Рефераты для студентов и школьников!

История государства и права зарубежных стран

Маркетинг, товароведение, реклама

Теория государства и права

Искусство

Техника

История

Религия

История экономических учений

Литература, Лингвистика

Программирование, Базы данных

История отечественного государства и права

Гражданская оборона

Охрана природы, Экология, Природопользование

Психология, Общение, Человек

Философия

Биология

Астрономия

Социология

Транспорт

Программное обеспечение

Экономическая теория, политэкономия, макроэкономика

Математика

Физика

География, Экономическая география

Гражданское право

Политология, Политистория

Физкультура и Спорт

Микроэкономика, экономика предприятия, предпринимательство

Менеджмент (Теория управления и организации)

Здоровье

Банковское дело и кредитование

Экскурсии и туризм

Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Банковское право

Компьютеры и периферийные устройства

Культурология

Историческая личность

Металлургия

Радиоэлектроника

Конституционное (государственное) право России

История политических и правовых учений

Технология

Компьютеры, Программирование

Конституционное (государственное) право зарубежных стран

Право

Бухгалтерский учет

Уголовное право

Материаловедение

Москвоведение

Музыка

Трудовое право

Экономика и Финансы

Страховое право

Налоговое право

Компьютерные сети

Административное право

Муниципальное право России

Нотариат

Ценные бумаги

Педагогика

Медицина

Финансовое право

Химия

Архитектура

Уголовный процесс

Юридическая психология

Законодательство и право

Военная кафедра

Римское право

Криминалистика и криминология

Промышленность и Производство

Экологическое право

Государственное регулирование, Таможня, Налоги

Астрономия, Авиация, Космонавтика

Иностранные языки

Сельское хозяйство

Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

Поэтому следует искать выходы из трудного положения, следует осмотреться и решить, что делать дальше.

Сейчас перед человечеством встал глобальный вопрос, энергетический. Можно ли полностью заменить фоссильные топлива на восстанавливаемые виды энергии? Чтобы ответ звучал однозначно “Да” или “Нет” нужно взвесить все за и против. Итак найдём причины,согласно которым следует отказаться от использования фоссильных топлив. TC Глава 1. Причины перехода на возобновляемые источники энергии ·

Прогноз использования источников энергии до XXII в
1. 2. 3. 3 пород, перекрывающих железные руды. Из огромнейших котлованов площадью в несколько квадратных километров и глубиной более 100 м производилось ежедневное откачивание 120 тыс. м 3 воды. Это привело к понижению уровня подземных вод во всем прилегающем районе. С течением времени большинство отвалов зарастает естественной растительностью, но сами выработанные карьеры остаются как «раны земли», их трудно использовать в хозяйственных целях. 4. 5. 6. · · · · TC Глава 2. Возможные источники энергии Всё выше перечисленное явно указывает на то, что переход на возобнавляемые источники энергии неизбежен.

Однако, чтобы судить о том, действительно ли фоссильные топлива полностью будут заменены и перейдёт ли человечество на чистые и безопасные источники энергии, нужно понять не только величину ущерба, приносимого добычей органических топлив, но нужно и оценить возможности человечества и не кидаться сразу в новую сферу, а обдумать всё: причины, о которых разговор шёл выше,последствия, а главное, выгоднее ли это, безопасно и чище ли это на сколько кажеться на первый взгляд. TC 2.1. Энергия воды Существует несколько источников, которыми мы можем назвать энергией воды.

Горячие воды. Среди 'нетрадиционных' возобновляемых источников энергии по объему использования в мире первое место занимает подземное тепло - геотермальные воды. В США суммарная мощность ГеоТЭС превышает 2 млн киловатт, это примерно полпроцента всех установленных мощностей электростанций страны. Еще около двух миллионов киловатт тепловой мощности используются напрямую - для теплоснабжения, обогрева парников и т.п.

Филиппины уступают по абсолютным мощностям, но их доля в национальном производстве электроэнергии внушительна - 19%. На третьем месте Мексика - 700 МВт, т.е. 4%. По прямому использованию подземного тепла лидируют японцы - около пяти миллионов киловатт, что эквивалентно экономии двух с половиной миллионов 84 тонн условного топлива.

Маленькая европейская страна Исландия полностью обеспечивает себя помидорами, яблоками и даже бананами.

Многочисленные исландские теплицы получают энергию от тепла землидругих местных источников энергии в Исландии практически нет. Зато очень богата эта страна горячими источниками и знаменитыми гейзерами-фонтанами горячей воды.Столица - Рейкьявик, в которой проживает половина населения страны, отапливается только за счет подземных источников. Но не только для отопления черпают люди энергию из глубин земли. Уже давно работают электростанции, использующие горячие подземные источники.

