Måter å vinne fornyelsen av energi dzherel. Fremme av slektskap til jorda for rahunok viya


Lekitsia 4

Alternativ energi.

Prof.I.Khuzmiev

Zagalni posisjon.

Відновлювані джерела енергії (ВІЕ) - це сонячне випромінювання, енергія вітру, енергія малих річок і водотоків, припливів, хвиль, енергія біомаси (дрова, побутові та сільськогосподарські відходи, відходи тваринництва, птахівництва, лісової, деревообробної та целюлозно-промислової) , геотермальна енергія , små elver og vassdrag, tidevann, mens, geotermisk energi, samt fordeling av termisk energi (oppvarming, havvann, sjø og vann) (Fig. 2.1.)

Fig.2.1. Spenningen av inspirerende dzherel-energi, som kommer til jorden, er direkte seirende. , midler 11 )

: http://user.ospu.odessa.ua/~shev/emd_m/nie/doklad.htm

Massiv gjenoppliving av utradisjonelle energikilder (Tabell 2.1.) er en av måtene å overvinne energi-, miljø- og matproblemer, som for å møte verdens nåværende lys (Tabell 2.2.). Det er nødvendig å vurdere disse valgene fra synspunktet til den systemiske tilnærmingen, en av de viktigste måtene å se på tekniske systemer i timen (livssyklus) og i rommet (den ytre midten).

Måter å vinne fornyelsen av dzherel-energi

Tabell 2.1.

Rollen til BIE i å løse tre globale problemer Tabell 2.2.
Ressurstype for installasjoner Energi Økologi mat
Vindturbiner + + +
Mali og microHES + + +
Sonyachni termiske installasjoner + + +
Sonyachny solcelleanlegg + + +
Geotermiske kraftverk + +/-
Geotermiske installasjoner + +/- +
Biomasse. Salting av solid butovyh vіdhodіv + +/-
Biomasse. Frelse av landbruket spodarskih vіdkhodіv, vіdkhodіv lіsozagotivel i lіsopererobok + +/- +
Biomasse. Bioenergetisk prosessering av input + + +
Biomasse. Gassifisering + +
Installasjoner for utnyttelse av lavpotensial varme + +
Biomasse. Otrimanya sjelden paliva + + +

positiv injeksjon;



Negativ injeksjon;

0 vіdsutnіst infusjon.

Under livssyklusen, begynn å forstå strukturen i prosessen med utvikling, produksjon, utnyttelse. Vіn inkluderer avanserte stadier:

forme vymog til systemet;

Design;

Forberedt, prøvd og testet det å bringe det siste ordet;

Seriell virobnitstvo;

Operasjon;

Modernisering;

De tre første stadiene kalles masterdesign og makrodesign. Her defineres følgende: systemets mål, sinnets grenser, autoriteten til det ytre midten, systemets mekanismer og parametere, systemets egenskaper, og resultatet formuleres som et resultat av den tekniske oppgaven for utviklingen av prosjektet. La oss for eksempel se på problemet med energiforsyning i det fjerne og mobil støtte, som er nødvendig for energiforsyning, men av ulike årsaker (i det fjerne, vanskelig terreng er for tynt) er det vanskeligere eller umulig. Problemene med energiforsyning av slike spozhivachіv raser på mange måter for å få hjelp:

forskjellige typer klassisk paliva;

Energi lagret i kjemiske prosesser;

Nye, utradisjonelle energikilder og deres kombinasjon;

Vikoristannya Non-Praditshni Roshena Zhnergyyu Skremi Svozhozhiv, for å tillate Pirdvishchiti og kulturen til den splittede Zhitty pratsivnikiv, teti vitri Vobritnivta, nadiynisti av igluvanni Derfor, for å utpeke et større liv, er det nødvendig å aktivere livet til små og mikro vannkraftverk, vindenergi, sol, geotermisk og bioenergisk dzherel. Alle stinker har sine egne fordeler og mangler (tabell 2.3.).

Porіvnyannya ВІЕ іz tsentralіzovanimi dzherelami

Tabell 2.3.

Dzherelo Variasjon av en Vartist od. wust. tetthet Oud. viser, vekt på Pålitelighet for strømforsyning Kvalifikasjon. tjenester Økolog.
energi prod. Energi Od. wust. Smertefullhet personale sikkerhet
1. Ukjent Visoka Midten Visoka Visoka Visoka Visoka
2. Kjemi Visoka Visoka Visoka Visoka Visoka Visoka
3. Fornyelse Lav Visoka Midten Midten Lav Lav
4. Liten vannkraft. Lav Midten Midten Visoka Lav Lav

Det er av spesiell interesse å stimulere dzherel-energien til å bli roligere, og vokse på avsidesliggende steder, hvor befolkningen er enda viktigere engasjert i landbruket på landsbygda (tabell 2.4.). Klassiske systemer av Yergopostachannya krever post-malm levering til MISTSTS av dyre Paliva Vartіstya til Urahovannami Levering 2 $ per 1 lITRA, Budyvnitva LINIA EXTRECTYA TIS. Utradisjonelle løsninger, basert på de første energikildene, som bor hjemme, passer godt inn i programmet for en balansert utvikling i fjerne regioner.

Sparer energi i hjemstaten

Tabell 2.4.

Hold deg rolig. Teknologisk raskt
Matlaging їzhi, Mikroklima i teknologiske områder
Brenning og kondisjonering Zroshennya at vannforsyning
Vannforsyning og vannforsyning tilberedning av fôr
belysning, Holder et øye med skapningene, likuvannya
Oppvarming av vann til sekundære formål, Vaksinasjon
Radio, TV, ringe, Fjerning av produkter fra dyr og akvakultur
Energiforsyning av by-butov-prosesser Opprydding og deponering av avfall
(rydde opp, mittya oppvask, prannya, shittya Teknologi ved Roslinnitsa
І osv.), Transportvirksomhet
Sanitær og hygienisk Tørking, primærbehandling og lagring av produkter
Kom inn Teknologier i hverdagen

Hovedmetoden for utvikling av utradisjonell energi kan være rasjonell bruk av naturressurser, inkludert energi, lagring av miljømessig bærekraft og sosial stabilitet. Med hvem du kan være virushuvatsya så zavdannya:

Fremme av befolkningens liv ved hjelp av autonome energiforsyningssystemer basert på fornybare energikilder,

Redusert forbruk av ved, øker prosessen med å plante en duggfri avling, forbedrer effektiviteten til åkerbruk,

Rask import av petroleumsprodukter og utvikling av energibasen,

Stabilisering av prisene på energi og sikkerhet for uavbrutt energiforsyning,

Opplæring av kvalifisert personell innen produksjon og sparing av energiressurser og effektiv produksjon.

Gjenoppfinning av energikilder er praktisk talt ikke-eksisterende og alltid tilgjengelig for den svenske utvidelsen av moderne teknologier. Їх vykoristannya vіdpovidaє strategії vykoristannya vіdnomanіtnyh energeticheskih dzherel. Fornyelse av ressurser på en dyp måte for å forsvare seg mot prisen på coliving og fremtidige vitrater fra forsvaret av dovkil. Teknologier som er basert på de seirende energikildene, som er miljøvennlige gjennom tilstedeværelsen av vikidive, som vandrer inn i atmosfæren. Їх zastosuvannya indikerer ikke oppløsningen av drivhuseffekten, og tilsynelatende er klimaendringer forårsaket av den, og forårsaker ikke radioaktive utslipp før oppløsningen.

Vikoristanny VІE tillater:

  • Fremme energisikkerheten i landet, yakі legge seg ned i tilførselen av karbohydrat syrovin. Valget av VDE er et alternativ til energiforsyning i tankene til økende priser på nafta og naturgass.
  • Polipshiti reduserer utslipp av klimagasser, i henhold til Kyoto-protokollen og forbedrer miljøsituasjonen i miljøet.
  • Skap nye funksjoner i et svært effektivt konkurransedyktig energimiljø i havet
  • Bevar bestanden av tilsynelatende energi syrovina
  • Flere ressurser i karbohydrater for teknologisk zastosuvannya

Zastosuvannya VIE galmuetsya z slike grunner:

· Vіdsutnіst vіdsutnіst nebhіdnih Zavodіv i normatіvіnі aktіv schodo razvitku zahochennya spozhivachіv і vіdsutnіv schodo zastosuvannya VDE. Uavhengighet av statlige styrende organer for styring av prosesser i implementeringen av VDE.

· Et lavplatå vil støtte befolkningen og organisasjonene. Багато суб'єктів РФ - дотаційні, немає економічних стимулів до вкладення інвестицій (податкові пільги, пільгові кредити), відсутність затвердженої федеральної цільової програми, Відсутність механізмів фінансування та повернення вкладених коштів, недостатній рівень економічних знань організацій, які приймають рішення.

· Відсутність за деякими видами ВДЕ готових систем енергопостачання, низький рівень стандартизації та сертифікації обладнання, нерозвиненість інфраструктури, відсутність обслуговуючого персоналу, недостатній обсяг науково-технічних та технологічних розробок, недостатній рівень технічних знань організацій, що приймають рішення.

· På zv'yazku z tim, scho Russland er rik på energiressurser, spozhivachі satt opp til dem så langt som uhudet og utilgjengelig. For hvem det også er verdt å spare, er billighet lik lette priser.

· Usikkerhet i befolkningen, ker_vniki og hoveddelen av mulighetene til VDE. Vіdsutnіst propaganda at zabakh masovoї іnformatsії om kraften til VDE og dens applikasjoner. .

Vår fremtidige betydningsfulle verden vil ligge i kjølvannet av teknologiske innovasjoner. Å fornye kraften til energi kan i løpet av de kommende tiårene svulme inn i endringen av overherredømme. I følge prognosene øker verdien og hyppigheten av introduksjonen av energikilder i den globale prosessen med energiuttak. Denne teknologien vil fremskynde det globale utslippet av CO 2 , og gi nødvendig fleksibilitet til prosessen med energiproduksjon, som er mindre brakk i form av undergrunnsreserver av villbrannen. For en enkelt tanke fra eksperter, for en kort periode, vil vannkraft og biomasse dominere over andre typer inspirerende energikilder. Men i det 21. århundre er vindenergi og sony-energi i fokus for energiindustrien, som samtidig utvikler seg aktivt. På det nåværende stadiet er vindenergi den mest synlige visjonen for elektrisitetsproduksjon. I noen regioner, selv i dag, konkurrerer vindkraft med tradisjonell energi, ettersom den er basert på seirende vikopnyh ildarter. For eksempel, i 2002, oversteg intensiteten til vindstasjoner i hele verden 30 000 MW. Samtidig er det åpenbart at interessen i resten av verden for søvnige kraftverk vokser, selv om det i dag er to eller tre ganger mer fellesskap for fellestrekket til tradisjonell energi. Fotoelektrisitet er spesielt egnet for fjerne strøk, da de ikke kan kobles til hovedstrømnettet. Avansert tynnfilmteknologi, som utvikles for produksjon av solcelleceller, promoteres aktivt i storskala kommersiell produksjon.

Slike store energiselskaper som Enron, Shell og British Petroleum brukte mye tid på å investere i foto- og vindenergiutvikling. Dette er en av de mest kontroversielle fakta om en lovende fremtidig innovativ energiindustri. Det planlegges også store investeringer fra siden av ledende lysenergiselskaper for utvikling av andre typer BIE. Et av de mest lovende markedene for stagnasjonen av VDE i de neste 20 årene i hele verden vil være kantene som utvikler seg, som om det er problemer med mangel på energi. For rike land, la oss legge til den mobile naturen til disse teknologiene. Nalashtuvannya, som praktiseres på BIE, kan spres nær coristuvachiv. I tillegg er installasjonen deres raskere og billigere i livsområdet til store termiske kraftverk, noe som betyr langtrukket kraftoverføringslinjer. Fornyelse av energienergi kan også drikkes i industrialiserte land. Et opinionseksperiment utført i USA viser at flere energisparende land er villige til å betale mer for «grønn» (miljøvennlig) energi, og mange energiselskaper kan spre det. Europa har en sterk fellesskapsbooster og et voksende marked for energiforsterkere.

Ulike utviklingsscenarier viser at hyppigheten av utskifting av energikilder før 2010 vil være fra 9,9 til 12,5 %. Et mål er satt til å bli 12 % ("ambisiøst, men virkelig zdijsnenny"), det er skyld i installasjonen av 1 million "søvnige vindturbiner", det installerte trykket til vindstasjoner, som er 15 000 MW og 1 000 MW av installert kraftproduksjon. Den nåværende delen av VDE i energiproduksjon, som skal bli 6 %, inkludert stor vannkraftindustri, er det ikke planlagt utbygging av en slik avstand gjennom en negativ injeksjon i midten. Større deler av VDE kan gis til utvikling av et energieffektivt anlegg for biomasse, vindkraft (VEKT-grensen er satt til 40 GW). Det er planlagt å installere 100 millioner kvadratmeter med solfangere. Det er beregnet at installert trykk på FEB er opptil 3 GWt, geotermiske installasjoner opp til 1 GWt, og varmepumper - opptil 2,5 GWt. . CO 2 endres med 402 millioner tonn. I lys av at VDE i dag står for mindre enn 6 % av landets energiforsyning i EU, er det nødvendig å kombinere susilla for å øke antall deler. Tse, etter eget skjønn, for å skape en mulighet for eksport av energi og forbedring av miljøet. Samtidig importerer Europa over 50 % av energiressursene, og hvis begrepene ikke brukes, kan dette tallet stige til 70 % innen 2020.

