Технологии энергосбережения

Страница 12 из 20

2.5.4. Виды электростанций

Электростанции в России подразделяются на несколько групп:

· тепловые - ТЭС (работают на обычном топливе - уголь, газ и т.д.) ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, вырабатывающие совместно тепловую и электрическую энергию. Использование ТЭЦ позволяет экономить топливо, т.к. они имеют более высокий коэффициент полезного действия - до 70%; Около 75% всей электроэнергии России производится на тепловых электростанциях. Большинство городов России снабаются именно ТЭС. Часто в городах используются ТЭЦ - теплоэлектроцентрали, производящие не только электроэнергию, но и тепло в виде горячей воды. Такая система является довольно-таки непрактичной т.к. в отличие от электрокабеля надежность теплотрасс чрезвычайно низка на больших расстояниях, эффективность централизованного теплоснабжения сильно при передаче также понижается. Подсчитано, что при протяженности теплотрасс более 20 км (типичная ситуация для большинства городов) установка электрического бойлера в дельно стоящем доме становится экономически выгодна.

Строительство завода и электрификация города

Ближайшим городом Люблина, которому была предоставлена ​​собственная электростанция, был Замойч. Первоначально это был небольшой объект с возможностью расширения. Это было основной причиной откладывания строительства. Распределительная сеть рассчитана на два напряжения с 32 трансформаторами. Уличное освещение должно было состоять из 300 ламп накаливания. Причиной перерыва в работе было неправильное руководство компанией и споры с муниципалитетом и даже случаи чрезмерной стоимости при покупке материалов и сданных в эксплуатацию работ.

· г идроэлектростанции - ГЭС (используют энергию водного потока), ГАЭС - гидроаккумулирующие электростанции, предназначенные для снятия пиковых нагрузок в потреблении, ПЭС; ГЭС производят наиболее дешевую электроэнергию, но имеют доволен-таки большую себестоимость постройки. Именно ГЭС позволили советскому правительству в первые десятилетия советской власти совершить такой прорыв в промышленности.

Вся система давала 2, 8 мегаватт, напряжение генератора составляло 6, 6 кВ. Расширение было направлено на экспорт энергии за пределы Люблина. Основными получателями были домашние хозяйства; Промышленность постепенно переходила к власти с муниципальной электростанции, поскольку собственное оборудование для производства электроэнергии было ликвидировано или исчерпано. Город был освещен электрическими фонарями, те, что были на нем, были особенно эффективными, ссылаясь на стиль более ранних.

Наиболее интересными инвестициями, которые не были завершены в связи с началом войны, была районная электростанция в Джавидзе. Это была одна из крупнейших электростанций в Польше и самая большая на востоке, расположенная в изгибе Визпрама недалеко от деревни Джавидз. Планировалась мощность 40 мегаватт с возможностью расширения до 80 мегаватт. В текущем году были представлены следующие провинции: Любельские, часть Варшавы и районы за Бугом. На железнодорожной станции в Быстшице был построен сайдинг для строительной площадки и дороги.

Современные ГЭС позволяют производить до 7 Млн Квт энергии, что двое превышает показатели действующих в настоящее время ТЭС и АЭС, однако размещение ГЭС в европейской части России затруднено по причине дороговизны земли и невозможности затопления больших территорий в данном регионе. Построеные в западной и восточной сибири мощнейшие ГЭС несомненно нужны и это - важнейший ключ к развитию Западносибирского а также энергоснабжению Уралького экономических районов. Важным недостатком ГЭС является сезонность их работы, столь неудобная для промышленности.

Электрификация во время немецкой оккупации

Во время войны немцы разграбили различные материалы со строительной площадки, останки были проданы Лубзелю. Во время оккупации немцы продолжали электрифицировать соседние деревни, и в то же время из-за недостаточной мощности оборудования электростанции в Люблине они решили принести дополнительную энергию от Сталовой Волы. Линия электропередачи в 110 киловольт должна была подключить Абрамовице около Люблина со Сталовой Волой. Драбент и сотрудники предотвратили разрушение. Несмотря на попытку демонтажа оборудования, Замостьская силовая установка пережила вывод немецких войск и быстро занялась этой работой.

· приливные (использующие энергию морских приливов);

· атомные - АЭС (используют ядерное горючее - некоторые виды изотопов урана и плутония);

· геотермальные - ГТЭС (используют внутреннее тепло Земли);

· гелиоэнергостанции (используют энергию солнечного излучения).

