 2 Принципиальные схемы технологий выработки электроэнергии на традиционных ГеоЭС (а) и на ГеоЭС с бинарным циклом (б).

IV. Использование ресурсов гидроэнергии

КОМПОНЕНТЫ ГИДРОУЗЛА Дамба Трубопровод Генератор Турбина Отсасывающая труба ЛЭП Нижний бьеф Водослив Верхний бьеф Micro- and Mini- Hydro Power Installations N = from 10 кW to several MW

Классификация МГЭС По мощности : в России – от 0,1 до 30 МВт в Европе (ESHA) – до 10 МВт ООН: -микроГЭС - до 0,1 МВТ -мини-ГЭС - от 0,1 до 1 МВТ -малые ГЭС - от 1 до 10 МВт По способу создания напора: плотинные; деривационные; смешанные (плотинно- дервационные); малые ГЭС при готовом напорном фронте (на перепадах каналов, в системах водоснабжения и др.). По типу водотока : малых реках; ручьях; озерных водосбросах; оросительных водоводах; питьевых водоводах; технологических водотоках и продуктопроводах предприятий; водосбросах ТЭЦ и АЭС; промышленных и канализационных стоках.

Характеристики МГЭС Экологические аспекты: Минимальное затопление земель или их отсутствие (русловые МГЭС) Подтопление и переработка берегов присутствует в меньших масштабах Улучшение гидрологических условий реки Минимальное климатическое воздействие Минимальное ландшафтное преобразование Не препятствуют процессам водообмена, способствуют аэрации воды Не могут спровоцировать землетрясения Повышают кормность водоемов, благоприятно влияют на ихтиофауну Дают минимальный вклад в эмиссию газов по сравнению со всеми способами производства энергии (по полному циклу производства)

Рыбоходы 1. Лестничный 2. Лотковый 3. Имитирующий природу

Число малых ГЭС действовавших в России в период с 1919 по 1980 гг.

За последние годы в ЗАО «МНТО ИНСЭТ» разработаны «Концепции развития и схемы размещения объектов малой гидроэнергетики» для Республик Тыва (18 малых ГЭС) Алтай (35 малых ГЭС) Бурятия (12 малых ГЭС) Северная Осетия – Алания (17 малых ГЭС) общей мощностью более 370 МВт

По источникам биомасса делится : –древесные отходы (отходы лесохозяйственных и строительных компаний); –лесосечные отходы –лесные массивы с коротким циклом –травяные лигноцеллюлозные культуры (мискантус) –сахарные культуры (сахарная свекла, сахарный тростник, сорго) –крахмальные культуры (кукуруза, пшеница, зерно, ячмень) –масляные культуры (рапс, подсолнечники) –сельскохозяйственные субпродукты и отходы (солома, навоз, компост и т.д.) –органические фракции коммунально-бытовых твердых отходов и осадки сточных вод –промышленные отходы (например, от пищевой и бумажно-целлюлозной промышленности) V. Направления биоэнергетики

К основным жидким биотопливам, получаемым по современным технологиям, следует отнести: - биодизельное топливо (биодизель) (способ получения: переэтерификация триацилглицеридов (ТАГ) растительных масел и животных жиров; в качестве сопутствующего продукта получается глицерин); - возобновляемый дизель (способы получения: 1) гидропроцессинг ТАГ; 2) газификация биомассы или продуктов ее пиролиза с последующей каталитической конверсией синтез- газа, в том числе по технологиям Фишера-Тропша (английская аббревиатура процесса - BTL (biomass to liquid)); - биоэтанол первого поколения из пищевого сырья (способ получения: спиртовое брожение углеводсодержащего сырья дрожжами); - биобутанол первого поколения из пищевого сырья (способ получения: ацетоно- бутиловое сбраживание растворенных сахаров анаэробными клостридиями. В этом процессе образуется бутанол, ацетон и этанол в соотношении 60:30:10, соответственно; побочным продуктом является водород); - биоэтанол второго поколения из целлюлозного сырья (способы получения: 1) слабокислотный или энзиматический гидролиз лигноцеллюлозной биомассы, делигнификация, брожение и осушка полученного этанола; 2) газификация биомассы с последующей переработкой синтез-газа в этанол; 3) каталитический синтез этанола); - биобутанол второго поколения из целлюлозного сырья (способы получения: производство основано на ацетоно-бутиловом сбраживании анаэробными клостридиями растворенных сахаров, полученных из целлюлозы; - жидкое пиролизное биотопливо (бионефть) (способ получения: быстрый пиролиз). Бионефть широко используется как альтернативное топливо малой и коммунальной энергетики, а также в качестве химического сырья и сырья для дорожного строительства *Гидропроцессинг включает гидрокрекинг, гидрогенизацию и гидроочистку.

Топливо третьего поколения из продуктов биосинтеза микроводорослей Способ получения: 1)биосинтез этанола и водорода водорослями; 2)биосинтез а) углеводов (с последующим спиртовым или ацетоно- бутиловым сбраживанием до биоэтанола и биобутанола), б) углеводородов (с последующим гидрокрекингом до керосина, бензина, дизеля, мазута и др.), в) ТАГов (с получением переэтерификацией биодизеля и гидропроцессингом - авиационного топлива) и др. При этом сама биомасса микроводорослей или отходы ее переработки могут служить сырьем для производства биотоплива (метана, бионефти, жидких биотоплив) технологиями второй генерации (рис.1).

Спасибо за внимание! НИЛ ВИЭ МГУ geogr.msu.ru