Ifølge estimatene fra European Association of Wind Energy vil installasjonen av en vindstasjon med en varmeeffekt på 40 GW tillate opprettelsen av ytterligere opptil 320 000 arbeidsområder. For hyllest til Association of Photoelectric Industry vil installasjonen av 3 GW skape 100 000 arbeidsområder. Federation of Sonyachnoe Energetics er interessert i muligheten for å tilby 250 000 arbeidsplasser for behovene til hjemmemarkedet, samt 350 000 arbeidsplasser kan opprettes samtidig for eksport. White Paper fremmer lave skatteinsentiver og andre økonomiske muligheter for å søke investeringer innen energiinjeksjon, samt søke etter passiv Sony-energi. Zgidno med dette dokumentet: "En meta ble satt for å bringe linjedelen av de injiserte energistasjonene opp til 12% frem til 2010, virkeligheten er realistisk." Hyppigheten av etterfylling av energikilder innen elektrisitet kan øke fra 14 % til 23 % og mer frem til 2010, slik at den kan brukes på regelmessig basis. Oppretting av arbeidsområder er en av de viktigste aspektene som kjennetegner utviklingen av innovativ energi. Sysselsettingspotensialet til befolkningen i regionen med energikilder kan estimeres ved hjelp av følgende data:

Deretter utpeker du prisen på like energikilder som en nøkkelparameter. Fornyelse av energien dzherel er oftest respektert av de dyre like med den rikeste brannen. En slik visnovok høres ut som den er basert på feil vurdering av frontruten. Hvis vi betaler penger for strøm, eller hvis vi fyller tanken på bilen vår, betaler vi en annen pris for energi. Prisen inkluderer ikke alle flekker. Іsnuє rikt festet vitrater, bundet fra seirende energi. Tilknytning av sosiale og økologiske vitrati, risikoer og bindinger fra vikopnykh-arter av paliva er de viktigste barrierene for kommersialisering av ny teknologi. Det er synd at nåværende markeder ignorerer vitrati. Faktisk håper de rampete energiavløpene på lysets kraft, for eksempel sirkovmisnym - kull og olje, og ikke de miljøvennlige oppkvikkende avløpene. Dokker av tradisjonelle bygningsteknologier for å overføre til suspіlstvo en del av deres vitrater, bundet fra den ekle mellomgrunnen og vitrater for beskyttelse av helse, forfriskende dzherel, vil bli rebuvat i nervøse sinn. Jeg bryr meg ikke om de som praktisk talt ikke blir forringet av miljøet og gir slike positive effekter som å skape arbeidsområder, spesielt i landbrukssektoren. Derfor, for etableringen av markedet, som følger reglene for "hvitløk gris", det nødvendige utseendet til redskapene til vitrater.

Det er også viktig å evaluere vitrati, po'yazanі z ekologicheskim zabrudnennyam, og deyakі naviti viktig. Prote utførte oppfølgingen for å bringe dem til konklusjonen. For eksempel, basert på funnene fra tyske forskere, blir virkningen på generering av elektrisitet fra de kraftigste branntypene, ikke inkludert virkningen, som er relatert til problemene med global oppvarming, 2,4-5,5 Amer. cent/kW*år. På samme time er mengden elektrisitet generert av kjernekraftverk 6,1-3,1 Amer. cent/kW*år. Faktisk vil SO 2-forbrenning ved amerikanske kraftverk sjenerøst koste amerikanske borgere 82 milliarder amerikanske dollar - en godtgjørelse for menneskers helse. Mangelen på sterke sudarhøster, de ukentlige vandringene, koster amerikanske bønder 7,5 milliarder amerikanske dollar per elv. Viktig er det faktum at folket i USA faktisk betaler mye penger for å bruke penger knyttet til seirende energi, omtrent 109-260 milliarder dollar. Lignende søknader kan sendes inn for andre land. Yakbi dodatkovі vitrati ble inkludert i markedsprosessen, teknologier fra planting av VDE syntes å være den viktigste stasjonen, som konkurrerer med typene paliva som vokser. Vi kan snakke om essensen av VDE-penetrering i lysenergimarkedet allerede i dag.

Dzherelo: http://www.ecomuseum.kz/dieret/why/why.html

Fornyelse av Dzherel Energy

Teknologier, skapt for seirende naturkrefter til robotikk, som tilfredsstiller menneskelige behov, er like gamle som det første skipet. Det er grunnleggende at seieren til slike naturkrefter er grunnleggende, ettersom de beskytter duen mot virkningene av fjellet av organisk ild. Sol, vind, vind, fluff, elver, biomasse, strømmer av geotermisk varme på jorden går uavbrutt og for alltid (stjerner og begrepet "oppstandelse"). Fra det siste overutnyttede så langt, har bare energien fra fallende vann i elvene økt et bredt spekter av konvertering til elektrisitet. Den viktigste zastosuvannya dormus energi for fotosyntese folk kjente fra den sterke staten og skoger, som ønsker mer og oftere å begynne vicoristing for sviende. Biomassen (for eksempel restene av den røde stokken) brennes for å eie energi, det seirende kornet økes for å eie bilbrannen. Omfanget av utvalget av andre typer naturlig energi er ikke signifikant. Є første oppgave i dagens seirende oppkvikking av energi. For solcelleanlegg, for eksempel, er strømkretser drevet av elektriske generatorer som selveksiterer. For gjenvinning av naturlig varme - hvordan transformere den til et par, eller hvordan spare andre måter å transformere energi på.

Så langt som den grunnleggende kraften til kraftproduksjon av energikilder er i deres tilgjengelighet og brede bredde, er det grunnleggende problemet i deres valg for generering av elektrisitetsproduksjon i deres ustabilitet og utilstrekkelige overførbarhet. Vignatok blir geotermisk energi, som er allment tilgjengelig. Tse betyr at du kan bruke enten dupliserende strømforsyninger, eller måter å akkumulere på i stor skala. Imidlertid er akkumulering av vannenergi ved reservoarene eller den pressede vinden i reservoarene (div. nedenfor), på ingen annen måte ikke mulig og er ikke synlig i fremtiden. For autonome strømforsyningssystemer er energilagring første rad. Når den er koblet til hovedstrømforsyningen, er strømforsyningen til dupliseringsdzherel defekt. Bruk av solenergi til storskala og spesielt grunnleggende produksjon av elektrisitet har lite potensial.

Søvnig energi: "Søvnig - ikke kjernefysisk" - representantene for det anti-kjernefysiske rushet til zahisten til det overflødige mediet og de rike "teknologiske optimistene", som om de kjemper for den direkte seieren til den søvnige varmen, fortsetter å høres annerledes ut. Åpenbart, i fremtiden er det mulig, mer og oftere vil antallet Sony-batterier på vinduene til husene, skårene av prisen reduseres, og den mer rasjonelle vikoristenergien, som vil mette den bredere bredden. For generering av elektrisitet kan imidlertid sony-energien ha et potensial, skårene av den vil være ustabile og uoverførbare. Først blir strømmene av søvnig energi avbrutt om natten og i dystert vær. Det er nødvendig å oppnå en lav koeffisient av sony energi, lyd, mindre enn 15 vіdsotkіv. På en annen måte overstiger ikke koeffisienten for konvertering av moderne fotoceller med søvnig energi til elektrisitet 12-16 kWh, og du kan ikke gjøre det enda mer, selv om du vil fortsette i dette rommet i mer enn et tiår. I Australia, på en fin søvnig dag på jordens overflate, orientert vinkelrett på de søvnige endringene, bruker den opptil én kilowatt energi per kvadratmeter. I Canada ser verdien ut til å være rikt mindre. På den største delen av sitt territorium, på en horisontal overflate med et areal på en kvadratmeter, bruker den i gjennomsnitt ikke mer enn ett kilo søvnig energi i løpet av dagen. På dette tidspunktet er respekt fokusert på to måter å konvertere søvnig energi til elektrisitet. Den mest populære metoden, som er en seirende fotocelle for å lage elektrisitet. Denne metoden kan være av stor betydning, for eksempel for energiforsyning til romfartøyer, besittelse av systemer for kommunikasjon med fjerntliggende fjernsynsstasjoner i Australia og Canada. Populariteten til fotocellene var større enn det, jo større effektivitet og jo lavere varians (i dag er variansen til fotocellene ca. 4000 amerikanske dollar per kilogram vibrasjonstrykk). Antall bildeelementer er fortsatt for høyt for en enkeltknapps vikoristannya. For autonome systemer, er det nødvendig å obov'yazkovo vikoristovuvat deyaki måter å spare den valgte energien ved å strekke den mørke timen til dobi eller dysterhet. De kan enten være oppladbare batterier, eller vann, vibrasjoner ved elektrolyse eller superledere. I alle fall, den ekstra fasen av transformasjon av energi, er det nødvendig å få prosesser med uunngåelige energiutgifter, som vil redusere den høye KKD, og ​​betydelig øke kostnadene. Dekіlka eksperimentalnyh soniachnyh kraftverk 300 til 500 kW inkludert i elektriske kraftlinjer i Europa og USA. Ved vitenskapelige installasjoner gjøres det ytterligere endringer i utvidelsen av fotoceller og for å øke effektiviteten. Den andre hovedprestasjonen er utviklingen av økonomiske måter å spare energi på, siden den vibreres av fotoceller på en lys dag. Sonyachna termiske kraftverk bruker et system av speil for å konsentrere Sony-lys på en spesiell leire, der varmen, som sett, forvandles til et par med høyt grep og setter turbinene i bevegelse. Konsentratoren er den parabolske vіdbivach, som orienterer seg mellom pivnіchchyu og pіvnіchchyu, prostezhuє måten av solen i løpet av dagen. Glaseringen av råtne i fokus for vikorist- og vikoristenergi brukes til å varme opp en spesiell væske (høres ut som syntetisk olje) til en temperatur på omtrent 400 grader Celsius. Tsyas hjemland fikk en turbin og en generator. Ni kіlka av slike kraftverk fra utmattelse av kraftenheter på 80 MW gjenkjøper fra drift. Huden til en slik modul okkuperer et område på omtrent 50 hektar land og driver enda mer presise kontrollsystemer. Søvnige kraftstasjoner er supplert med moduler som opererer på gass, vibrerer nær fjerdedelen av total spenning, vibrerer og lagrer arbeidsmodusen om natten. På 1990-tallet genererte slike stasjoner, med en total intensitet på mer enn 350 MW, omtrent 80 % av elektrisiteten, hentet fra solenergi, i jorden. For fremtiden er hovedrollen til søvnig energi mer enn direkte for sang. Det største energibehovet til mennesker er behovet for varme, for eksempel for varmtvannsforsyning med en temperatur på ikke mer enn 60 grader Celsius. Andre temperaturer kreves av industrien (i området 60 - 110 grader Celsius). Qi-forbruk bestemmer sammen proporsjonene av energisparing i industriland. Dagens første behov kan tilfredsstilles i enkelte regioner for en god natt med søvnig lys og varme. Kommersiell bruk av søvnig energi for tilførsel av varme til industrielle objekter, kanskje, vil vi kunne gjøre det med en nærliggende fremtid. Det er praktisk å implementere en slik tilnærming for å redusere nedbremsingen av elektrisitet, for å endre mengden organisk brann, og for å være hyggelig utpekt for å beskytte den nødvendige middelveien. Og hvis du vil slå varmepumper med skikkelig isolasjon, kan du også brenne (eller kjøle) våkne med selv små mengder energi. Zreshtoy, kan opptil ti hundre år med fersk lagret energi i industrielle land tas bort med rasjonell bruk av sonyakny lys som varmer. Det er ofte nødvendig å endre det nødvendige nivået på grunnproduksjonen av elektrisitet.

Vindkraft: I ti år har det vært installert vindturbiner i fjerntliggende områder for produksjon av elektrisitet ved hjelp av olje og lading av batterier. Moduler som genererer strøm større enn 1 MW opererer nå i rike land. Vindturbinens effekt er proporsjonal med vindhastigheten i tredje trinn, og mange turbiner opererer effektivt med en vindhastighet på ca. 7 - 20 meter per sekund (eller 25 - 70 km/år). Det er ikke så rike distrikter på jordens bakevjer som så viktige vinder kan være. I likhet med søvnig energi vil vindens energi kunne bruke ekstra dupliserende elektriske kraftkilder eller energilagringssystemer for mer rolig og vindstille vær. På dette tidspunktet kan vindturbinene, som opererer i ulike deler av verden, ha en høy intensitet på rundt 15.000 MW. Det er verdifulle tillegg til storskala basiskraftverk. Danmark, for eksempel, trekker 10% av sin elektrisitet fra energien til vinden og, rebuying i brakk i import av elektrisitet, kan namir zbіlshuvati tsyu chastku. De mest økonomiske og praktiske kommersielle vindmodulene med en effekt på mer enn én MW kan grupperes i små vindstasjoner.