Особо выделяются ГРЭС (государственные районные электростанции) - электростанции мощностью свыше 2 млн. кВт. ГРЭС дают более 70% всей электроэнергии России.

Здесь стоит упомянуть, что, несмотря на оккупацию, польские инженеры готовили различные варианты электрификации страны, в которой Люблин занимал важное место. Люблин должен был занять центральное место. Куммицкого разделил Польшу на две зоны: западную и восточную. В этом проекте Люблин и Люблин оставались немного отсталыми. Проект Ассоциации польских инженеров-электриков под председательством Обромпальского предполагал полную национализацию энергетики.

Подоски в Лондоне, по поручению эмигрантских властей, подготовили проект электрификации польских территорий, однако, согласно этим планам, Люблин остался бы несколько отбитым, хотя он сыграл бы важную роль на польской энергетической карте. Заключенные из лагеря Вольденберга планировали объединить Люблин с 150 или 220 киловольтами. с Силезией, Центральным промышленным районом, Краковом и Варшавой, но во время эвакуации лагеря часть документации была уничтожена или пропала без вести. До этого времени спрос на Люблин и окружающую его территорию был покрыт за счет расширения линий электропередач уже существующих электростанций, в том числе электростанций компаний, таких как электростанция, на которой была увеличена пропускная способность 3 мегаватт, Фабрика Самошодув Чиароувич в Люблине - 24 мегаватт.

К нетрадиционным электростанциям относят геотермальные, солнечные и ветровые.

Геотермальные электростанции преобразует внутреннюю энергию перегретой воды или пара, выходящего из недр Земли, в электрическую по принципу, схожему с принципом работы ТЭС. ГеоТЭС строят в тех районах, где происходит заметная вулканическая деятельность, т.е. слой магмы находится близко к поверхности. В 1968 г. на Камчатке, в долине реки Паужетки, была сооружена первая и пока единственная российская ГеоТЭС мощностью 11 МВт.

Продолжалась электрификация села, и продолжалась работа над линией 110 киловольт от Сталово-Волы до Люблина, благодаря чему спрос на энергию мог быть покрыт на короткое время. В то же время, несмотря на давление и пропаганду, электрификация деревни столкнулась с большими проблемами. Проблемы с энергией привели не только к социалистическому бесхозяйственному управлению, но и к лечению региона Люблин и районов на востоке как к маргинальной зоне, когда весь акцент в развитии энергетики был поставлен на центральное и западное воеводство.

Строительство тепловой электростанции «Вроткув»

В результате электростанция была преобразована в теплоэлектроцентраль мощностью 56 мегаватт. Благодаря этому он мог не только производить электроэнергию, но и тепло, питая квартиры в Люблине. Все четыре котла имеют мощность 442 мегаватт, что позволяет вам нагревать 75%. Люблин.

На гелиостанциях солнечная энергия преобразуется в электрическую. Солнечные лучи с помощью цилиндрической линзы, собираются в пучок, который нагревает трубку с теплоносителем, который нагревает воду, используемую потом на ТЭС. В СНГ гелиостанция существует в Крыму.

Очень перспективной отраслью энергетики является создание ветровых электростанций и их комплексов. Стоимость электроэнергии на ВЭС ниже, чем на любых других станциях. Преимуществом ВЭС также является ее абсолютная независимость о каких бы то ни было недвижимых объектов. Принцип работы ВЭС таков: ветряное колесо приводит в движение насос, который через водный резервуар связан с турбиной. Имеется проект создания сети ВЭС на Кольском полуострове общей мощностью 1000 МВт.

Проекты строительства рядом с шахтой «Богданка» крупной тепловой электростанции, сжигающей рядом с ним топливо, были отложены из-за проблем с затратами и экономичностью. Самый распространенный способ использования воды для получения электричества - использовать энергию падения воды. Однако также используется так называемая энергия морских течений, приливов или волн. И последняя энергия, о которой мы поговорим в этой статье. Энергия извлекается, как следует из названия, из морских волн. Чем больше волна, тем больше энергии мы можем получить от нее.

  • < Назад

Которую активно стали использовать, по историческим меркам, не так давно, существенным образом изменила жизнь всего человечества. В настоящее время разные виды электростанций вырабатывают огромное количество энергии. Конечно, для более точного представления можно было найти конкретные числовые значения. Но для качественного анализа это не так важно. Важно отметить тот факт, что электрическая энергия используется во всех сферах человеческой жизни и деятельности. Современному человеку даже трудно себе представить, как можно было обходиться без электричества еще каких-то сто лет тому назад.

