Cтраница 1
![]() |
Схема геотермальной электростанции для невулканических районов. [1] |
Использование геотермальной энергии в современных условиях в значительной степени зависит от затрат, необходимых для вывода на поверхность геотермального теплоносителя в виде пара или горячей воды. [2]
![]() |
Схемы получения энергии за счет геотермальных ресурсов. А - использование сухого пара, В - использование горячей воды, В - использование горячей воды путем нагревания рабочей жидкости. [3] |
Использование геотермальной энергии имеет отрицательные экологические последствия. Строительство геотермальных станций нарушает работу гейзеров, что наносит невосполнимый ущерб национальным паркам и природным заповедникам. Для конденсации пара на геотермальных станциях используется большое количество охлаждающей воды, поэтому геотермальные станции являются источниками теплового загрязнения. При одинаковой мощности с тепловой или атомной станцией геотермальная электростанция потребляет для охлаждения значительно большее количество воды, так как ее КПД ниже. [4]
Использование геотермальной энергии сводится в основном к испрльзова-ник Гтшла вулканов и горячих источников. В некоторых регионах мира применение этой энергии высокоэкономичное, к тому же безвредно для окружающей среды. Практическое использование этого вида энергии невелико, хотя в литературе существуют весьма оптимистические оценки запасов геотермальной энергии и возможностей ее широкого применения. В США предполагается в 1977 г. сдать в эксплуатацию геотермальную электростанцию мощностью 650 МВт. Основное препятствие для широкого использования геотермальной энергии заключается в том, что для получения горячих вод. надо бурить очень глубокие скважины. [5]
Особенности использования геотермальной энергии в процессе применения ГТМ заключаются в следующем: минимальные потери тепла; экологическая безопасность; локальное совпадение источника энергии с потребителем. [6]
При использовании геотермальной энергии на теплоснабжение экономится топливо и иногда водопроводная вода по сравнению с традиционными решениями. [7]
На пути к широкомасштабному использованию геотермальной энергии стоит много нерешенных проблем, которые необходимо преодолеть до того, как будут сделаны крупные капитальные вложения в освоение этого источника энергии. [8]
Эти примеры иллюстрируют многочисленные случаи использования геотермальной энергии в зависимости от местных условий, но поскольку тепло, заключенное в паре или воде, нельзя транспортировать на дальние расстояния, этот источник энергии имеет весьма ограниченное значение. Леардини, выполненной им в 1974 г., составляет 923 МВт, следует учитывать перечисленные особенности использования геотермальной энергии. [9]
Проводятся также НИОКР в других областях - таких, как использование геотермальной энергии, энергии ветра и приливов. Отдельные исследования посвящены ветроэнергетике: ветроагрегаты используются для приведения в действие сельскохозяйственных насосных установок, и уже созданы прототипные конструкции, проходящие серию натурных испытаний. Проводятся предварительные исследования с целью определения геотермального потенциала и потенциала приливов. Однако нет оснований надеяться, что эти виды энергии послужат сколько-нибудь значительным вкладом в энергоснабжение Индии до конца текуш его столетия. [10]
Исполнительная группа полагает, что можно выработать логическую конструктивную программу для тех районов, где использование геотермальной энергии разумно и практично. Это было бы очень большим ростом по сравнению с имеющимися сегодня мощностями по использованию геотермальной энергии, и вряд ли эта цифра будет достигнута. [11]
Запасы потенциальной тепловой энергии глубинных недр Земли велики. Благоприятные условия для использования геотермальной энергии имеются и на о-ве Ява в Индонезии. [12]
В энергетике наиболее перспективно улавливание сернистого газа с использованием эффективных катализаторов, энерготехнологическое использование высокосернистой нефти, полное извлечение полезных веществ из зол и шлаков ископаемых топпив, использование низкотемпературных вод для различных нужд. В более отдаленной перспективе должно найти широкое применение использование солнечной, ветровой и геотермальной энергии. [13]
Исполнительная группа полагает, что можно выработать логическую конструктивную программу для тех районов, где использование геотермальной энергии разумно и практично. Это было бы очень большим ростом по сравнению с имеющимися сегодня мощностями по использованию геотермальной энергии, и вряд ли эта цифра будет достигнута. [14]
Эти примеры иллюстрируют многочисленные случаи использования геотермальной энергии в зависимости от местных условий, но поскольку тепло, заключенное в паре или воде, нельзя транспортировать на дальние расстояния, этот источник энергии имеет весьма ограниченное значение. Леардини, выполненной им в 1974 г., составляет 923 МВт, следует учитывать перечисленные особенности использования геотермальной энергии. [15]