Elver: Vannkraft, som en konvertert potensiell energi av vann i elver, vil bli 19 % av den totale mengden lett elektrisitet (i Australia 10 %, i Canada 59 %). Krim kіlkoh kraїn, gidroelektroenergіya zastosovuєtsya for å kompensere for topp etterspørsel, så, i første omgang, kan det umiddelbart kobles til den elektriske strømforsyningen, og på en annen måte fylle opp med vann. У будь-якому випадку гідроелектроенергія не має перспектив для використання в майбутньому, оскільки більшість географічних районів у світі, які мають можливості для використання потенційної енергії води, або вже знаходяться в експлуатації або ж недоступні з інших причин (з міркувань охорони навколишнього середовища, наприклад) . Fordelen med rikdommen til hydrosystemene er i bygningene deres for å kompensere for den sesongmessige (like og schodenn) maksimale etterspørselen i sparing av elektrisitet. Faktisk kan flertallet av vannreservene noen ganger kombineres med forespørsler om vanning, som kan møtes på en gang med topptrykk. I noen områder kan geografiske sinn bytte ut bruken av vannkraft i perioder med sesongmessig nedbør. Geotermisk varme: I rolige områder, hvor varm underjordisk damp kan nå jordoverflaten, kan den utvinnes for å generere elektrisitet. Slike geotermiske energikilder har vokst seg bredere i visse deler av verden, for eksempel nær New Zealand, USA, Filippinene, Island og Italia. Zagalom tsі dzherela energії i dag oscillere opp til 6000 MW intensitet. Det er også utsikter til å bruke denne metoden i andre områder ved å pumpe varmt underjordisk vann i disse månedene, de її ikke.

Swish: Tidligere ble bruk av tidevannsenergi i innløpene eller i elvene skapt i Frankrike og Russland (siden 1966). Tidevann, som kollapser i begge rette linjer, slår opp for å pakke turbiner. Hvilken type energi kan finnes der, i betydelige områder fra tidevannsstrømmer. I Canada, for eksempel, er det en elv av Fandi mellom New Scotia og New Brunswick. Hele teknologiens verden har lite potensial.

Wheely: Vikoristannya energії ruhu hvili kan gi en rikere effekt, lavere tidevannsenergi. Mulighet for en praktisk seirende energi, sin tids herlighet ble gledet av Storbritannia. Elektrisitetsgeneratorer i denne perioden er skyldige i roztashovuvatisya på plattformer som flyter, eller i tomme kystfjellformasjoner. Stort utvalg av nødvendige uthus og mange praktiske problemer for å gjøre slike prosjekter urealistiske.

Biomasse: Konseptet "biomas" kan bringes til talene på en duggvåt eller skapt reise, så vel som utgangene, som er tatt bort fra fortiden av behandlingen deres. For energiformål brukes energien til den vikoristiske biomassen på to måter: gjennom banen for ikke-mellomspytting, eller gjennom banen for konvertering av brann (alkohol eller biogass). Det er to hovedmåter å kontrollere biomasse på: for ytterligere termokjemiske prosesser eller for bioteknologisk prosessering. Dosvid viser at den mest lovende bioteknologiske behandlingen av organisk tale. På 1980-tallet, i forskjellige land, ble det laget industrielle installasjoner for produksjon av ved fra biomasse. Den største ekspansjonen har kommet til alkohol. En av de mest lovende retningene for energigjenvinning av biomasse er produksjonen av biogass fra den, som består av 50-80 % metan og 20-50 % karbonsyre. Yogo kaloribygning - 5-6 barlind. kcal/m3. Den mest effektive biogassgjenvinningen fra pus. Med ett tonn kan du ta 10-12 kubikkmeter. m metan. Og for eksempel kan behandlingen av 100 millioner tonn av en slik produksjon av polynitstva, som kornhalm, gi nærmere 20 milliarder kubikkmeter. m metan. I naturområder er det lagret 8-9 millioner tonn boletusstilker, hvorfra du kan ta opptil 2 milliarder kubikkmeter. m metan. Til samme formål er det mulig å utnytte badillaen av kulturvekster, gress og annet. Biogass kan omdannes til termisk og elektrisk energi, omdannes til forbrenningsmotorer for utvinning av syntetisk gass og stykkebensin. Produksjon av biogass fra organiske tilsetninger gjør det mulig å utføre tre oppgaver samtidig: energieffektivitet, agrokjemisk (forbedring av typen nitrofoska) og miljøvern. Installasjoner for produksjon av biogass er som regel lokalisert i nærheten av distriktene til store byer, sentre for behandling av sterk syrovney.

Utvidelsen av energikilder til grunnleggende reduksjon av elektrisitet: Sol, vindenergi, tidevann og vind kan ikke erstatte victoria, gass eller kjernekraft, men stank er ekstremt viktig for utvalgte områder i bestemte områder av jorden. Av flere grunner kan ikke energikilder gi grunnleggende strømforbruk, men kompensere for toppetterspørsel om nødvendig. I praksis kan stank bare utgjøre 10-20 % av det globale energiforbruket, og på ingen måte erstatte kull, gass og kjernekraft. Stink kan imidlertid bli spesielt viktig i spesifikke områder av jordens bakland, hvor de for dem generelt er vennlige sinn. Problemer tilstrømning på dovkіllya hundrevis av majestetiske vindturbiner, okkuperte og ikke stedfortredende store territorier av jorden og majestetiske tidevanns-og tidevanns gjerder, og om nye vannkraftverk, є suttєvim vykoristannya vіdnovlyuvanih dzherel energi. Det er klart at slike teknologier vil bidra til fremtiden til verdens energiindustri, samtidig som de ikke har hovedfokus på å tilfredsstille planetens energibehov. Så snart folk vet i fremtiden måter å spare strøm på, som kan brukes som solbatterier eller vindgeneratorer, vil introduksjonen av disse teknologiene for å tilfredsstille de grunnleggende energibehovene bli mer betydningsfulle. Noen steder, i en lang periode med ikke-topptrykk, og i helgene, utvinnes energien fra kull- eller kjernekraftverk for akkumulering av vann i nærheten av reservoarene, og da bruker vi vannkraftverk for å kompensere for topptrykk. Det er synd at roing av denne typen ikke er så rik. Bevaringen av den kvele vinden i de underjordiske samlingene av seierherrer er fortsatt rikt beriket med en mindre verden. Metoder for å skade store mengder elektrisitet i gigantiske batterier er ennå ikke brutt ned. Når man ser på energiforsyningen generelt, er det muligheter for å reversere (reversere) energistrømmer i ulike land med både 24-års og 7-dagers sykluser for å tilfredsstille dagens toppetterspørsel. Dagens besittelse for å kompensere for topptrykk kan bli vunnet av den syngende verden for forsyning av energisystemer, som hovedsakelig er avhengig av forsyning av energi. Intensiteten av utmattelse vil tillate å supplere den storskala energiproduksjonen med solcellebatterier og vindturbiner på tidspunkter da stanken ikke kan fungere. Enten det er realistisk å bruke solcellebatterier eller vindenergi for generering av elektrisitet i energisektoren, kan det overføre tilstedeværelsen av 100 % dupliserende genereringstrykk - vannkraft- eller termiske kraftverk. Det ble forstått at det var forbundet med enda høyere økonomiske vitrater, selv om det noen steder kunne bli grunnlaget for utviklingen av fremtidig energi. For land med ubetydelige grunnleggende behov for elektrisitet er en slik pidkhid naturligvis uakseptabel.

Økologiske aspekter ved utvinning av energikilder: Gjenvinning av energikilder kan ha en annen samling av årer med tanke på deres infusjon på mellomvenen, lik organisk eller kjernefysisk brann. Det faktum at stanken ikke avgir karbondioksid til atmosfæren og ikke vibrerer andre gjærende taler (det er noen produkter av forfall som legger seg på dagene med vannreservoarer) anses å være positivt. Ale, skårene av stanken av vikorist er merkbart lavintensiv energi, området, som stanken opptar, fremstår som rikere. I tillegg er de fysiske utvidelsene av besittelsen, av samme grunn, allerede store i like proporsjoner med høyintensive energikilder. Resten av innredningen har å gjøre med utarbeidelse av egnede konstruksjoner av store material- og energiressurser. Oppsummert, for eksempel, berømmet innbyggerne i Australia tilstrømningen midt i de nye hydrosystemene nær Lower Mountains-regionen (som mildt sagt 3,5 % av all elektrisitet vil gi vanning). Det er usannsynlig at prosjekter vil bli hyllet fra glemsomheten til de store plassene i nærheten av stedene for kraftverk på Sony-batterier, da slike prosjekter vil bli reist hvis de blir ødelagt. I Europa har ikke vindturbiner ropt ut kjærlighet til seg selv på lenge gjennom støyen at de vibrerer, og beskytter naturen mot speilet. De majestetiske turbinene, som vikler seg rundt, fører gradvis til at et stort antall fugler dør. Men etter å ha hellet inn i midten i midten, kan det være minimeringer i noen depresjoner. Sonyachni-batterier, for eksempel, kan installeres på motorveier, og bryter med tilleggsfunksjonen til lydisolering, eller de kan plasseres på motorveiene i budinkiv. Є også okrem_ mіstsya, de zhivle og bezpechne dannelse av vindturbiner.


Liste over seirende litteratur.

1. Verdens energiressurser. Redigert av Neporozhny P.S., Popkov V.I. - M: Energoatomizdat. 1995

2. Ogorodnikov I.A., Ogorodnikov A.A. «På vei til stålutviklingen: økohus. Samling av materialer "M.: Social and Ecological Union, 1998.

3. Tidsskrift "Teknikk for ungdom" nr. 5, 1990.

4. Lavrus V.S. "Dzherela energy" K .: НіТ 1997.

5. Internett-ressurser.

Fornyelse av Dzherel Energy

Teknologier, skapt for seirende naturkrefter til robotikk, som tilfredsstiller menneskelige behov, er like gamle som det første skipet. Det er grunnleggende at seieren til slike naturkrefter er grunnleggende, ettersom de beskytter duen mot virkningene av fjellet av organisk ild. Solen, vinden, vinden, elvene, biomassen, strømmer av geotermisk varme på jorden løper uavbrutt og for alltid (stjerner og begrepet "oppstandelse"). Fra det siste overutnyttede så langt, har bare energien fra fallende vann i elvene økt et bredt spekter av konvertering til elektrisitet. Den viktigste zastosuvannya dormus energi for fotosyntese folk kjente fra den sterke staten og skoger, som ønsker mer og oftere å begynne vicoristing for sviende. Biomassen (for eksempel restene av den røde stokken) brennes for å eie energi, det seirende kornet økes for å eie bilbrannen. Omfanget av utvalget av andre typer naturlig energi er ikke signifikant. Є første oppgave i dagens seirende oppkvikking av energi. For solcelleanlegg, for eksempel, er strømkretser drevet av elektriske generatorer som selveksiterer. For gjenvinning av naturlig varme - hvordan transformere den til et par, eller hvordan spare andre måter å transformere energi på.

Så langt som den grunnleggende kraften til kraftproduksjon av energikilder er i deres tilgjengelighet og brede bredde, er det grunnleggende problemet i deres valg for generering av elektrisitetsproduksjon i deres ustabilitet og utilstrekkelige overførbarhet. Vignatok blir geotermisk energi, som er allment tilgjengelig. Tse betyr at du kan bruke enten dupliserende strømforsyninger, eller måter å akkumulere på i stor skala. Imidlertid er akkumulering av vannenergi ved reservoarene eller den pressede vinden i reservoarene (div. nedenfor), på ingen annen måte ikke mulig og er ikke synlig i fremtiden. For autonome strømforsyningssystemer er energilagring første rad. Når den er koblet til hovedstrømforsyningen, er strømforsyningen til dupliseringsdzherel defekt. Bruk av solenergi til storskala og spesielt grunnleggende produksjon av elektrisitet har lite potensial.