Высота морской волны зависит главным образом от скорости ветра, глубины и формы морского дна. Волновые электростанции можно разделить на морские, прибрежные и прибрежные районы. Другое подразделение показывает, как мы преобразуем энергию морской волны в электричество. Принимая во внимание этот критерий, электростанции подразделяются на.

Пневматические электростанции, в которых волны индуцируют воздушный поток турбины. Волновая электростанция - пневматическая - принцип работы. Механические электростанции, которые используют плавучесть для перемещения ротора, подключенного к генератору.

  • Индукционные двигатели - в которых используются поплавки и магнитные катушки.
  • Их движение вызывает генерацию электричества.
Волновая силовая установка «Морской шланг».

Высокая потребность в электрической энергии требует и соответствующих генерирующих мощностей. Для выработки электричества, как иногда выражаются люди в обиходе, используются тепловые, гидравлические, атомные и другие виды электростанций. Как не трудно заметить, конкретный вид генерации определяется тем который требуется для выработки электрического тока. На гидроэлектростанциях энергия падающего с высоты водного потока превращается в электрический ток. Точно так же электростанции на газу превращают в электричество сгорающего газа.

Гидравлические электростанции - используя только верхнюю часть волны для управления турбиной. В Европе наилучшие условия для волновой энергии преобладают на севере Соединенного Королевства. По оценкам, полученная таким образом энергия может удовлетворить от 15 до 25% спроса на электричество в Великобритании.

Электротехника как научная дисциплина посвящена изучению электромагнитных и электромагнитных состояний и явлений и как технической дисциплины с изучением практического применения этих состояний и явлений. Чтобы подчеркнуть важность приобретения знаний в области электроники, необходимо показать, что наиболее распространенной формой энергии в различных областях является электричество.

Всем известно, что в природе действует закон сохранения энергии. Все перечисленные виды электростанций по своей сути превращают один вид энергии в другой. В происходит цепная реакция распада определенных элементов с выделением тепла. Это тепло с помощью определенных механизмов превращается в электричество. Точно по такому же принципу действуют и Только в этом случае источником тепла служит органическое топливо - уголь, мазут, газ, торф и другие вещества. Практика последних десятилетий показала, что такой способ выработки электроэнергии весьма затратен наносит существенный ущерб окружающей среде.

Электростанции имеют несколько типов: термоэлектрические, гидроэлектрические, атомоэлектрические и т.д. при нынешнем развитии техники силовые установки представляют собой мощные блоки мощностью порядка сотен и тысяч мегаватт, интегрированные в уникальные национальные или международные энергетические системы, позволяющие выгодную капитализацию природных энергетических ресурсов.

Термоэлектрические электростанции, расположенные вблизи природных ресурсов твердого и жидкого топлива, позволяют их рациональное использование, особенно нижних, которые нельзя использовать с той же эффективностью для других целей, при этом экономя затраты на их транспортировку. Кроме того, термоэлектрические станции, расположенные в промышленных центрах, позволяют строить тепловые установки как производственных, так и жилых зданий в экономических условиях.


Проблема заключается в том, что запасы органического топлива на планете ограничены. Расходовать их следует экономно. Передовые умы человечества давно поняли это и ведут активный поиск выхода из создавшегося положения. Одним из возможных вариантов выхода считаются альтернативные электростанции, которые работают на других принципах. В частности для выработки энергии используется солнечный свет и ветер. Солнце будет светить всегда и ветер дуть никогда не устанет. Как выражаются специалисты, это неиссякаемые или возобновляемые источники энергии, которые нужно рационально использовать.

Гидроэлектростанции используют неисчерпаемую энергию капель воды и обеспечивают гидротехническую и водную навигацию. Атомные электростанции являются одним из эффективных способов использования в мирных целях огромной энергии, содержащейся в материальном атоме. Поскольку ископаемые виды топлива на Земле являются исчерпаемыми, атомная энергия будет играть роль, по большей части, будущего энергопотребления человечества.

Сегодня во всех сферах деятельности электричество используется по-разному. Электродвигатели различных машин, машин и транспортных средств преобразуют электрическую энергию в механическую энергию, электрические лампы преобразуют ее в легкую энергию, электропечи превращают ее в тепловую энергию для плавки, нагрева или сушки. Если рассматривать использование электроэнергии в телекоммуникациях, автоматизации, в бытовой технике, это приводит к широкому диапазону, в котором эта форма энергии находит свое применение.


