Основные направления и перспективы развития альтернативной энергетики

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2013 в 15:07, реферат

Краткое описание

В теплоэнергетике в настоящее время более 180 тысяч малых и мелких котельных индивидуальных, отопительных, с общей тепло производительностью 680 млн. Гкал в год и расходом топлива 140 млн. т.у.т. или 30% от расхода топлива, затраченного на производство тепла.

Оглавление

1. Введение
2.1 Альтернативная энергетика в Беларуси
2.2Основные направления альтернативной энергетики
3. Ветроэнергетика
4. Гелиоэнергетика
5. Геотермальная энергетика
6. Космическая энергетика
7. Водородная энергетика и сероводородная энергетика
8. Биотопливо
9. Распределённое производство энергии
10. Перспективы
11. Вывод
12. Литература

Файлы: 1 файл

Основные направления и перспективы развития альтернативной энергетики.docx

— 51.08 Кб (Скачать)

В будущем возможно снижение до $4 за килограмм.

$7-11 за килограмм водорода при  использовании электричества, получаемого  от ветрогенераторов.

В будущем возможно снижение до $3 за килограмм.

$10-30 за килограмм водорода при  использовании солнечной энергии.  В будущем возможно снижение  до $3-4 за килограмм. 

 

Водород из биомассы.

Водород из биомассы получается термохимическим  или биохимическим способом. При  термохимическом методе биомассу нагревают  без доступа кислорода до температуры 500–800 °С (для отходов древесины), что намного ниже температуры процесса газификации угля. В результате процесса выделяется H2, CO и CH4. 

 

Себестоимость процесса $5-7 за килограмм  водорода. В будущем возможно снижение до $1,0–3,0. 

 

В биохимическом процессе водород  вырабатывают различные бактерии, например, Rodobacter speriodes. 

 

Снижение цены водорода возможно при  строительстве инфраструктуры по доставке и хранению водорода. После небольших  изменений водород может передаваться по существующим газопроводам природного газа. 

 

Водород в настоящее время, в  основном, применяется в технологических  процессах производства бензина  и для производства аммиака. США  ежегодно производят около 11 миллионов  тонн водорода, что достаточно для  годового потребления примерно 35–40 миллионов автомобилей. 

 

Департамент Энергетики США (DoE) прогнозирует, что стоимость водорода сравняется со стоимостью бензина к 2015 году. 

 

8. Биотопливо  

 

– это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в  результате переработки стеблей  сахарного тростника или семян  рапса, кукурузы, сои. Существуют также  проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся  в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, солома) и газообразное (биогаз, водород). 

 

Биодизель – топливо на основе жиров животного, растительного и микробного происхождения, а также продуктов их этерификации. 

 

Для получения биодизельного топлива  используются растительные или животные жиры. Сырьём могут быть рапсовое, соевое, пальмовое, кокосовое масло, или  любого другого масла-сырца, а также  отходы пищевой промышленности. Разрабатываются  технологии производства биодизеля  из водорослей. 

 

Биогаз – продукт сбраживания органических отходов (биомассы), представляющий смесь метана и углекислого газа. Разложение биомассы происходит под воздействием бактерий класса метаногенов. 

 

Биоводород – водород, полученный из биомассы термохимическим, биохимическим или другим способом, например водорослями. 

 

Экономический эффект

По оценкам Merrill Lynch прекращение производства биотоплива приведёт к росту цен на нефть и бензин на 15%. 

 

9.Распределенное производство энергии

(англ. Distributed power generation) — концепция распределенных энергетических ресурсов подразумевает наличие множества потребителей, которые производят тепловую и электрическую энергию для собственных нужд, направляя их излишки в общую сеть. 