Søvnig energi: "Sonyachny - ikke kjernefysisk" - representantene for det anti-kjernefysiske hastverket til zahisten til navkolishny-mellomgrunnen og de rike "teknologiske optimistene" ble mer populært utslettet, som om de kjempet for den direkte seieren til den søvnige heten, og fortsatte å høres annerledes ut. Åpenbart, i fremtiden er det mulig, mer og oftere vil antallet Sony-batterier på vinduene til husene, skårene av prisen reduseres, og den mer rasjonelle vikoristenergien, som vil mette den bredere bredden. For generering av elektrisitet kan imidlertid sony-energien ha et potensial, skårene av den vil være ustabile og uoverførbare. Først blir strømmene av søvnig energi avbrutt om natten og i dystert vær. Det er nødvendig å oppnå en lav koeffisient av sony energi, lyd, mindre enn 15 vіdsotkіv. På en annen måte overstiger ikke koeffisienten for konvertering av moderne fotoceller med søvnig energi til elektrisitet 12-16 kWh, og du kan ikke gjøre det enda mer, selv om du vil fortsette i dette rommet i mer enn et tiår. I Australia, på en fin søvnig dag på jordens overflate, orientert vinkelrett på de søvnige endringene, bruker den opptil én kilowatt energi per kvadratmeter. I Canada ser verdien ut til å være rikt mindre. På den største delen av sitt territorium, på en horisontal overflate med et areal på en kvadratmeter, bruker den i gjennomsnitt ikke mer enn ett kilo søvnig energi i løpet av dagen. På dette tidspunktet er respekt fokusert på to måter å konvertere søvnig energi til elektrisitet. Den mest populære metoden, som er en seirende fotocelle for å lage elektrisitet. Denne metoden kan være av stor betydning, for eksempel for energiforsyning til romfartøyer, besittelse av systemer for kommunikasjon med fjerntliggende fjernsynsstasjoner i Australia og Canada. Populariteten til fotocellene var større enn det, jo større effektivitet og jo lavere varians (i dag er variansen til fotocellene ca. 4000 amerikanske dollar per kilogram vibrasjonstrykk). Antall bildeelementer er fortsatt for høyt for en enkeltknapps vikoristannya. For autonome systemer, er det nødvendig å obov'yazkovo vikoristovuvat deyaki måter å spare den valgte energien ved å strekke den mørke timen til dobi eller dysterhet. De kan enten være oppladbare batterier, eller vann, vibrasjoner ved elektrolyse eller superledere. I alle fall, den ekstra fasen av transformasjon av energi, er det nødvendig å få prosesser med uunngåelige energiutgifter, som vil redusere den høye KKD, og ​​betydelig øke kostnadene. Dekіlka eksperimentalnyh soniachnyh kraftverk 300 til 500 kW inkludert i elektriske kraftlinjer i Europa og USA. Ved vitenskapelige installasjoner gjøres det ytterligere endringer i utvidelsen av fotoceller og for å øke effektiviteten. Den andre hovedprestasjonen er utviklingen av økonomiske måter å spare energi på, siden den vibreres av fotoceller på en lys dag. Sonyachna termiske kraftverk bruker et system av speil for å konsentrere Sony-lys på en spesiell leire, der varmen, som sett, forvandles til et par med høyt grep og setter turbinene i bevegelse. Konsentratoren er den parabolske vіdbivach, som orienterer seg mellom pivnіchchyu og pіvnіchchyu, prostezhuє måten av solen i løpet av dagen. Glaseringen av råtne i fokus for vikorist- og vikoristenergi brukes til å varme opp en spesiell væske (høres ut som syntetisk olje) til en temperatur på omtrent 400 grader Celsius. Tsyas hjemland fikk en turbin og en generator. Ni kіlka av slike kraftverk fra utmattelse av kraftenheter på 80 MW gjenkjøper fra drift. Huden til en slik modul okkuperer et område på omtrent 50 hektar land og driver enda mer presise kontrollsystemer. Søvnige kraftstasjoner er supplert med moduler som opererer på gass, vibrerer nær fjerdedelen av total spenning, vibrerer og lagrer arbeidsmodusen om natten. På 1990-tallet genererte slike stasjoner, med en total intensitet på mer enn 350 MW, omtrent 80 % av elektrisiteten, hentet fra solenergi, i jorden. For fremtiden er hovedrollen til søvnig energi mer enn direkte for sang. Det største energibehovet til mennesker er behovet for varme, for eksempel for varmtvannsforsyning med en temperatur på ikke mer enn 60 grader Celsius. Andre temperaturer kreves av industrien (i området 60 - 110 grader Celsius). Qi-forbruk bestemmer sammen proporsjonene av energisparing i industriland. Dagens første behov kan tilfredsstilles i enkelte regioner for en god natt med søvnig lys og varme. Kommersiell bruk av søvnig energi for tilførsel av varme til industrielle objekter, kanskje, vil vi kunne gjøre det med en nærliggende fremtid. Det er praktisk å implementere en slik tilnærming for å redusere nedbremsingen av elektrisitet, for å endre mengden organisk brann, og for å være hyggelig utpekt for å beskytte den nødvendige middelveien. Og hvis du vil slå varmepumper med skikkelig isolasjon, kan du også brenne (eller kjøle) våkne med selv små mengder energi. Zreshtoy, kan opptil ti hundre år med fersk lagret energi i industrielle land tas bort med rasjonell bruk av sonyakny lys som varmer. Det er ofte nødvendig å endre det nødvendige nivået på grunnproduksjonen av elektrisitet.

Vindkraft: I ti år har det vært installert vindturbiner i fjerntliggende områder for produksjon av elektrisitet ved hjelp av olje og lading av batterier. Moduler som genererer strøm større enn 1 MW opererer nå i rike land. Vindturbinens effekt er proporsjonal med vindhastigheten i tredje trinn, og mange turbiner opererer effektivt med en vindhastighet på ca. 7 - 20 meter per sekund (eller 25 - 70 km/år). Det er ikke så rike distrikter på jordens bakevjer som så viktige vinder kan være. I likhet med søvnig energi vil vindens energi kunne bruke ekstra dupliserende elektriske kraftkilder eller energilagringssystemer for mer rolig og vindstille vær. På dette tidspunktet kan vindturbinene, som opererer i ulike deler av verden, ha en høy intensitet på rundt 15.000 MW. Det er verdifulle tillegg til storskala basiskraftverk. Danmark, for eksempel, trekker 10% av sin elektrisitet fra energien til vinden og, rebuying i brakk i import av elektrisitet, kan namir zbіlshuvati tsyu chastku. De mest økonomiske og praktiske kommersielle vindmodulene med en effekt på mer enn én MW kan grupperes i små vindstasjoner.

Elver: Vannkraft, som en konvertert potensiell energi av vann i elver, vil bli 19 % av den totale mengden lett elektrisitet (i Australia 10 %, i Canada 59 %). Krim kіlkoh kraїn, gidroelektroenergіya zastosovuєtsya for å kompensere for topp etterspørsel, så, i første omgang, kan det umiddelbart kobles til den elektriske strømforsyningen, og på en annen måte fylle opp med vann. У будь-якому випадку гідроелектроенергія не має перспектив для використання в майбутньому, оскільки більшість географічних районів у світі, які мають можливості для використання потенційної енергії води, або вже знаходяться в експлуатації або ж недоступні з інших причин (з міркувань охорони навколишнього середовища, наприклад) . Fordelen med rikdommen til hydrosystemene er i bygningene deres for å kompensere for den sesongmessige (like og schodenn) maksimale etterspørselen i sparing av elektrisitet. Faktisk kan flertallet av vannreservene noen ganger kombineres med forespørsler om vanning, som kan møtes på en gang med topptrykk. I noen områder kan geografiske sinn bytte ut bruken av vannkraft i perioder med sesongmessig nedbør. Geotermisk varme: I rolige områder, hvor varm underjordisk damp kan nå jordoverflaten, kan den utvinnes for å generere elektrisitet. Slike geotermiske energikilder har vokst seg bredere i visse deler av verden, for eksempel nær New Zealand, USA, Filippinene, Island og Italia. Zagalom tsі dzherela energії i dag oscillere opp til 6000 MW intensitet. Det er også utsikter til å bruke denne metoden i andre områder ved å pumpe varmt underjordisk vann i disse månedene, de її ikke.

Swish: Tidligere ble bruk av tidevannsenergi i innløpene eller i elvene skapt i Frankrike og Russland (siden 1966). Tidevann, som kollapser i begge rette linjer, slår opp for å pakke turbiner. Hvilken type energi kan finnes der, i betydelige områder fra tidevannsstrømmer. I Canada, for eksempel, er det en elv av Fandi mellom New Scotia og New Brunswick. Hele teknologiens verden har lite potensial.

Wheely: Vikoristannya energії ruhu hvili kan gi en rikere effekt, lavere tidevannsenergi. Mulighet for en praktisk seirende energi, sin tids herlighet ble gledet av Storbritannia. Elektrisitetsgeneratorer i denne perioden er skyldige i roztashovuvatisya på plattformer som flyter, eller i tomme kystfjellformasjoner. Stort utvalg av nødvendige uthus og mange praktiske problemer for å gjøre slike prosjekter urealistiske.

Biomasse: Konseptet "biomas" kan bringes til talene på en duggvåt eller skapt reise, så vel som utgangene, som er tatt bort fra fortiden av behandlingen deres. For energiformål brukes energien til den vikoristiske biomassen på to måter: gjennom banen for ikke-mellomspytting, eller gjennom banen for konvertering av brann (alkohol eller biogass). Det er to hovedmåter å kontrollere biomasse på: for ytterligere termokjemiske prosesser eller for bioteknologisk prosessering. Dosvid viser at den mest lovende bioteknologiske behandlingen av organisk tale. På 1980-tallet, i forskjellige land, ble det laget industrielle installasjoner for produksjon av ved fra biomasse. Den største ekspansjonen har kommet til alkohol. En av de mest lovende retningene for energigjenvinning av biomasse er produksjonen av biogass fra den, som består av 50-80 % metan og 20-50 % karbonsyre. Yogo kaloribygning - 5-6 barlind. kcal/m3. Den mest effektive biogassgjenvinningen fra pus. Med ett tonn kan du ta 10-12 kubikkmeter. m metan. Og for eksempel kan behandlingen av 100 millioner tonn av en slik produksjon av polynitstva, som kornhalm, gi nærmere 20 milliarder kubikkmeter. m metan. I naturområder er det lagret 8-9 millioner tonn boletusstilker, hvorfra du kan ta opptil 2 milliarder kubikkmeter. m metan. Til samme formål er det mulig å utnytte badillaen av kulturvekster, gress og annet. Biogass kan omdannes til termisk og elektrisk energi, omdannes til forbrenningsmotorer for utvinning av syntetisk gass og stykkebensin. Produksjon av biogass fra organiske tilsetninger gjør det mulig å utføre tre oppgaver samtidig: energieffektivitet, agrokjemisk (forbedring av typen nitrofoska) og miljøvern. Installasjoner for produksjon av biogass er som regel lokalisert i nærheten av distriktene til store byer, sentre for behandling av sterk syrovney.

Utvidelsen av energikilder til grunnleggende reduksjon av elektrisitet: Sol, vindenergi, tidevann og vind kan ikke erstatte victoria, gass eller kjernekraft, men stank er ekstremt viktig for utvalgte områder i bestemte områder av jorden. Av flere grunner kan ikke energikilder gi grunnleggende strømforbruk, men kompensere for toppetterspørsel om nødvendig. I praksis kan stank bare utgjøre 10-20 % av det globale energiforbruket, og på ingen måte erstatte kull, gass og kjernekraft. Stink kan imidlertid bli spesielt viktig i spesifikke områder av jordens bakland, hvor de for dem generelt er vennlige sinn. Problemer tilstrømning på dovkіllya hundrevis av majestetiske vindturbiner, okkuperte og ikke stedfortredende store territorier av jorden og majestetiske tidevanns-og tidevanns gjerder, og om nye vannkraftverk, є suttєvim vykoristannya vіdnovlyuvanih dzherel energi. Det er klart at slike teknologier vil bidra til fremtiden til verdens energiindustri, samtidig som de ikke har hovedfokus på å tilfredsstille planetens energibehov. Så snart folk vet i fremtiden måter å spare strøm på, som kan brukes som solbatterier eller vindgeneratorer, vil introduksjonen av disse teknologiene for å tilfredsstille de grunnleggende energibehovene bli mer betydningsfulle. Noen steder, i en lang periode med ikke-topptrykk, og i helgene, utvinnes energien fra kull- eller kjernekraftverk for akkumulering av vann i nærheten av reservoarene, og da bruker vi vannkraftverk for å kompensere for topptrykk. Det er synd at roing av denne typen ikke er så rik. Bevaringen av den kvele vinden i de underjordiske samlingene av seierherrer er fortsatt rikt beriket med en mindre verden. Metoder for å skade store mengder elektrisitet i gigantiske batterier er ennå ikke brutt ned. Når man ser på energiforsyningen generelt, er det muligheter for å reversere (reversere) energistrømmer i ulike land med både 24-års og 7-dagers sykluser for å tilfredsstille dagens toppetterspørsel. Dagens besittelse for å kompensere for topptrykk kan bli vunnet av den syngende verden for forsyning av energisystemer, som hovedsakelig er avhengig av forsyning av energi. Intensiteten av utmattelse vil tillate å supplere den storskala energiproduksjonen med solcellebatterier og vindturbiner på tidspunkter da stanken ikke kan fungere. Enten det er realistisk å bruke solcellebatterier eller vindenergi for generering av elektrisitet i energisektoren, kan det overføre tilstedeværelsen av 100 % dupliserende genereringstrykk - vannkraft- eller termiske kraftverk. Det ble forstått at det var forbundet med enda høyere økonomiske vitrater, selv om det noen steder kunne bli grunnlaget for utviklingen av fremtidig energi. For land med ubetydelige grunnleggende behov for elektrisitet er en slik pidkhid naturligvis uakseptabel.

