Слайд 2
возобновляемые источники энергии
- под возобновляемыми источниками энергии
понимаются источники электрической и тепловой энергии, использующие энергетические ресурсы
рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого природного газа, биомассы (включая древесные отходы), сточных вод и твердых бытовых отходов.
Слайд 3
Государственная энергетическая программа Республики Беларусь предусматривает использование возобновляемых
источников энергии в нарастающих масштабах. С учетом природных условий
– это и географическое положение, и метеорологические условия республики предпочтение отдается малым гидроэлектростанциям, ветровым установкам, биоэнергетическим установкам, установкам для сжигания отходов растениеводства и бытовых отходов, гелиоводоподогревателям. Программа оценивает потенциал этих источников в 5% от всей расчетной экономии топлива, которую планируется получить за счет всех мероприятий по энергосбережению.
Слайд 4
Основной особенностью возобновляемых источников энергии является то, что
воспроизводство их энергетического потенциала происходит быстрее, чем его расходование.
Слайд 5
Основными источниками возобновляемой энергии являются:
Солнечная энергия
Биомасса
Водородная энергетика
Энергия ветра
Слайд 6
Солнечная энергия
Преобразование солнечной энергии в тепловую обеспечивается за
счет способности атомов вещества поглощать электромагнитное излучение. При этом
энергия электромагнитного излучения преобразуется в кинетическую энергию атомов и молекул вещества, т.е. в тепловую энергию. Результатом этого является повышение температуры. Для энергетических целей наиболее распространенным является использование солнечного излучения для нагрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения.
Слайд 7
Подогреватели воздуха.
Солнечное излучение можно использовать для
подогрева воздуха, просушивания зерна, для обогрева зданий. На обогрев
зданий в странах с холодным климатом расходуется до половины энергетических ресурсов. Специально спроектированные или перестроенные здания для использования солнечного тепла позволяют сэкономить значительные количества топлива.
Слайд 8
Концентраторы солнечной энергии (солнечные коллекторы)
Концентрирующий коллектор
включает в себя приемник, поглощающий излучение и преобразующий его
в какой-либо другой вид энергии, и концентратор, который представляет собой оптическую систему, собирающую солнечное излучение с большой поверхности и направляющую его на приемник. Обычно концентратор постоянно вращается для обеспечения ориентации на Солнце. Чаще всего он представляет собой зеркало параболической формы, в фокусе которого располагается приемник излучения.
Слайд 9
Солнечные системы для получения электроэнергии (солнечные электростанции)
Концентрация солнечной энергии позволяет получать температуры до 700 С,
которой достаточно для работы теплового двигателя. Например, параболический концентратор с диаметром зеркала 30 м позволяет сконцентрировать мощность излучения порядка 700 кВт, что дает возможность получить до 200 кВт электроэнергии. Для создания солнечных электростанций большой мощности (порядка 10 МВт) возможны два варианта: рассредоточенные коллекторы и системы с центральной солнечной башней
Слайд 10
Ветроэнергетика
Энергетическая программа РБ предусматривает применение ветроэнергетических ресурсов для
привода насосных установок и в качестве источников энергии для
электродвигателей. Эти области применения характеризуются минимальными требованиями к качеству электрической энергии, что позволяет резко упростить и удешевить ВЭУ. Особенно перспективным считается их использование в сочетании с малыми гидроэлектростанциями для перекачки воды.
Слайд 11
Устройства, преобразующие энергию ветра в полезную механическую, электрическую
или тепловую виды энергии, называются ветроэнергетическими установками (ВЭУ), или
ветроустановками. Основными элементами ветроэлектрогенераторов являются:
1) собственно ветроустановка;
2) электрогенератор;
3) система управления параметрами генерируемой электроэнергии в зависимости от изменения силы ветра и скорости вращения ветроколеса;
4) так как периоды безветрия неизбежны, то для исключения перебоев в электроснабжении ВЭУ должны иметь аккумуляторы электрической энергии или быть запараллелены с электроэнергетическими установками других типов.
Слайд 12
Существуют препятствия максимального использования энергии ветра – непостоянство
его направления и силы и необходимость аккумулирования энергии на
случай отсутствия ветра. Поэтому ветроэнергетика может быть одним из путей получения дополнительной энергии, позволяющей сократить расход органического топлива. Проблема аккумулирования энергии – стоимость аккумуляторов достигает до 20% от стоимости всей ветроустановки.
Слайд 13
Гидроэнергетика
Термин “гидроэнергетика” определяет область энергетики, использующей энергию
движущейся воды, как правило, рек.
Гидроэнергетика является наиболее развитой
областью энергетики на возобновляемых ресурсах.
Гидроэлектростанции и их оборудования используется очень долго, турбины, например, - около 50 лет. Это объясняется условиями их эксплуатации: равномерный режим работы при отсутствии экстремальных температурных и других нагрузок.
Слайд 14
РБ - преимущественно равнинная страна, тем не менее,
у нее есть гидроэнергетические ресурсы. Энергетическая программа РБ в
качестве основных направлений развития малой гидроэнергетики в республике предусматривает:
1. восстановление ранее существовавших малых гидроэлектростанций на существующих водохранилищах путем капитального ремонта и частичной замены оборудования;
2.сооружение новых малых ГЭС на водохранилищах неэнергетического назначения без затопления;
3.сооружение малых ГЭС на промышленных водосборах;
4.сооружение бесплотинных (русловых) ГЭС на реках со значительными расходами воды.
Слайд 15
Гидроэнергетика
Бассейны рек Западная Двина и Неман, протекающих по
территории Беларуси, относятся к зонам высокого гидроэнергетического потенциала, и
использование его еще намечалось в 40 годы путем строительства многоступенчатых каскадов ГЭС.
Слайд 16
Использование биомассы
Биомасса является традиционным энергоносителем. Главные его преимущества:
1) возобновляемость, 2)нейтральность по отношению к эмиссии парниковых газов,
3)относительная простота добычи и использования
Использование биомассы включено в энергетическую статистику во многих странах мира. Данные и прогнозы демонстрируют непрерывное увеличение объемов ее энергетического применения.
Слайд 17
выделяются три основные группы энергетических ресурсов, основанных на
углеводородах растительного или промышленного происхождения
древесная биомасса (дрова,
отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности, древесные пеллеты и брикеты, черный щелок, генераторный газ, древесный уголь),
отходы сельскохозяйственного производства растительного и животного происхождения, в том числе и биогаз, жидкие и твердые муниципальные отходы),
а также жидкое биотопливо – биоэтанол, биодизель.
Слайд 18
Сегодня заметнее всего использование биомассы в виде дров
(особенно в сельской местности), отходов деревообрабатывающего производства. Растут объемы
производства древесных пеллет и брикетов. Данный сектор по мере повышения цен на газ, уголь, тепловую и электрическую энергию будет развиваться на собственной основе. К тому же, на рынке много оборудования в основном зарубежного производства. Для бизнеса интерес представляет производство древесного топлива и оборудования для него, производство тепла и электричества локальными и индивидуальными системами энергоснабжения, производство и торговля оборудованием для сжигания и преобразования энергии, оборудование и технологии для выращивания, уборки и подготовки биомассы. В законодательном плане необходима нормативная база для регулирования деятельности в отношении так называемых «энергетических лесов» - лесо- и землепользования. Нужна государственная поддержка исследований для обеспечения максимально-быстрого прироста древесины.
Слайд 19
Бесспорно, интерес может представлять биотопливо второго поколения, вырабатываемое
из растительных отходов