Первая такая электростанция, совсем еще маломощная, была построена в 1904 году в небольшом итальянском городке Лардерелло, названном так в честь французского инженера Лардерелли, который еще в 1827 году составил проект использования многочисленных в этом районе горячих источников.

Постепенно мощность электростанции росла, в строй вступали все новые агрегаты, использовались новые источники горячей воды, и в наши дни мощность станции достигла уже внушительной величины-360 тысяч киловатт. В Новой Зеландии существует такая электростанция в районе Вайракеи, ее мощность 160 тысяч киловатт. В 120 километрах от Сан-Франциско в США производит электроэнергию геотермальная станция мощностью 500 тысяч киловатт.

Самолеты и легковые автомобили, автобусы и грузовики могут приводиться в движение газом, который можно извлекать из воды, а уж воды-то в морях достаточно. Этот газ - водород, и он может использоваться в качестве горючего.

Водорододин из наиболее распространенных элементов во Вселенной. В океане он содержится в каждой капле воды.

Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода.

Извлеченный из воды водород можно сжигать как топливо и использовать не только для того, чтобы приводить в движение различные транспортные средства, но и для получения электроэнергии. Все большее число химиков и инженеров с энтузиазмом относится к 'водородной энергетике' будущего, так как полученный водород достаточно удобно хранить: в виде сжатого газа в танкерах или в сжиженном виде в криогенных контейнерах при температуре -203 С. Его можно хранить и в твердом виде после соединения с железо-титановым сплавом или с магнием для образования металлических гидридов. После этого их можно легко транспортировать и использовать по мере необходимости. Что касается непосредственного использования энергии рек, приливов и отливов, можно сказать, что человек мог использовать эту энергию в полном объёме. Это не требует дополнительных затрат энергии; энергия доступна всегда, в отличае от энергии солнца.Может показаться, что в гидроэнергетике экологам придраться не к чему - речная вода крутит турбины, все чисто, опрятно, никакой химии, никакого огня с дымом. Так считали многие десятилетия.

Например, строительство плотин: прежде всего, плотина на большой равнинной реке означает затопление огромных территорий под водохранилище с выселением большого числа людей (затопленные плодородные почвы обогащают воду большим количеством биогенных элементов, что приводит к развитию процессов эвтрофикации и вызывает резкое ухудшение качества воды), во-вторых, плотина перегораживает реку и создает тяжелые, часто катастрофические последствия для рыбы, живущей в реке, а особенно для поднимающейся к ее верховьям на нерест, в-третьих, вода в хранилищах застаивается, ее 'проточность' теряется, что сказывается и на жизни всех существ, населяющих реку, и вредит людям, живущим у воды, в-четвертых, местное повышение уровня воды влияет и на грунтовые воды, приводит к подтоплениям и заболачиванию, а также к эрозии берегов, оползням, также не исключены прорывы плотин с тысячными жертвами. К отрицательным последствиям относятся также увеличение потерь воды на испарение, изменение температурного режима воды. TC 2.2. Солнечная энергия

Суточная потребность в энергии (появление «пиков» нагрузки).
«пиками» нагрузки, для этого требуется энергию аккумулировать.

Основное воздействие гелиоустановок на окружающую среду является косвенным и связано с такими факторами, как необходимость производства специальных высококачественных материалов (сопровождаемое химическим загрязнением окружающей среды), отторжение территории, возможность регионального перераспределения потока солнечной ради-лции и др.

Масштабное внедрение солнечной энергетики требует больших затрат.. Основной материал солнечных батарей в одной из самых эффективных конструкций - арсенид галлия, т.е. соединение металла с сильнейшим ядовитым веществом - мышьяком. При массовом внедрении солнечных батарей мышьяка потребуется много. Его производство на всех этапах - вреднейшая большая химия.

Экологическая чистота, так же как и дешевизна этого,варианта крупномасштабной энергетики оказываются чистой иллюзией. TC 2.3. Энергия ветра Ветер – один из нетрадиционных источников энергии. Ветер рассматривается специалистами как один из наиболее перспективных источников энергии, способный заменить не только традиционные источники, но и ядерную энергетику.