Økologiske aspekter ved utvinning av energikilder: Gjenvinning av energikilder kan ha en annen samling av årer med tanke på deres infusjon på mellomvenen, lik organisk eller kjernefysisk brann. Det faktum at stanken ikke avgir karbondioksid til atmosfæren og ikke vibrerer andre gjærende taler (det er noen produkter av forfall som legger seg på dagene med vannreservoarer) anses å være positivt. Ale, skårene av stanken av vikorist er merkbart lavintensiv energi, området, som stanken opptar, fremstår som rikere. I tillegg er de fysiske utvidelsene av besittelsen, av samme grunn, allerede store i like proporsjoner med høyintensive energikilder. Resten av innredningen har å gjøre med utarbeidelse av egnede konstruksjoner av store material- og energiressurser. Oppsummert, for eksempel, berømmet innbyggerne i Australia tilstrømningen midt i de nye hydrosystemene nær Lower Mountains-regionen (som mildt sagt 3,5 % av all elektrisitet vil gi vanning). Det er usannsynlig at prosjekter vil bli hyllet fra glemsomheten til de store plassene i nærheten av stedene for kraftverk på Sony-batterier, da slike prosjekter vil bli reist hvis de blir ødelagt. I Europa har ikke vindturbiner ropt ut kjærlighet til seg selv på lenge gjennom støyen at de vibrerer, og beskytter naturen mot speilet. De majestetiske turbinene, som vikler seg rundt, fører gradvis til at et stort antall fugler dør. Men etter å ha hellet inn i midten i midten, kan det være minimeringer i noen depresjoner. Sonyachni-batterier, for eksempel, kan installeres på motorveier, og bryter med tilleggsfunksjonen til lydisolering, eller de kan plasseres på motorveiene i budinkiv. Є også okrem_ mіstsya, de zhivle og bezpechne dannelse av vindturbiner.

Ser ut til å være søvnig energi, samt її pokhіdnі: energi vind, energi dyrking av biomasse, energi vann renner. Før inspirerende dzherel energi ...

  • Abstrakt >> Fysikk

    І vekkelse dzherel energi" 2009 Zmist Enter Se utradisjonell vekkelse dzherel energi at teknologien mestres vekkelse dzherel energi Fornyelse dzherela energi i Russland...

  • 2015-05-15

    Tsya stattya є prodovzhennyam av de utvikling av energi på grunnlag av nyskapende dzherel energi (ВІЕ). La oss snakke om energiindustriens bidrag på grunnlag av fornyelse til utslipp av klimagasser og til slutt miljøvennlige effekter av utviklingen av energiindustrien på grunnlag av WDE. En rekke negative påvirkninger av energiindustrien på mediet og spenningen kan være store - til tross for de erklærte målene for reduksjon av miljøindikatorer, og hudprosjektet vil kreve en miljøanalyse. I et nøtteskall er positive og negative miljøeffekter av energi ved VDE ernæringsmessige, da det fortsatt vil kreve ytterligere komplekse undersøkelser.

    Klimatiske aspekter ved utviklingen av energigjenvinning på grunn av "nullutslipp av CO 2" for timers arbeid av søvnige, vind-, hydrauliske og andre kraftstasjoner på inspirasjonsressurser. Faktisk, i noen tilfeller, frigjøres energi selv uten å spytte inn i karbohydratet syrovin og som et resultat uten å se klimagasser og andre forurensninger i atmosfæren.

    Imidlertid er situasjonen foldet, som for å se på hele livssyklusen til generasjonen, fra de forberedende stadiene og inkludert bivirkninger i prosessen med å generere energi.

    For utvinning av energi er det nødvendig å klargjøre og installere et energianlegg, skape en infrastruktur og tanker for arbeidet ditt, forberede en syrovin, bruke det brukte materialet og ha det etter slutten av tjenesteperioden. Tse krever arbeid fra metallurgisk, maskinbygging, landbruk og annen industri, energigjenvinning fra den største energien og betyr allerede et ikke-nullutslipp.

    Utseendet til tilstrømninger på dovkіllya på alle stadier viser at overgangen til fornybar energi ikke fører til en reduksjon i konsentrasjonen av mediet, inkludert en reduksjon i utslipp av CO 2 og andre klimagasser.

    Antall bivirkninger (inkludert miljømessige) som påvirker energisektoren i komplekset kan være lik nyere historie, og resten av tiden begynte de å snakke mer aktivt om det. Et av de nylige minnearbeidene er arbeidet til Otto Andersen, en norsk forsker, vitenskapelig spesialist og prosjektingeniør ved Vestlandets forskningsinstitutt (WNRI). Problemer som krever et kirsebær. Andersens arbeid vikoristovuyu tidligere valgt av ulike forskere av informasjon om de ulike typer energi og regioner, på grunnlag av hvilke vibudovuetsya zagalnen bilde av miljørisiko i energiindustrien.

    Nøkkelbegrepene og tilnærmingene knyttet til analyse av livssyklusen (Life Cycle Analysis, LCA) og vurderingen av de såkalte "sustaining effects", "effects in the water" eller "rebound effects" - rebound-effekter, som er oversatt som "fornyelse" i europeisk litteratur ellers, uten oversettelse, "rebound-effekter".

    Hovedoppmerksomheten fra posisjonen til analysen av livssyklus og miljøeffekter ble gitt til bioenergi (dyrking av energivekster for produksjon av biodrivstoff), søvnig solcelleenergi og andre aspekter ved vannenergi og valg av elektriske kjøretøy.

    En rekke ernæringskilder er overveldet av påvirkningen, undersøkelse av bivirkninger i utviklingen av energisektoren kan ennå ikke kalles et utslitt tema, selv om det tidligere har vært lave lokale undersøkelser og eksperimenter.

    Fornyelse av energibransjen og utslipp av klimagasser

    Hvis man snakker om utslipp av klimagasser, så kan man se ulike energikilder, ifølge Andersen er de ikke «like grønne» (like grønne), men man kan se på dem fra posisjonen til hele livssyklusen. Hovedindikatoren, når det gjelder utslipp av klimagasser, knyttet til produksjon av energi, som også vises av Anderson, er antall gram-ekvivalente CO 2 per enhet generert energi, sonen for elektrisitet er tatt 2 kW/ g CO2 kW år.

    I dette tilfellet er teknikken for gjenopplivning og avslapning viktig - den første for alt, for hvilket tidsintervall gjenopplivingen er, samt involvering av dampbelastninger Bildet her er det samme, som en rose av vir_vnyanikh vitrate (Levelized Costs, LC) av genereringen av en enkelt energi, de snakket om det i artikkelen. Oftest er den 20. intervallen seirende.

    Analysen av livssyklusen gir følgende indikatorer på utslipp fra ulike typer elektrisitetsproduksjon [gCO 2 eq/kWh]: vindmølle - 12; tidevann - 15; hydraulisk - 20; oseanisk hvilyova - 22; geotermisk - 35; sonyachni (fotovoltaiske) batterier - 40; søvnige konsentratorer - 10; bioenergi - 230.

    Tse har imidlertid et fall i en størrelsesorden mindre enn hva som skal induseres for energi, hva som fungerer på vikopnіy syrovinі: vugіlna - 820; gass ​​- 490. På samme time er den mest miljøvennlige, i denne forstand, kjernekraft, indikatoren for emisii gCO 2 eq / kW år blir bare 12, så denne parameteren er dyrere for de laveste indikatorene for energi på samme tid. Det er åpenbart at utslippet av klimagasser har blitt bestemt av stadiene i livssyklusen til utviklingen av ulike typer energi er kardinalt utfordret (Fig. 1, Tabell 1).

    I feltet med vind, sony, geotermisk og vannkraft, er hovedfokuset på miljøet på stadiet for produksjon av materialer, besittelse av livet til stasjoner. Strukturen er lik i atomenergi. I energisektoren, som jobber med oppvarming av brannen, er hoveddelen av emіsії posіdaє perioden for arbeidet til stasjonen, som det er nødvendig å brenne ovnen for. Det samme for bioenergi. På denne måten kan vi her også trekke en analogi med strukturen til vitrater - i den første typen ligger "økologiske vitrater" snarere til kategorien fast, i den andre til kategorien endring. I første øyeblikk er oddsen mer uttalt med flere tre-tidsintervaller. I et annet tilfelle er det mulig å fremskynde utviklingen av "karbonutslippstanken" for utvikling av teknologier som gjør det mulig å forkorte branntemperaturen og systemene for fangst av drivhusgasser. I dette tilfellet, med lik "utslippskapasitet" for vind- og kullkraftverk, tillates et timeintervall på 20 år og KVVM for vindstasjoner å bli 30-40%.

    Hovedoppmerksomheten fra posisjonen til analysen av livssyklus og miljøeffekter ble gitt til bioenergi (dyrking av energivekster for produksjon av biodrivstoff), søvnig solcelleenergi og andre aspekter ved vannenergi og utnyttelse av elektriske kjøretøy

    Omtrent, hvis du tar med mer enn en grov gjennomsnittlig (median) verdi, kan det ikke være noen stor nøyaktighet. Det er for rikt til å legge mye teknologi og spesifikke sinn i feltet. Dataene for forskjellige datoer og forskjellige datoer kan variere drastisk. Zocrema, for vindkraftproduksjon, kan økningen være fra 2 til 80 gCO 2 eq/kWh (onlinelibrary.wiley.com).

    For HPP-er kan indikatoren for gCO 2 eq/kWh nå 180. Og de "lavere" verdiene for kraftverk i vikopnoy paliva er 200-300 gCO 2 eq/kWh.

    Årsakene er at gjennom utslipp av klimagasser kan høye verdier nås for livssyklusene til vannkraftverk, søvnige, bioenergi- og geotermiske stasjoner og andre. I nærheten av demningen fra vannkraftverket er det nødvendig å danne reservoaret under roing, der det kan dannes et stillestående regime med mikrobiologisk avsetning av organisk materiale i damsonen, noe som gir økte utslipp av CO 2 og CH 4 (metan). Lignende prosesser er mulige nær sonene til tidevannskraftverk. I sony fotovoltaisk energi, fører hovedproblemene knyttet til prosessen med vibrasjon av Sony-batterier, og til og med mellomrisikoen for midten av kroppen og sunne viner, til utslipp av en rekke semi-fluor - heksafluoretan C 2 F 6, nitrogentrifluorid NF 3, heksafluorid 6 SF 3, heksafluorid 6 f. I dalen med geotermisk energi er det rikt å deponere i energilageret – termisk vann, som avkjøles ved høy temperatur og mineralisering med et sammenleggbart kjemikalielager. I prosessen med victoria og utnyttelse er det mulig, som uten mellomliggende termisk turbiditet av mediet, slik det sees i jord, vann og atmosfæren til lave kjemiske felt, inkludert klimagasser.

    Utslipp av klimagasser er i gang på de nåværende stadiene av bioenergi. Nasampered er den på stadiet med å dyrke energivekster, zokrema, rapa og olivenpalmer. Intensiv dyrking av ripaku har en stor mengde nitrogengjødsel, noe som fører til en økning i utslippet av en utmattende drivhusgass - nitrogendioksid N 2 0, som dessuten er en ødelegger av ozonkulen.

    I gjennomsnittet, tilsynelatende, uavhengig av rebound-effekten, er utslippet av klimagasser i livssyklusen til energikildene betydelig lavere enn de ikke-rebound-energiressursene (med rettferdiggjørelse av kjernekraft)

    Store plantasjer av olivenpalmer ble opprettet i Pivdenno-Skhidniy Asia (Indonesia, Malaysia, Thailand) på torv-myrområder, som er naturlige "pastaer" og "komorene" i kull, og i regionene med tropiske og ekvatoriale skoger "lunger. Dette betydde ødeleggelsen av jorddekket, ødeleggelsen av det naturlige regimet for koalifisering av karbon og, åpenbart, økningen i utslipp av klimagasser (CO2 og CH4) til atmosfæren. For de fleste scenarier vil en storstilt overgang fra kopalin til biodrivstoff kanskje ikke endre seg, men øke utslippet av klimagasser med opptil 15 %.

    Det andre, fortsatt praktisk talt ufattelige aspektet, er muligheten for en nedgang i jordens globale albedo (forbedrende bygning) med en storstilt utvidelse av energivekster, som teoretisk sett kan bli en faktor i klimaoppvarmingen.

    På utnyttelsesstadiet - brenning av biodrivstoff (på transport- og kraftstasjoner), hvilken lyd vibrerer i summen av den mest tallrike brannen, legger seg også, som det er, nye kjemi, som er giftige, så det er ikke trygt for drivhuset. Økende utslipp av klimagasser, som en siste utvei, er en av anvendelsene av rebound-effekten.

    I midten, til tross for effekten, reduseres åpenbart utslippet av klimagasser i livssyklusen til innovative energikilder betydelig av de motsatte ikke-innoverende energiressursene (forbrytelse av kjernekraft).

    Samtidig, langt fra å være tilfelle i alle tilfeller, og et spesifikt prosjekt for utvikling av energi på grunnlag av fornybare kilder vil kreve en grundig analyse, inkludert fra miljøposisjoner - det er umulig å ta hensyn til den "grønne " seg.

    Andre bivirkninger

    Kriminalutslipp av klimagasser som lydeffekt, energiindustri i andre halvdel av mai og andre miljøpåvirkninger. HPP-er og tidevannskraftverk endrer strømnings- og temperaturregimene i elver og tilsig fra havet, blir barrierer for veier for vandring av fisk og andre strømmer av tale og energi. I tillegg er en av de viktigste bivirkningene av HMS oversvømmelsen av territorier ved siden av gjenbosetting, landlige og andre aktiviteter.

    I tilfelle dette, på bredden av reservoarene ved HPP, kan det utvikles prosesser, endringer i klimatiske klimasinner og utvikling av seismiske fenomener. Det stillestående vannregimet nær reservoarene til bygninger provoserer veksten av utslipp av klimagasser, og akkumulering av luftige taler, som en trussel mot folks helse.