Совсем недавно перечень, в который входят виды электростанций, был коротким. Всего три позиции - тепловые, гидравлические и атомные. В настоящее несколько известных в мире компаний ведут серьезные исследования и опытно-конструкторские разработки в области применения солнечной энергии. В результате их деятельности на рынке появились преобразователи солнечного света в электричество. Следует отметить, что КПД их еще оставляет желать лучшего, но эта проблема рано или поздно будет решена. Точно так же обстоят дела с утилизацией энергии ветра. получают все большее распространение.

Электрический заряд является одним из основных свойств материи. Все материалы состоят из атомов, каждая из которых состоит из ядра, в котором содержатся протоны и нейтроны, а электроны расположены на орбитах вокруг него. Число протонов в ядре определяет природу атома. Если есть один протон, атом - водород; если двадцать девять, атом - медь; если их девяносто два, атом - уран. Каждый протон имеет равный элементарный электрический заряд и знак против заряда электрона. Считается, что протонная нагрузка положительна и заряд отрицательного электрона.


Внимание, только СЕГОДНЯ!

Все интересное

Ученые многие десятилетия стремятся разработать максимально дешевые источники электроэнергии. Ведь недорогая электроэнергия - это доступные товары и высокий уровень жизни людей. Но на пути получения дешевой электрической энергии встают…

С целью предотвратить тяжелые последствия энергетического кризиса мировое научное сообщество все активнее развивает методы получения энергии из возобновляемых источников. Одним из наиболее перспективных направлений альтернативной энергетики является…

Нейтроны не имеют электрического заряда, их присутствие в ядре влияет только на массу атома. Полная нагрузка ядра равна суммарному заряду окружающих электронов, поэтому атом электрически нейтрален. Атомные ученые говорят, что есть больше субатомных частиц, чем протоны, нейтроны и электроны, новые частицы должны быть обнаружены. Однако основные частицы, описанные выше, представляют собой те, которые представляют интерес для простой теории электричества.

Электрический ток представляет собой движение электрических нагрузок. В некоторых материалах электроны сильно связаны с их ядрами; в других они менее жестко связаны с ядром, так что электроны на орбитах попадают под влияние ядра, становясь свободными в материале.

С развитием современных технологий количество альтернативных источников энергии только увеличивается. Имеется ввиду работа с такими источниками энергии, как: энергия солнца, ветра, биотопливо и внутреннее тепло земли. Существуют разнообразные…

Человечество десятилетиями ищет альтернативные источники энергии, которые придут на смену убывающим запасам газа и нефти, неэкологичной с точки зрения организации гидросистем электроэнергии. А меж тем природа подарила естественный и безопасный…

У атомов, потерявших один или несколько электронов, есть положительно заряженный заряд, называемый ионами. Свободные электроны - изолированные отрицательные заряды. Вещества, в которых много свободных электронов, называются проводниками, а те, в которых электроны тесно связаны с атомами, называются изолирующими.

Если свободные электроны в проводнике перемещаются в одном направлении, их движение представляет собой электрический ток. Самые старые исследователи в электрических явлениях, не зная тока как электронного потока, принимали направление электрического тока от положительной клеммы до отрицательной батареи. Это нетрадиционный смысл текущего. Однако поток электронов направлен в противоположном направлении. Поэтому мы должны провести различие между обычным потоком тока и электрона.

Закон сохранения энергии – это один из фундаментальных законов, которому подчиняются все природные процессы без исключений. Он был установлен эмпирически, т.е. опытным путем. Закон сохранения энергии для механических явлений установил Лейбниц, а для…

Электрическую энергию получают различными способами, основным из которых на данный момент является способ преобразования механической энергии в электрическую посредством электрогенератора. Нахождение способов более простого эффективного и…

Энергия - всеобъемлющее понятие, поскольку она присутствует повсюду. При упоминании этого слова обычному человеку, скорее всего, придет на ум электроэнергия, используемая повсеместно для освещения помещений, работы бытовой и компьютерной техники.…

Электростанция – это совокупность оборудования и установок, применяемых для выработки электрической энергии. Иногда в это определение включают здания, необходимые для функционирования указанной аппаратуры.
Современные электрические станции…

Владельцы загородных коттеджей и дачных участков прекрасно осознают, насколько важна бесперебойная подача электрической энергии. Тем не менее за чертой города довольно часто происходит отключение электричества, случаются аварии, особенно в зимнее…

Если доверять прогнозам ученых, по которым невозобновляемые энергоресурсы будут исчерпаны в ближайшие десятилетия, то поиски других видов энергии нужно начинать уже сейчас. Если расчеты верны, то нефти нам хватит 45-50 лет, газа - на 70-80 лет,…

error: