hidroelectrică Mondială prezent și viitor

Dar cele mai interesante previziuni privind dezvoltarea energiei hidroelectrice. Potrivit oamenilor care au trăit în urmă cu o sută de ani, în fiecare râu vor fi instalate echipamente speciale pentru producerea de energie electrică. De-a lungul coastei mărilor și oceanelor va fi dispozitive care transformă energia valurilor în energie electrică. Ei bine, secolul XX poate fi cu adevărat numit secolul al hidroenergetice. Cu toate acestea, ce se va întâmpla cu ea în secolul XXI?

Ceea ce a fost făcut, ceea ce va

Acum, cei mai mari producători de hidroenergie (inclusiv de stocare prin pompare), în termeni absoluți sunt China, Canada, Brazilia și SUA, primii cinci lideri în România. Cu toate acestea, liderul absolut în dezvoltarea energiei hidroelectrice pe cap de locuitor - Islanda. Pe lângă ea, cifra este mai mare în Norvegia (ponderea centralelor hidroelectrice din producția totală - 98 la sută), Canada si Suedia.

Cu toate acestea, în țările dezvoltate au însușit deja cea mai mare parte a potențialului hidro punct de vedere economic, în special în Europa este de 75 la suta, in America de Nord - aproximativ 70 la sută, iar posibilitățile de construcția de centrale hidroelectrice mari au fost epuizate. În același timp, Africa (21 la suta din resurse hidroenergetice din lume) și Asia (39 la suta) provine din generarea energiei hidroelectrice la nivel mondial, numai 5 și 18 la sută, respectiv. America de Sud și Australia a pus împreună, plasând circa 15 la suta din resursele, oferă doar 11 la suta din energie hidroelectrică din lume.

Deci, este sigur pentru a prezice că noile centrale hidroelectrice mari vor fi construite în principal în Africa, Asia și America de Sud. ca și pe alte continente, ori de câte ori este posibil de a construi o stație de mare putere hidroelectrică, ei deja sunt.

Aceste constatări sunt confirmate de faptul că cea mai mare hidrocentrală din lume situată în aceste regiuni. Deci, este în Asia, în China, este cea mai mare centrală hidroelectrică din lume „Trei Defilee“ de pe fluviul Yangtze. Grosimea acestei stații este de 22,4 GW (pentru comparație - cel mai mare accident de energie hidroelectrică România centrală electrică sa ridicat la 6,4 GW). În plus, China construiește cea mai mare cascada de putere. Cea de a doua cea mai mare hidrocentrală din lume se numește „Itaipu“ și se află pe râul Paraná, la granița dintre Brazilia și Paraguay. Capacitatea sa - 14 GW. În cele din urmă, cei „primii trei câștigători,“ închide centrala hidroelectrică numit dupa Simon Bolivar, sau „Guri“ în Venezuela, pe râul Caroni. Capacitatea sa - 10.3 GW.

Cu toate acestea, toate „Marele Inga“, aceste realizări tehnice, pălesc în fața CHE. Această centrală hidroelectrică, care va fi capacitatea de 39 GW planificat pentru construirea unui consorțiu internațional pe râul Congo în Republica Democratică Congo (fostul Zair). „Grand Inga“ sunt cincizeci și doi turbine hidraulice 750 MW fiecare înălțimea barajului de 150 de metri, va fi utilizată o parte a unui debit de 26.400 metri cubi pe secundă. Daca va avea succes, proiectul „Grand Inga“ depășesc de două ori „Trei Defilee“.

Destinul țărilor în curs de dezvoltare?

Dar, pe fondul progresului hidroenergie nu trebuie să uităm despre dezavantajele pe care le aduce mediului. În plus, aceste dezavantaje devin tot mai multă greutate în ochii publicului și pot afecta în mod dramatic viitorul industriei.

Deoarece construcția de centrale hidroelectrice mari sunt de obicei asociate cu probleme de mediu semnificative - inundarea unor suprafețe mari ale schimbărilor climatice (de exemplu, în Krasnoyarsk, deoarece el nu a înghețat Enisei, gheața nu este formată pentru 80 de kilometri în aval de hidrocentrala baraj [marginea gaura din gheață în câțiva ani se poate rula mai mult de 270 km de baraj]), în țările cu standarde ridicate de mediu, a fost o barieră suplimentară pentru dezvoltarea unor mari hidro.