    Okrema ikke trygt kan bli ødelagt av den kollapsede roingen av HPP - spesielt i de fjellrike og seismisk usikre områdene. En av de største katastrofene av denne typen var i 1963 ved elven Vajont (Vajont) i de italienske alpene. Noen få bosetninger ble revet, over 2000 mennesker omkom.

    Geotermisk energi er ansvarlig for kjemisk forurensning av vann og jord - termiske væsker, karbondioksidgass, svovelsulfid H 2 S, ammoniakk NH 3, metan CH 4, kjøkkensalt NaCl, bor B, mish'yak As, kvikksølv Hg. Skyld på problemet med avhending av usikre innganger. KRIM TIL, BARE RUNINENNYA av strukturene selv, og Vikachuvannya av termisk resten av Viclikati deformati Shariv Porida er den lokale Seismic Yavichi, Virkiyati Partykhodiy Parkandvytovye, abstraktet av Parchankliye, avstå fra å stemme, var den samme.

    Bioenergi skyldes bruk av landbruksområder (og andre ressurser) for dyrking av energivekster, så for en storstilt overgang til bioenergiproduksjon kan du øke matproblemet i verden.

    Den groveste rozrahunok viser at dyrking av raps eller dormus som syrovina for biobrenning kan gi som et resultat nærmere tonn biobrenning per 1 hektar jord som dyrkes. Global forpliktelse til å spare energi fra verden ved å bruke 20 milliarder tonn oljeekvivalenter per elv. Substitusjon av biodrivstoff med mindre enn 10 %, eller 2 milliarder tonn, vil bety innføring av nær 2 milliarder hektar land, som er nær 40 % av alle landbruksressurser i verden, eller 15 % alle områder av jordens land, Krim i Antarktis. Skalautvidelsen av energimonokulturer reduserer biointensiteten, både direkte og side ved side, gjennom økningen i sinnet til levende rike arter av flora og fauna.

    På stadium av skolding biologisk brann, zocrema, i transport, når det er blandet med høykvalitets brann (primær diesel eller bensin) og bruk av tilsetningsstoffer som lar deg jobbe bedre i vintersinnene, for å etablere nye kjemiske sykdommer, giftige kraft og kreftfremkallende stoffer. Tse viste, zokrema, varsomhet og eksperimenter innenfor rammen av forskningen «Injisering av et biokomponentlager i utslipp av dieselmotorer og nedkjøling av dieselolje».

    I denne regionen ser energien til algene ut som en vakker en - energisyromanyan fra algene. Midt i kulturene - så yak Botryococcus kli-null і Arthrospira (Spirulina) platensis. Algene, lik "land" energiavlingene, ventileres av den mest (i syngende sinn - med en størrelsesorden større) produktivitet per område på én time og den totale mengden fett (lipidiv) - syrovinaen for biodrivstoff. I tillegg er veksten av alger ikke på grunn av de kjente produktive landlige landene, til sammenleggingsstrukturene til den besittelsen, til seirene til den store obligatoriske. Med denne alger - en av de mest intense glans av karbondioksid og produsenter av sur. Ved koblingen med zim tsey direkte i vіdnovlyuvanої energi, mens det ikke er nok oppløsning, er det mulig å gjøre det lovende og fra virobnicheskih, og fra økologiske posisjoner.

    Vindenergi er den minst utrygge når det gjelder utslipp av klimagasser og villfarne taler, samtidig som miljøvernernes lave krav til andre stillinger. Stanken inkluderer støy zabrudnennya mіstsevosti, "estetisk zabrudnennya", risik infusjon av innpakning spader på psyken. En annen gruppe påstander er relatert til påvirkningen på faunaen - vindmøller kan indusere fugler og forårsake død når de lukkes med spader.

    Problemet, som også vokser med årene, spesielt i verden av offshore (marine) vindstasjoner er problemet med tilgjengelighet for service og nødetater, problemer med vedlikehold, havari og nødsituasjoner, sprekker når vindgeneratorer tar fyr

    Накопичений досвід експлуатації вітрогенераторів, що налічує в Західній Європі вже близько 20 років, показує, що ці претензії мають швидше умоглядний характер — принаймні при даній щільності вітрогенераторів та дотриманні певних заходів безпеки, зокрема, розміщення вітрогенераторів на відстані не менше кількох сотень метрів. i boligkvarter Andre problemer ser reelle ut. En av dem er åpenbar - vindkraftverk spenner over store områder, og etablerer mellomliggende installasjoner på territorier med høy befolkningstetthet og infrastruktur. Et annet problem, som blir mer og mer frekk over tid, er bruken av vindturbinblader, som har jobbet på ressursen sin, indusert komposittmaterialer og har et stort potensial for å vandre i midten.

    Det er et problem som også vokser med årene, spesielt i verden av offshore (marine) vindstasjoner - problemer med tilgjengelighet for service og nødetater, problemer med vedlikehold, havari og nødsituasjoner, og generatoren tar ofte fyr.

    Alle oppførte problemer kan overvinnes, og skaper en multiplikasjonseffekt, for en bredere utvidelse av vindenergi. I den gitte timen faller det nær 9% av den totale forpliktelsen til å generere elektrisitet i Nіmechchyn, nær 5 % i Italia, 18 % - i Spania. I andre store land-virobniks av elektrisitet er andelen betydelig mindre, i midten blir den nær 2,5%. For noen effekter, kan du bringe på økningen av vind-energi spenninger i dobbelt-sekundær og mer - bortsett fra ernæring for bryllupet.

    I den søvnige energisektoren er de viktigste miljørisikoene forbundet med et stort antall giftige og vibukhovy-komponenter under forberedelsen av de søvnige batteriene. Zokrema, sonyachni battaryy teluride kadmium CdTe, kadmiumsulfid CdS, galliumarsenid GaAs, og i prosessen med vicoryization dannes fluor, som skaper lave toksiske effekter. Jeg skaper problemer først på destruksjonsstadiet, og deretter på stadiet med batteriutnyttelse, ettersom vi har utarbeidet ressursen vår. Tsya problemet øker også uunngåelig over tid. Et annet problem med utviklingen av Sony-batterier er det store behovet for å spare vann. I henhold til amerikanske standarder er høytrinnsrensehastigheten for 1 MW spenning nær 10 l / min.

    INTEGRANTRAL FIVENTION, iscenesetter metaen til CHODIKI SCHODY TII -INSHENSH SUSPANISTICIALS I SRMADOSHRI, -TSA, Chi Eksternal Kostnader, ikke inkludert i produktet til Vitrati, slått. Ytterligere inkluderer skade på folks helse, korrosjon og andre skader, produksjon av materialer og strukturer, og redusert prevensjon og andre.

    Ved estimater av ovnishnіh vitrater, legge seg ned i helgene, kan de bli kraftig blåst av kantene. Zokrema, for EU-landene, skal rekkevidden for gjeldende nivåer av elektrisitetsproduksjon (eurocent per kWh år) for ulike energikilder fastsettes (i henhold til ec.europa.eu-data): vugilla - 2-15; nafta - 3-11; gass ​​- 1-4; atomenergi - 0,2-0,7; biomasse - 0-5; vannkraft - 0-1; sony (fotovoltaisk) energi - 0,6; vind - 0-0,25.

    Для Німеччини (найбільшого виробника електроенергії в Європі з широким розвитком енергетики на основі відновлюваних джерел енергії) зовнішні маржинальні (змінні) витрати виробництва електроенергії різними джерелами оцінюються в наступні величини (євроцентів за кВт·год): вугілля - 0,75; gass ​​- 0,35; atomenergi - 0,17; søvnig - 0,46; vitryana - 0,08; vannkraft - 0,05.

    Her er vi også bachimo, at energien i VDE bar, i midten, mindre avfall for støtten, mindre energi fra copalin.

    Samtidig viser kjernekraftindustrien ikke mindre høy miljømessig konkurranseevne, uavhengig av de som har en forbindelse med andre katastrofer ved atomkraftverket i Chornobyl og Fukushimі її rykte i statens øyne er markant ødelagt.

    Utviklingen av energiindustrien ved VDE ved hjelp av supplerende energi av ikke-fornybare ressurser: syrovin for produksjon av forskjellige bioenergier, metall for bygging av husholdningsstrukturer, høyverdig naturgass for produksjon av vannbranner, energi fra copalin for produksjon av disse produksjonene

    Dodatkovі folding og problemet med po'yazanі z tim, kan scho stadier av livssyklusen være rozpodіlenі i forskjellige kraїnah. Zokrema, pochatkovі stadier, på vei ned, går hoveddelen av de gamle vitratene, som dyrking av energivekster eller produksjon av Sony-batterier, ofte utover grensene til Europa og Pivnichnoy Amerika. Så samtidig sirkulerer kanskje 60 % av alle sony-batterier i verden i Kina.

    Driftsfasen, ved utgangen fra VDE, faller en minimal del av vitratet, det er forbundet med de vestlige landene - de "grønne" energisparerne, og på slutten av sluttfasen - kan utnyttelse også utføres i andre regioner .

    Med andre ord, det er også mulige situasjoner innen energi på grunnlag av VDE, hvis hovedvigo dominerer en gruppe, og vitrati faller på de andre. Rozpodіl vygod i vitrat - så viktig mat, scho allerede kan sosial vimir.

    Det grunnleggende problemet ligger i det faktum at utviklingen av energi i VDE krever en ekstra ressurs av ikke-fornybare ressurser: syrovina for forbedring av bioenergiindustrien, metall for besittelse av at budіvelnye design, vikopny naturgass for produksjon av vannoppvarming, energieffektivitet for robotindustrien Åpenbart er økningen i energiproduksjonen for VDE-lønnene viktig og veksten av ikke-fornybare ressurser. Stadiet av taler, som du kan snakke om den vanvittige suksessen og lette oppkvikkende energi - etableringen av de siste syklusene, dedikasjonen av forfriskende energi for å være trygg fra den forfriskende dzherel.

    1. Andersen O., Utilsiktede konsekvenser av fornybar energi. Problemer som skal løses. Springer-Verlag. London. 2013 rock.
    2. Degtyarov K.S. Reinvention of Dzherel Energy - From Enthusiasm to Pragmatism // Journal of S.O.K., nr. 4/2015.
    3. Schlomer S., Bruckner T., Fulton L., Hertwich E., McKinnon A., Perczyk D., Roy J., Schaeffer R., Sims R., Smith P. og Wiser R. Vedlegg III: Teknologispesifikke kostnader og ytelsesparametere. I: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. Bidrag fra arbeidsgruppe III til femte vurderingsrapport fra mellomstatlig panel for klimaendringer. Cambridge University Press, Cambridge, Storbritannia og New York, USA.

    I verden begynte det økologiske aspektet av victoria VDE å bli aktivt dyrket for ti år siden (foto: ejnews.ru)

    I.Є.MATVЄЄV, hode. sektor for drivstoff og energiressurser

    I dagens industrielle sektor (og i hodet av en ikke-streaming økning i råvarenes vekst, virker det som det er mange forkortelser av begrepet vikoristannya), er energi en storstilt zabrudnyuvach natur. På in-line-stadiet, utviklingen av vitenskap og teknologi, sprer lærsegmentet av verdens energitilstand destruktivt inn i den nåværende verden. De enorme sfærene til Vidnovannani Jerel Energії, Diclocals er absolutt "renset" av enhetene til det samme, årsakene til årsakene, de samme .

    Ved hjelp av miljømessige VIE-faktorer, direkte og indirekte, puster de et bredt utvalg og tvinger infusjon. Stanken får skylden både på stadier i hverdagen, krigføring, utnyttelse og utnyttelse av VDE-besatt, og på den teknologiske siden av stagnasjonen av "grønne" energikilder, dessuten noen ganger svette og med ikke-overførbare spor i en trivial perspektiv.

    For eksempel kan roing av HPP føre til nedgang i befolkningens liv, forringelse av økosystemer og ressurser, dessuten i et langsiktig perspektiv. 1

    Vindenergi kan være en kilde til negativ påvirkning for fugler, kazhaniv, vannbaggere og mennesker, og skaper radiofrekvensskift; geotermisk energi er potensielt usikker på grunn av utseendet til bukker og feil i bakken, og i form av jordskjelv.

    Stagnasjonen av kraft VIE-fester er upåfallende forbundet med akkumulering av energi (kjemisk, termisk, elektrisk, mekanisk, som vibrerer industrielle typer energikilder, for eksempel vannet er for tynt), samt vandre over naturen .

    У сегменті біомаси екологічне навантаження виникає вже на етапі отримання сировини (в ході сільськогосподарських робіт, в результаті використання ГМО-рослин, вирубування лісів з метою розширення посівних площ тощо), при виробництві відповідного промислового обладнання, функціонуванні та утилізації ВІЕ-установок (викиди та відходи RIZNIKH VIDIV), prosessen med viopaliva viophael, og en slik transport av transportører, bodene til zmіishana Palilo (zbilshuy, Skorchenst-ressursen til dvigun, vinicaen til ikke-ressursen til intensjonen med utarbeidelsen av nyheten av nyheten av nyheten av nyheten av nyheten, den angivelig tilegnelse av nyheten til nyheten av nyheten av nyhetens nyhet. ). Det er imidlertid viktig at når biomassen vokser, brennes CO 2 aktivt ut av atmosfæren på grunn av fotosyntesereaksjonen, det fra et balansesynspunkt (forskjellen mellom den totale leiren og den totale CO 2 -avfallet ) utslipp av "drivhusgass" i karbondioksidabsorbenten med lang livssyklus. 2

    I verden begynte det økologiske aspektet av vikoristannya VDE aktivt å dyrke en ti år gammel spire av SRSR. Ninі stor database akkumulert av USA; i EU er det et bredt spekter av statistisk informasjon for de siste tre dagene med advarsel gjennom "nyheten" i ernæring. 3

    Hvordan begynte energiindustrien å erobre den moderne verden?