 

В настоящее время промышленно  развитые страны производят основную часть электроэнергии централизованно, на больших энергостанциях, таких как угольные электростанции, атомные электростанции, гидроэлектростанции или электростанции на природном газе. Такие электростанции имеют превосходные экономические показатели, но обычно передают электроэнергию на большие расстояния. Строительство большинства из них было обусловлено множеством экономических, экологических, географических и геологических факторов, а также требованиями безопасности и охраны окружающей среды. Например, угольные станции строятся вдали от городов для предотвращения сильного загрязнения воздуха, влияющего на жителей. Некоторые из них строятся вблизи угольных месторождений для минимизации стоимости транспортировки угля. Гидроэлектростанции должны находится в местах с достаточным энергосодержанием (перепад уровней на расход воды). Большинство энергостанций слишком далеко расположены, чтобы использовать их побочное тепло для обогрева зданий. Низкое загрязнение окружающей среды — критическое преимущество комбинированных энергостанций, работающих на природном газе. Это позволяет им находиться достаточно близко к городу для централизованного теплоснабжения и охлаждения. Другой подход — распределенное производство электроэнергии. При этом снижаются потери электроэнергии при транспортировке из-за максимального приближения электрогенераторов к потребителям электричества, вплоть до расположения их в одном здании. Такой подход также ведет к уменьшению числа и протяженности линий электропередач, которые необходимо построить. Типичное распределенное производство электроэнергии характеризуется низкими затратами на обслуживание, низким загрязнением окружающей среды и высокой эффективностью. Объединение распределенных генераторов энергии может выступать в качестве виртуальной ТЭЦ. В качестве синонима может использоваться термин «децентрализованное производство энергии», который не отражает специфической особенности — наличие общей сети обмена электро- и тепловой энергии. В рамках концепции децентрализованного производства электроэнергии возможно наличие общей сети электроэнергии и системы местных котельных, производящих исключительно тепловую энергию для нужд населенного пункта/предприятия/квартала. 

 

10. Перспективы  

 

На возобновляемые (альтернативные) источники энергии приходится всего  около 1 % мировой выработки электроэнергии. Речь идет прежде всего о геотермальных электростанциях (ГеоТЭС), которые вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления.  

 

· Приливные электростанции (ПЭС) пока имеются лишь в нескольких странах  — Франции, Великобритании,Канаде, России, Индии, Китае. 

 

· Солнечные электростанции (СЭС) работают более чем в 30 странах. 

 

· В последнее время многие страны расширяют использование ветроэнергетических  установок (ВЭУ). Больше всего их в  странах Западной Европы (Дания, ФРГ, Великобритания, Нидерланды), в США, в Индии, Китае. 

 

· В качестве топлива в Бразилии и других странах все чаще используют этиловый cпирт. 

 

Перспективы использования возобновляемых источников энергии связаны с  их экологической чистотой, низкой стоимостью эксплуатации и грядущим топливным дефицитом в традиционной энергетике. 

 

По оценкам Европейской комиссии к 2020 году в странах Евросоюза  в индустрии возобновляемой энергетики будет создано 2,8 миллионов рабочих  мест. Индустрия возобновляемой энергетики будет создавать 

1,1 % ВВП. 

 

11. Вывод

Беларуский рынок обладает неплохим потенциалом в области развития альтернативных видов энергетики. К сожалению, в нашей стране в плане экономики не возможны многие проекты по развитию альтернативной энергетики. 

 

Однако, анализ беларуского сельскохозяйственного сектора показывает, что биогазовые технологии не только экономически оправданы, но и могут создать условия для более интенсивного развития сельского хозяйства РБ, решить проблему отходов АПК и слабого развития энергетической инфраструктуры в сельских районах. 

 

Агропромышленный комплекс Беларуси сегодня сталкивается с проблемой утилизации огромного количества отходов – чаще всего они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. Это приводит к проблемам окисления почв, отчуждению сельскохозяйственных земель, загрязнению грунтовых вод и выбросам в атмосферу метана – парникового газа. Если на государственном уровне ставится задача интенсивного развития сельского хозяйства с высоким уровнем эффективности и глубины переработки, эту проблему необходимо решать.

Литература

  1. Ecoteco.ru « http://www.ecoteco.ru/ » - информационно-аналитический Интернет портал о технологиях
  2. Wikipedia « http://ru.wikipedia.org/wiki »

Информация о работе Основные направления и перспективы развития альтернативной энергетики