Apropo, nu a studiat suficient problema modului de a neutraliza consecințele asupra mediului ale retragerii operațiunii hidroelectrice. din moment ce nici una dintre cele mai mari centrale hidroelectrice nu au fost încă scoase. Un lucru este clar: producția de exploatare hidroelectrice necesită costuri bugetare mari.

Ca urmare, există o distinctă „migrația“ hidroenergie în țările în curs de dezvoltare. în cazul în care marele potențial hidroenergetic neexploatat și considerațiile de mediu joacă un rol mai puțin (ca în vigoare standarde de mediu mai puțin stricte, precum și din cauza politizării scăzută a problemelor de mediu). Ca urmare, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, creștere în următorii cincisprezece la douăzeci de ani la 80 la sută în capacitatea de generare hidro va fi în țările în curs de dezvoltare.

Un alt dezavantaj al hidroenergie ar putea fi numit un coeficient relativ scăzut de utilizare a capacității instalate. Această cifră totală de energie de la centralele nucleare este de aproximativ 80-85 la sută, cea mai mare dintre toate tipurile de generare. Și el doar aproximativ 50 de GES la suta. Acesta este un bloc gigawat cel mai bun produce 500 megawați, care afectează, de asemenea, perspectivele de dezvoltare hidroenergetice.

Asta înseamnă că timpul de înflorire a hidroelectrică în trecut și este în așteptare pentru dispariție? Bineînțeles că nu. Acest lucru poate fi judecat de cât de repede în curs de dezvoltare hidrocentrale mici, care nu necesită suprafețe mari, apropierea de client și plătește rapid de la sine. În ultimul deceniu, energia mici obține un punct de sprijin în multe țări din întreaga lume.

alternative de dezvoltare

Cu toate acestea, în afară de energia hidro tradițională mică fiind promovată în mod activ și alte metode de producere a energiei electrice din apă. Principalele direcții de dezvoltare a hidroenergetice alternative asociate cu utilizarea energiei mecanice a mareelor, valurilor, curenților și energia oceanelor, energia termică.

Doar un singur ciclu de energie mareelor ​​al oceanelor este echivalent cu 8 trilioane kWh. Conform estimărilor experților, tehnic este posibil să se utilizeze aproximativ 2 la suta din acest potențial. Cele mai mari rezerve de energie a mareelor ​​au atlantice și, într-o măsură mai mică, Oceanele Pacific. Unul dintre cei mai importanți factori care influențează utilizarea energiei mareelor, este deosebit de coastă și relieful de coastă și de jos. Traveele lungi înguste, cu fund plat mareele au o înălțime maximă, și, uneori, mai mult de 10 de metri, ceea ce îmbunătățește semnificativ eficiența de utilizare a puterii ciclului mareelor. Se crede că activitatea centralelor hidroelectrice maree încetinește rotația Pământului, care ar putea duce la consecințe negative asupra mediului, cu toate acestea, din punct de vedere al majorității experților, datorită influenței enorme a masei puterii mareelor ​​Pământului rapid.

Prima centrală mareelor ​​experimentale (TPP) a apărut la începutul secolului XX, dar interes serios energia mareelor ​​a fost reînviat din nou în timpul crizei energetice la mijlocul anilor 1970. Beneficiile PES - față de mediu și costuri reduse de producție de energie. Dezavantaje - costuri ridicate de construcție și schimbarea în întreaga capacitatea de zi, din cauza a ceea ce PES poate funcționa numai ca parte a sistemului de alimentare are o capacitate suficientă de alte tipuri de centrale electrice.

În 1984, Canada a fost construit PES "Annapolis", cu o capacitate de 20 MW. dezvolta în mod activ direcția Statelor Unite și Franța, PES. Potențialul energetic al PES din Statele Unite este estimat la 350 de miliarde de kWh pe an. oportunități promițătoare PES facilități în Franța este estimată la 40 de miliarde de kWh pe an. Treptat, la dezvoltarea PES unite prin alte țări.