    Kravet om utvidelse av WDE ble dannet i den andre halvdelen av 1900-tallet, hvis transformasjonen av naftamarkedet, opprettelsen av OPEC-oljekartellet og de ytterligere nafta- og økonomiske krisene på 1970-tallet førte til spredning av økonomien av utlandet-importører i forsyningen av karbohydrater fra landene i verden. Foran de ledende nasjonale ordener ble oppgaven med å ikke bare se etter måter å redusere energisparing og optimalisere importen av vikop paliva, men også mulighetene for å oppbevare alternative typer energikilder, døpt. 4

    Наприкінці 70-х років вчені СРСР констатували: "Серйозність прагнень провідних капіталістичних країн до широкого пошуку найрізноманітніших варіантів задоволення енергетичних потреб у майбутньому підтверджується масштабами робіт, що проводяться, швидким накопиченням нових результатів досліджень і розробкою все більш віддалених за очікуваними датами". 5

    På 2000-tallet gikk landene i OECD, som allerede hadde tilstrekkelig kunnskap og kapital, på vei mot en ny teknologisk orden og markerte en innovativ meta - etableringen av en lavkarbonøkonomi basert på nye prestasjoner innen vitenskap og teknologi. Som et resultat fikk energiindustrien, sfærene for energieffektivitet, energisparing, så vel som CO 2 -innsamlingssektoren, status som økonomiske "motorer", nye "punkter" for vekst og storstilt suveren støtte.

    Samtidig er det nødvendig å være fornuftig, å løse den teknologien, å forplante måter å redusere menneskeskapt lønnsomhet i midten (og teorien om "drivhuseffekten" som argument), interessepolitikken for kapital er tradisjonelt sett. dominert, som overfører maksimal besittelse av profitt. Det er ikke nødvendig å gjøre dine egne korrigeringer på samme måte og med tanke på kattens natur av de medfølgende miljørisikoene, dessuten er bærekraften ennå ikke mulig.

    Før man ser nærmere på disse problemstillingene, er det mulig å kvantifisere omfanget av anskaffelsen av inspirerende ressurser i næringslivet og hovedområdene til WDE.

    Senere, på et annet tiår av århundret, slo VIE-installasjoner rot på alle "toppene" av verdensdominansen (fra mikro- til makronivå) og i økonomiens rekker, etter å ha sunket i karbohydratenergi (og atomkraft). energi i FRN), fjerner en bred stagnasjon i elektrisitetsenergi, samt transport, flåte og luftfart.

    Har 2001 r. i strukturen til den globale energigjenvinningen ble delen av VDE (uten å fikse de store HPP-ene) estimert til 0,5 %, og frem til begynnelsen av neste tiår nærmet dette tallet seg 1,6 % (med forbedringen av de store HPP-ene - 8,1%), som for den absolutte estimerte verdien - 195 millioner tonn oljeekvivalenter. e. (986,3 millioner toe). For povnyannya - i 2011. Den totale besparelsen i primærenergi (vanlige energityper) i Storbritannia var lik 198 millioner, Italia - 168 millioner, Spania - 146 millioner toe. e. 6

    På global skala dukket kantene opp, der økonomisk aktivitet ble bratt og umulig uten seirende VDE. For eksempel er Norge å falle i WDE med 65%, Brasil - med 39%, Canada - med 27%, Danmark, Spania og FRN - med 18%, 13% og 9% klart. 7

    I førkrisen i 2007 i lysgenerering utgjorde delen av VDE nærmere 18 %, mens hovedkilden til vannenergi (HES) var 86,8 %. 8

    Det er nødvendig å si at de gitte dataene er basert på offisielle statistiske data, tatt bort fra metodene, som formidler tilstedeværelsen av en sangfull død; i en verden av ekte obsyag vkoristannya VDE (for eksempel med forbedring av brenning av ved) samsvarer ikke med det nøyaktige utseendet.

    La oss gå til det økologiske aspektet ved VDE.

    For en mer detaljert vurdering av direkte og indirekte injeksjoner i mellomgrunnen, for eksempel et frekt verktøy for å utjevne mangler og gevinster i energiobjekter, kan man bruke ulike kriterier for vurdering, for eksempel slik:
    - Tilstrømning av landressurser;
    - strømme inn i skapningen og den voksende verden;
    - Injeksjon i folket;
    - Tilstrømning av vannressurser.

    I forbindelse med doktrinen om "ren" utvikling er det også indikasjoner som vurderer utslipp av "drivhus" gasser fra CO 2 -ekvivalenter, som er godkjent for en time av hele livssyklusen til BIE-besittelse (Life-Cycle Global Oppvarmingsutslipp).

    La oss ta en titt på hovedparametrene som kjennetegner nivået av injeksjon av ulike typer BIE på høyre midten, og om mulig kan sammenlignes med indikasjoner for karbohydratenergikilder.

    Vindens energi mye vikoristovuєtsya ved generering av elektrisk energi. På global skala er det en betydelig teknisk ressurs, et høyt nivå av tilgjengelighet og kvalitet, samt en rimelig lav kostnad. Vindkraftverk (VEU) kan settes ut både på land og i kystnære farvann på havsokkelen. Pererahovani perevagi lar vindens energi konkurrere med den store brannen; y 2011 i strukturen for generering av elektrisitet ЄС falt over 6% på en del av denne energiforsyningen. 9

    I tilfelle av terrestrisk roztashuvanni obladnannya uten midt bak en liten tomt nær staken med et område på 5-10 diametre av vindhjulet VEU, og statens kabel legges under bakken. Basert på funnene fra "National Renewable Energy Laboratory" (USA), er det globale arealet av tomter i området 12 - 57 hektar per 1 MW av designintensiteten til installasjonen, som det hele tiden er med okkuperte bare en liten del - ikke mindre enn 0,4 ha / MW, og 1,5 ha / MW - timchasovo (hovedsakelig - på ukedager). 10

    På denne måten kan hovedterritoriet til den nå svært VEU reserveres for andre behov, for eksempel for livet til ikke-levende og infrastrukturobjekter, om så bare dårlig. I tillegg kan VEU utplasseres på land som er uegnet for jordbruk og andre statlige behov, samt i industrisoner, noe som i hovedsak fremmer tilknytningen til denne typen VDE sett fra landressursen.

    VEU, plassert på overflaten av havet, okkuperer et stort område, lavere bakken installasjoner, skår kan ha betydelige dimensjoner og kabel tilstand, lagt på havbunnen. Stanken kan skape vanskeligheter for skipsfart, fiske, turisme, produksjon av sand, grus, olje og gass.

    Vue Vuu Voye bor i naturen, i Persha Cherga på Phthiv, yaki til gjest yak på den ubeskyttede zitknni z Vitroturbin, så jeg vnaslіdok Ruinvannya Dovkille gjennom zmin av de naturlige bekker 3.

    I USA vibreres tilstrømningen av vindturbiner til dovkіllya ptakhіv og kazhanіv uavbrutt. Ifølge data fra "National Wind Coordinating Committee" ("NWCC") på elven 11,7 individer av fugler og 43,2 per 1 MW av installert trykk av WEU, som fahivtsі det er viktig å ikke bli utrygg for arter bestander. elleve

    Скорочення смертності пернатих і кажанів сприяють оптимальний вибір місця розміщення обладнання, технічні рішення (наприклад, повна зупинка ВЕУ при швидкості вітру нижче певного рівня, відключення ВЕУ в період міграції птахів тощо), а також облік інших локальних умов, виявлених у процесі експлуатації такого обладнання.

    VEU til den marine basen produseres også til døden av fugler, proteoen til den mindre verden blir ødelagt fra landbaserte komplekser. Før den viktigste negative tilstrømningen av VEU, er det mulig å redusere bestanden av marine innbyggere og opprettelsen av stykkeoverganger (rev).

    På en person kan VEU helles tungt som en dungaree med høyfrekvente og lavfrekvente vibrasjoner, en vei for visuell infusjon (effekten av merekhtinnya, skade på skjønnheten i det naturlige landskapet - utseendet til nye "urpåminnelser" , etc.), til tider med fallende fermi eller mekanisk ødeleggelse av VEU. I tillegg kan det oppstå uheldige hendelser i prosessen med teknisk vedlikehold og reparasjon av besittelse ved nedstengning av luftbårent utstyr. Stupin vplivu av oppføring av tjenestemenn er rik på hva å ligge i utformingen av vindturbiner, mіstsya її roztashuvannya, virobnichoї disiplin og mer vikonannâ nalezhnyh organіzatsіynyh zahodіv. Det er viktig at vi kan gjøre alt mulig, den negative effekten av VEU på folket er minimal. 12

    Tilstrømningen av VEU på vannressurser er ubetydelig. Vann er mer sannsynlig å bli ekstrahert under prosessen med montering av komponentdeler av installasjonen og under konstruksjonen av sementbasen til vindturbinen.
    Obsyazh shkіdlivih vykіdіv СО 2 - ekvivalentі, po'yazaniya z zhittєvim syklus WEU, mye lavere, lavere analogisk indikator for termiske kraftverk og er som regel i området 10 - 20 g / kW / år (for bensinstasjoner - 270 - 900 , kull - 630 - 1600 g / kW / år). 1. 3

    Solenergi kan være en stor ressurs og kan være stillestående i form av termisk energi (kun søvnige samlere) og elektrisk energi (kun fotovoltaiske installasjoner, solariumkonsentratorer, geomembranstasjoner); gå inn i vannet på dovkіlla betydelig verden ligge ned i utformingen og stramheten av søvnig besittelse.

    Området på jordens overflate, vikoristovuvana-systemer som er i stand til å kontrollere søvnig energi, avhenger av typen installasjon. Stasjoner med liten spenning kan minimere spenningen og utvide seg på livets dager eller integreres i ulike elementer av livet (linje, vindu, etc.) Den danske indikatoren for solcelleanlegg (FGU) ligger på grensen til 1,5 - 4 ha / MW, for solcellekonsentratorer - 1,5 - 6 ha / MW.

    Prosjektene til Sonyachny-konsentrasjonene, og lånet av betydningen av det jordiske overfladiske (svinekjøtt av en analog for TEC for TEC), protheus, kan utføres i Teritaean, uakseptabelt for viroshchyniki, forført. flora, fauna og mennesker. 14

    I prosessen med utnyttelse er tilstrømningen av vannressurser fra siden av FDM minimal; vann vikoristovuetsya mindre i ferd med virobnizstva komponenter i et sony batteri. Imidlertid overfører utformingen av søvnige samlere vann som varmebærende vann, og i noen typer søvnige konsentratorer kan vitrata-vann (for avkjøling av systemet) nå 2,5 tusen. l/MW/år.

    Den negative påvirkningen på mennesker tilskrives hovedsakelig prosessen med å tilberede silisiumelementer i FGU, med mulighet for kontakt med tunge og giftige stoffer (saltsyre, svovelsyre og salpetersyre, aceton, fluoridvann, galliumarsenid, kadmium telurid, midten -arsen dimid). i). Ved tynndrevne moduler er det en mindre mengde fluffy tunger, og beskyttelsen vil også kreve streng sikkerhetsinngang.

    Volumet av CO 2 -utslipp for FGUer vil være 36 - 80 g / kW / år, for dormusekonsentratorer - 36 - 90 g / kW / år.

    geotermisk energi , som stiger opp fra jordens dyp (fra 200 m til 10 km), kan vinne for generering av elektrisk og/eller termisk energi, så vel som kulden i den innsatsen, som en måte å transformere (fra seirene) av dampturbiner), så Budivel-systemer). Camp on the cob 2010 i verden ble den totale intensiteten til geotermiske stasjoner, som genererer elektrisitet, omtrent 11 GW, termisk energi - nær 51 GW. 15

    Stasjoner av denne typen opprettes både i regioner som har lite med landbruk å gjøre, og i verneområder. Stanken kan okkupere et stort territorium, for eksempel ligger verdens største geotermiske kompleks The Geysers (USA) på et område på mer enn 112 kvadratmeter. km, som tilsvarer kjæledyrindikatorområdet per intensitetsenhet på 15 ha/MW (e.). 16

    I fjellområdene på planeten kan boring av Sverdlovin og bruk av teknologier som ligner på hydraulisk frakturering av reservoaret provosere jordskjelv og varme fra naturlige underjordiske reservoarer - krever lyd og svikt i jorda (som som regel , pumpes tilbake ved reservoaret). Zagalom injiserer en geotermisk installasjon i en skapning, en voksende verden og en person gjenkjøper fra en direkte brakk i utformingen av systemet, type energiforsyning, å leve i sikkerhet og andre faktorer, og uavhengig av den angitte mengden land , være på et lavt nivå.

