|
24 сентября 2004г.НАМЕДНИ ТУРИЗМ УРОЖАЙ-2004 ЖИЗНЬ КАК ДРАМА ЭНИГМАТОЛОГИЯ БЫВАЕТ ЖЕ АКОЕ! ТАБЛО ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР ГОСТЬ НОМЕРА ВОПРОС-ОТWWWЕТ ШАГИ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СЛОВА НА МАРШРУТЕ РЯДОМ С НАМИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ |
ЭФФЕКТИВНО, НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНОС помощью солнечной энергии проще всего получать тепло в плоском коллекторе для горячего водоснабжения. В России солнечные водонагреватели пока еще не нашли значительного распространения. Это, с одной стороны, связано с относительно низкой стоимостью традиционных топлив, а с другой - с бытующим мнением о нехватке солнечного света в большинстве регионов России. Преобразование солнечной энергии в электроэнергию можно вести как термодинамическими методами (получением пара высокого давления), так и прямым преобразованием с помощью фотоэлектрических панелей (ФЭП). Сегодня в США работают семь электростанций общей мощностью 354 мВт, использующие цилиндрические отражатели света и термодинамический метод преобразования. Известны проекты сооружения подобных установок в ряде стран так называемого солнечного пояса (Мексика, Египет и др.). Для России подобные проекты сколько-нибудь значительного интереса не представляют. Фотоэлектрические преобразователи, напротив, находят все большее применение. Они используют не только прямое, но и рассеянное излучение. При хорошем освещении стоимость выработанной преобразователями электроэнергии не превышает 15-20 центов за киловатт. Установки небольшой мощности, в единицы киловатт, дают сегодня практически единственную возможность приобщить сельское население развивающихся стран к современной цивилизации. Несмотря на положительные тенденции, высокая стоимость электроэнергии фотопреобразователей сдерживает их более широкое применение. Поэтому во всем мире ведутся исследования и разработки, направленные на их удешевление. Одно из перспективных направлений - создание высокоэффективных преобразователей с концентраторами солнечного излучения. Наиболее интенсивно исследования в этой области проводятся в США и России. Вклад биомассы в мировой энергетический баланс составляет около 12%, хотя значительная ее доля, используемая для энергетических нужд, не учитывается официальной статистикой. Биомасса образуется в результате фотосинтеза, за счет которого солнечная энергия аккумулируется в растущей массе растений. Энергетический КПД фотосинтеза составляет около 5%. В зависимости от вида растений и зоны их произрастания продуктивность в расчете на единицу площади, занятой растениями, различна. Для энергетических целей первичная биомасса используется в основном как топливо, причем речь, как правило, идет об отходах полеводства (солома, сено), лесной и деревоперерабатывающей промышленности. Сжигание биомассы обычно требует либо ее предварительной подготовки, либо специальных топочных устройств. В России использование отходов лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности для коммерческого производства электроэнергии и тепла пока незначительно. Огромный энергетический потенциал содержится в отходах животноводства, твердых бытовых отходах и отходах различных отраслей промышленности. Используют их с помощью термохимических и биохимических методов. Из недр Земли на поверхность непрерывно поступает тепловой поток. Под его воздействием возникает вертикальный градиент температуры - так называемая геотермальная ступень. В большинстве мест она составляет не более 3 градусов на 100 метров. Однако в местах Молодого вулканизма, вблизи разломов земной коры, порой уже на глубине нескольких метров залегают либо сухие горные породы, нагретые до 100╟С и выше, либо запасы воды или пароводяной смеси такой же температуры, пригодные для создания геотермальной электростанции (ГеоЭС). Менее горячую воду целесообразно использовать для теплоснабжения. Если температура воды слишком низка для непосредственного использования, ее можно повысить, применяя тепловые насосы. В настоящее время суммарная электрическая мощность действующих в мире ГеоЭС составляет около 10 гВт, а тепловая мощность геотермальных систем теплоснабжения оценивается в 17 гВт. Запасы геотермальной энергии в России чрезвычайно велики; практически всюду есть запасы подземного тепла с температурой от 30╟ до 200╟С. Сегодня на территории России пробурено около 4000 скважин на глубину до 5 км, которые позволяют перейти к широкомасштабному внедрению современных технологий для местного теплоснабжения на всей территории нашей страны. ("Наука и жизнь"). |
АРХИВ за 2009г.• ЯНВАРЬ• ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЯ • НОЯБРЯАРХИВ за 2008г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2007г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2006г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ | АРХИВ за 2005г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2004г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2003г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2002г.• ЯНВАРЬ • ФЕВРАЛЬ • МАРТ • АПРЕЛЬ • МАЙ • ИЮНЬ • ИЮЛЬ • АВГУСТ • СЕНТЯБРЬ • ОКТЯБРЬ • НОЯБРЬ • ДЕКАБРЬАРХИВ за 2001г.АРХИВ за 2000г.АРХИВ за 1999г. |