O altă direcție de dezvoltare a hidroenergetice alternative - energia valurilor tăiat. Potențialul tehnic al energiei valurilor este estimat la aproximativ 3 miliarde de kWh pe an. dar posibilitatea reală de utilizarea sa pentru o varietate de motive (inclusiv din cauza variabilitatea vânt și de valurile) este mult mai mic. puterea experimentală cut-val (ICI), construite în principal de o scheme float: este transformată în energie electrică prin altitudine de lucru undei situate pe suprafața apei plutește sisteme. O altă realizare tehnică promițătoare ICI considerat un sistem de „piston“, în care oscilațiile de unda ale nivelului apei în puțuri verticale sunt folosite ca „pistoanele“, trece prin turbina de aer situat deasupra apei în aceste fântâni. În timp ce exploatarea cu experiență ICI se desfășoară numai în Marea Britanie și Japonia. Cu toate acestea, evoluțiile în această direcție sunt angajate în mod activ în Statele Unite, Canada, Australia și alte țări.

Aproape o fantezie. în timp ce

Dacă ne uităm în viitorul energiei hidroelectrice puțin mai departe, atunci omenirea ar trebui să se gândească la potențialul energetic al oceanului și a curenților marini, care este de sute de miliarde de kilowați-oră pe an. De exemplu, Gulf Stream. cea mai mare parte, care trece între Florida și Bahamas, are o capacitate de energie echivalentă cu 50 de milioane de kilowați. și experții din SUA cred că folosesc de fapt, aproximativ 10 la sută din această capacitate. Posibila tehnologie - imersiune sistemelor cu turbine cu viteză redusă (debit - cel puțin 1 m / s) în fluxul. Cu toate acestea, exemplul de realizare a unor astfel de proiecte - în viitor.

Un alt punct ar putea fi utilizarea energiei termice oceanelor. perspectivele sale se bazează pe faptul că între suprafața apei și apă la adâncimi de cât mai devreme de câteva sute de metri există o diferență considerabilă a temperaturii. Din moment ce acest fenomen este larg răspândită în latitudini joase, potențialul teoretic al acestui tip de energie este foarte mare.

Programul „Transformarea oceanelor energiei termice“ sunt deja implementate în SUA, Japonia, Franța. Construit de putere moretermalnye cu experiență în Insulele Hawaii, Nauru, în largul coastei Côte d'Ivoire. Evaporare funcționează utilizând evaluările la mijlocul perioadei-condensare ciclu teploagenta, pe principiul evaporarea amoniacului lichid, freon sau alt lichid de răcire prin selectarea profundă apă rece căldură. Agentul de răcire vaporizat este folosit în turbine de joasă presiune sau motoare cu piston pentru generarea de energie electrică. Cu toate acestea, atâta timp cât puterea lor nu depășește câteva sute de kilowați, factorul de conversie a energiei de 10-15 la sută, iar costul energiei nu este competitivă cu cele mai multe alte tehnologii energetice convenționale și neconvenționale.

Principalele perspective ale este asociat cu evaluările la mijlocul perioadei tehnologia de construcție a stațiilor mari plutitoare submersibile sau semi-submersibile tip de mare putere; Calculele arată că, atunci când această rată de conversie a energiei poate fi ridicată mai mult decât dublu. Cu toate acestea, cu astfel de evaluările la mijlocul perioadei de tehnologii nu sunt încă rezolvate în totalitate problema de stocare a energiei generate și transmiterea către consumatori pe continent.

Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, aceste probleme tehnologice vor fi rezolvate. Și cine știe, poate în viitor, cea mai mare parte din energia omenirii va primi apa. Acest lucru înseamnă că energia hidroelectrică nu va pierde valoarea sa sau în XXI, sau chiar și în secolul al XXII.

Știri asociate:

Îmi place aceste partide.

Pe același site-ul va fi capabil de a „echipa“ va fi capabil să mă găsească personal.

Dacă nu doriți să vedeți articolul pe acest site, lasă-mă să știu, voi șterge.

Eliminat nu este neapărat o legătură directă este de ajuns.
Cu stimă, Kanareykin Anton.