    Ved vannkretsen kan kjølingen av en slik vannforsyning av rent vann endres ved grensen til 6 barlind. - 19 tusen l / MW / år, på samme tid, kan typer stasjoner klare seg uten vanninntak fra den ytre dzherel langs veien til vikoristanny av Sverdlovinskayas hjemland. 17

    Geotermiske stasjoner er sterkt forurenset atmosfære, skaper kaos, så vel som boblebad, karbonoksid, ammoniakk, metan, bor og annen tale, som kan provosere legenev og sykdom i hjertet til en person. Tim bryr seg ikke mindre om at det i denne sektoren for produksjon av SO 2 -utslipp, dusinvis av ganger mindre likt med termiske kullkraftverk.

    Zahal med denne teknologien er forurensningen estimert til 90 g / kW / år i CO 2-ekvivalent, men for systemer med en lukket arbeidskrets er denne indikatoren omgitt av wikier, som er mulige for forberedelsestimen.

    biomasse Kan bli mye brukt innen termisk og elektrisk energi, sjeldne og gasslignende motorbranner, og ikke bare for biltransport, men også for dødelige kjøretøyer, så vel som skip.

    Etter å ha injisert dette VDE-segmentet i landressursen, kan den voksende, skapte verdenen til denne personen være betydelig. Så, for eksempel, for utvidelse av landbruksområder med tekniske avlinger, kan skogfondet klandres, for å forkorte oppholdsområdet for rike arter av skapninger og fugler; zbіlshennya ploschі vіdpovіdnykh sіvіv іn lands sіlskogospodarskogo priznachennya zagostryuє konflіk іz matsektoren.

    Samtidig er et betydelig antall biologiske utsalgssteder etablert i verden, behandling av slike sprayer for rensing av dovkil.

    Tradisjonelt, biomassen (landsbyer kommer ut av det vugillya, halm, folk ser utgangene av landbruksstaten og skapninger, hard pobutov_ kommer ut tynt) vikoristovuetsya med en bane for brenning. I riktig retning, etter trinnet, midt i elven, ligner det på karbohydratenergikilder;

    Utviklingen av moderne teknologier er direkte relatert til etableringen av metoder for produksjon av biodrivstoff av en annen og neste generasjon (metanol, etanol, biodiesel og syntetiske røyk, reaktive røyk, biometan, vann, etc.) etc., som tillater effektiv behandling av alle typer biologiske syrovina, for eksempel lignocellulose. Gjennomføringen av de relevante industrielle beslutningene (i EU var det planlagt for perioden etter april 2015) for å tillate innføringen av en galuz til et nytt nivå og bidra til å hjelpe myndighetene og matsektoren. I de langsiktige utsiktene er det en utilfredsstillende økning i utslipp av bioetanol og biodrivstoff, dessuten øker også variansen (det er klart at frem til 2021 er prisen på biodiesel i det globale markedet nominelt stabil, -0/ 1, men det er noen skilt rundt Doll). 18

    Tilstrømningen av biomassesektoren på vannressurser kan være betydelig (brakk i regionen), skår for å øke utbyttet av industrielle avlinger krever store mengder vann. 19

    I tillegg kan turbiditeten i overflatevannet i regionen skyldes opphopning av gode plantevernmidler.

    I sektorene for termisk og elektrisk energiproduksjon, når det gjelder vikarierende biodrivstoff, er vannet oftest funnet i grensene til 1 barlind. - 1,7 tusen l / MW / år, prote for tekniske behov i kjølesystemet, men det kan også være mer rikelig - opptil 185 tusen. l/MW/år. 20

    Når seirende biomasse gjennom en bane av ikke-mellomliggende spytting, så med varierende metoder i її forskjellige transformasjoner i den mellomliggende energiforsyningen, er den fluffy talen avgjort (oksid av kull, nitrogen, sirki tynt). Samtidig viser analysen av CO2-nivåer i karbohydrater (gass, kull, oljeprodukter) at denne indikatoren er betydelig i verden for å falle i type teknologi og drivstoff (i gjennomsnitt - 18 - 90 g / kW / år) og i noen fall for biomasse, i lavere typer energikilder.

    Energi av vann Vykoristovuetsya HPPs av forskjellig intensitet - fra mikro HPPs (kilka kW) til store HPPs (over 25 MW), som kommer inn i de nasjonale energisystemene. Etter å ha hellet denne typen VDE på landressursen i Persh Cherga, kan den avsettes i typen av det trykket, og også avlastningen av plass kan nå så mange som hundrevis av hektar per 1 MW installert trykk.

    Vannkraftverk, spesielt de store, har en betydelig innvirkning på menneskets natur; Det er rapportert at det er rapportert i numerisk vitenskapelig materiale fra forskjellige organisasjoner, for eksempel "WWF". 21

    I vannkraft er utslippet av klimagasser for små stasjoner beregnet til 4,5 - 13,5 g / kW / år, for store HPP - 13 - 20 g / kW / år.

    I en rekke depresjoner av HES kan store spenninger være årsaken til økt nivå av karbondioksid og metan på grunn av nedbrytning av biomassen, oversvømmet i rotimen.

    Tabell 1 Vitrata-vann ved virobnichimu-syklusen til elektriske kraftstasjoner av forskjellige typer 1)

    1).

    Tabell 2 Søl av tunge taler ut i atmosfæren under spredning av ulike typer brann på et stasjonært kraftverk 1)

    1) Inkludert varmeovner, komfyrer av ulike typer, tørketromler og annet utstyr; betydelig verden å ligge i typen syrovin og konstruksjon av aggregater.

    Belønnet av forfatteren for US Environmental Protection Agency, Direct Emissions from Stationary Combustion Sources, mai 2008. http://www.epa.gov/climateleadership/documents/resources/stationarycombustionguidance. pdf

    Tabell 3 Forholdsindikatorer for СО 2 wikier i brakkland i henhold til type teknologi og type brann under produksjon av termisk og elektrisk energi



    Lille 1.

    Porіvnjalnі pokaznіnі vykidіv СО 2 brakk vіd type tekhnologii ї i type spoliva іn vіrobnіtvі teploї ї elektriї ї energії, f./mln.

    Side: "Biomass Sustainability and Carbon Policy Study", "Manomet Center for Conservation Sciences", 2010, s. 27. http://www.mass.gov/eea/docs/doer/renewables/biomass/manomet-biomass-report-full-hirez.pdf

    Baby 2.
    Klimagassutslipp for livssyklusen til energianlegg basert på ulike typer energikilder for ulike typer energikilder (g/kW/år for CO 2 ekvivalenter) 1)

    1) Maksimalverdien for indikatoren er satt.

    Kilde: "IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation", 2011, nar. 732.

    Visnovki:

    1. Tankeløst gjensyn med hvordan man utvider delen av VDE i artsdelen av energibalansen, de mindre økonomiske og politiske kan bli til rikt viktige spor for miljøet, og deretter på engelsk - økonomi, kopiering i landet.

    2. Fra den andre siden skal det forstås at det nye bildet av det miljøvennlige uunngåelig kan føre til utvikling av energi, og som et resultat nye krisefenomener i folkestaten. Derfor er det, etter vår mening, nødvendig å klokt erobre naturens muligheter for sikkerhet for samfunnets behov, å gjennomføre en fjernvurdering av den allsidige oppfølgingen av VIE-objekter midt i jord og shlyakhi av yogo obmezhennya og lydighet.

    3. I denne timen fullfører landene i OECD den 40. fasen av dannelsen av en moderne og inspirerende energiindustri. Stanken hopet seg opp mye bevis, avslørte lovende retninger for utvikling av et galleri og en vei for integrering i ulike sektorer (elektrisk og termisk generasjon, et system for å levere sjeldne typer branntoshcho), og utarbeidet også en strategi for videre utvikling av VDE på grunnlag av den nye regionale drivkraften for utviklingen av statlige økonomier.

    4. У період після 2015 р., на нашу думку, у країнах ОЕСР очікується масштабне впровадження ВІЕ-технологій наступних поколінь, які у поєднанні з іншими досягненнями НТП (створенням нових матеріалів, розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, розширенням інтелектуальних енергетичних мереж, широке впровадження hybrid og elektrisk drift for transport, etc.)

    5. I landene i det forente Europa er energisektoren etablert for å være i forkant av prosessen med transformasjon og integrering av energimarkedet. Gjennomføringen av store VIE-prosjekter og etableringen av et pan-europeisk intelligent energisystem fremmer ikke bare nivået av energisikkerhet, men aksepterer også anerkjennelsen av maktens enhet innenfor rammen av EU.

    Visnovki for Russland:

    1. Росія має величезний потенціал та велику базу для розвитку відновлюваної енергетики з метою підвищення енергоефективності та зниження енерговитрат у всіх сферах економіки, розумної диверсифікації енергопостачання багатьох категорій споживачів, оздоровлення ситуації в секторі ЖКГ, а також посилення ділової активності підприємств малого та середнього бізнесу.

    2. Å gjenoppfinne energiindustrien kan bli et av tilleggene til prosessen med å forbedre den teknologiske tilstanden i Russland, skårene innbygger positivt utviklingen av grunnleggende og Galuze-vitenskap, den høyteknologiske produksjonssektoren.

    3. Вже в середньостроковій перспективі, на наш погляд, на вітчизняному ринку можлива активізація попиту на економічне енергетичне обладнання різних типів потужності та інтелектуальні системи, що дозволяють підвищити автономність споживачів та оптимізувати процеси вироблення енергії як на базі ВДЕ, так і у поєднанні з традиційними енергоносіями .

    4. Utenlandsk (og i Persh Cherga vesteuropeiske) forurensningshovedstad i utviklingen av VDE-sektoren i de nedre landene i republikken den sovjetiske sosialistiske republikken av økonomiske, miljømessige og andre årsaker (utveksling av land- og vannressurser i EU, spesielt reguleringen av GMO-avlinger, behovet for etterrensing "energi, protester fra meshkanene er lave i regionene og i.). For Russland er det nødvendig å utvide spekteret av muligheter fra stråling av aktive gravitasjonsmidler til BIE-markedet.

    5. Приплив відповідних інвестицій та реалізацію ВИЭ-проектов біля РФ необхідно суворо пов'язувати з ретельним опрацюванням екологічної складової проектів (з урахуванням досвіду та знань вітчизняних фахівців), імпортом найбільш передових технологій і устаткування, і навіть наступної максимальної локалізацією виробництва. Absorpsjon av "know-how", som er negativt injisert i mellomgrunnen til den personen, ettersom rollen til "sirupsvedhenget" i dette segmentet av energiindustrien er passiv og mindre destruktiv.

    ________________

    1 WWF, «Damning og utvikling. Et nytt metodisk grunnlag for å ta en beslutning." Sound of the All-World Commission for rowing, Moskva, 2009, s. 65-107.

    2 "IPCC spesialrapport om fornybare energikilder og klimaendringer", 2011, nar. 732.

    3 NABU-Bundesverband. Vindenergi og naturvern. Ein unlosbarer Konflikt?”, 2012, Berlin, ss. 5-7.

    4 Hans R. Kramer, “Die Europaeische Gemeinschaft und die Oelkrise”, “Nomos”, Baden-Baden, 1974, s. 91.

    5 Primakov E.M., Gromov L.M., Lyubimov L.L. og i., "Nye fenomener i energien til den kapitalistiske verden", ISEMO RAS SRSR, utstilling "Dumka", 1979, side 204.

    6 "BP Statistical Review of World Energy, juni 2012", 40.

    8 IEA, "Energy Technology Perspectives 2010", side. 126.

    9 EWEA, "Grønn vekst. Virkningen av vindenergi på arbeidsplasser og økonomi”, mars 2012, s.11.

    10 "Union of Concerned Scientists", http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/environmental-impacts-wind-power.html

    11 National Wind Coordinating Committee (NWCC), "Vindturbininteraksjoner med fugler, flaggermus og deres habitater: Sammendrag av forskningsresultater og prioriterte spørsmål", 2010, s. 4-5.

    12 "Potensial Heals Impact of Wind Turbins", Chief Medical Officer of Heals, rapport, mai 2010.

    13 "IPCC spesialrapport om fornybare energikilder og bekjempelse av klimaendringer." 540.

    14 US Environmental Protection Agency, "Beste fremgangsmåter for sittende solceller på kommunale avfallsdeponier", februar 2013, s.20-22.

    15 "IPCC", "Spesialrapport om fornybare energikilder og klimaendringer", 2011, nar. 416.

    16 "Geysirene", http://www.geysers.com/geothermal.aspx

    17 Macnick, et al. 2011. En gjennomgang av operativt vannforbruk og uttaksfaktorer for elektrisitetsgenererende teknologier. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory, ad. 12.

    18 OECD-FAO "Agricultural Outlook 2011-2020", s. 79.

    19 Clifton-Brown, JC; Lewandowski I. "Vannbrukseffektivitet og biomassefordeling av tre forskjellige Miscanthus-genotyper med begrenset og ubegrenset vannforsyning", 12. april 2000.

    20 Macknick, et al. "En gjennomgang av operativt vannforbruk og uttaksfaktorer for elektrisitetsgenererende teknologier", National Renewable Energy Laboratory, mars 2011, s. 14.

    21 WWF, «Damning og utvikling. Et nytt metodisk grunnlag for lovprisningen av avgjørelsen”, Sound of the All-World Commission for roing. Moskva, 2009