Выработка электроэнергии с помощью ветра имеет ряд преимуществ: a) b) c) d) Существенным недостатком энергии ветра является ее изменчивость во времени, но его можно скомпенсировать за счет расположения ветроагрегатов. Если в условиях полной автономии объединить несколько десятков крупных ветроагрегатов, то средняя их мощность будет постоянной. При наличии других источников энергии ветрогенератор может дополнять существующие. И, наконец, от ветродвигателя можно непосредственно получать механическую энергию. Но и здесь как и в других источниках энергии мы можем найти отрицательные стороны. С ветром связан один вид загрязнения окружающей среды, само существование и важность которого не всегда учитываются. Речь идет о 'шумовом загрязнении'. Одна из ведущих американских компаний построила в штате Огайо крупнейшую в мире ветросиловую установку номинальной мощностью 10 МВт. Это циклопическое - общей высотой свыше ста метров при скромной мощности -сооружение проработало всего несколько суток и было продано на слом по цене 10 долларов за тонну. Жизнь в радиусе нескольких километров сделалась невозможна. И дело не только в слышимом шуме и вибрациях. В этом шуме сильна инфразвуковая, низкочастотная компонента, а не все знают, что инфразвук на частоте 7 Гц, совпадающей с альфа-ритмом головного мозга, при достаточной интенсивности для человека очень вреден, способен вызывать сильнейшие расстройства здоровья.

Использование ветроустановок приводит и к опустыниванию земель: животные уходят с этой местности, уменьшается биоразнообразие. 2.4. Другие источники энергии (биомасса) Во многих развивающихся странах важным энергетическим источником остается 'биомасса'. Сюда включаются дрова, тягловая сила сельскохозяйственных животных и их навоз, используемый в качестве топлива. Людям, привыкшим к технике, это может показаться неожиданным, но в настоящее время биомасса в мировом масштабе все еще дает людям в несколько раз больше энергии, чем атомные электростанции.

Значительное развитие получила переработка биомассы, основанная на процессах газификации, теролиза и получения жидких топлив. В настоящее время в мире действуют десятки установок для получения биогаза из мусора с использованием его в основном для производства электроэнергии и тепла суммарно мощностью сотни МВт.

Однако п ри переработке биомассы в этанол образуются побочные продукты, прежде всего – промывочные воды и остатки перегонки.

Последние являются серьезным источником экологического загрязнения окружающей среды.

Представляют интерес технологии, которые позволяют в процессе очистки этих отходов получать минеральные вещества, используемые в химической промышленности, а также применять их для производства минеральных удобрений Древесина.

Вырубленный лес снова вырастает, взамен выловленных рыб появляются другие.

Однако чрезмерное использование может привести к тому, что возобновимые ресурсы становятся невозобновимыми: леса, некогда вырубленные в ряде средиземноморских стран, так полностью и не восстановились.

Запасы леса ограниченны, и их нужно охранять, используя только экономно TC Заключение Все выше сказанное ставит под вопрос то, что фоссильные топлива будут полностью заменены на возобновляемые источники энергии.

Возможно это произойдёт, но ещё не скоро и, наверное, только тогда, когда нечего будет додобывать.

оценка зданий в Брянске
оценка гостиницы в Смоленске
оценка аренды земли в Курске

Подобные работы

Могут ли восстанавливаемые виды энергии полностью заменить фоссильные топлива?

echo "Поэтому следует искать выходы из трудного положения, следует осмотреться и решить, что делать дальше. Сейчас перед человечеством встал глобальный вопрос, энергетический. Можно ли полностью заме

Экология города Октябрьского

echo "Термин «экология» был предложен немецким зоологом Э.Геккелем в 1866, но широкое распространение получил только в начале 20 в. Сам предмет этой науки не отличается новизной. Изучением животных и

Экологическое состояние города Уфы

echo "Признаком устойчивой экологической системы является стабильность определённых характеристик. Так, например, экологически устойчивая система Земля имеет постоянную массу и постоянную среднюю темп

Химическое оружие в Балтийском море

echo "Свойства люизита аналогичны иприту, однако, люизит - это мышьякорганическое вещество, так что экологически опасны практически все продукты его трансформации. Предварительный анализ проблемы пок

Экология

echo "Экология – это наука о взаимоотношениях между живыми организмами, биологическими системами и средой обитания. Экология изучает в том числе вопросы природопользования. Природопользование – это

Очистка сточных вод гальванического производства

echo "Последствием этих влияний является привнесение в водную среду новых, несвойственных ей веществ - загрязнителей, ухудшающих качество воды. Загрязнения, поступающие в водную среду, классифицируют

Нитраты, природа и человек

echo "Угроза для жизни начинает возникать тогда, когда уровень метгемоглобина в крови достигает 20% и выше. Снижается давление крови и нарушаются функции печени. В результате чего уменьшается физичес

Атмосфера

echo "Состояние верхних слоев атмосферы, расположенных на высотах от 60 до 300 и даже 1000 км от поверхности Земли, также изменяется. Здесь развиваются сильные ветры, штормы и проявляются такие удивит

© 2011-2012, o