Водородная и биоэнергетика
Водородная энергетика – получение водорода как энергоносителя с помощью термохимических и электролитических методов, а также биологических процессов. Теплотворная способность водорода (Н) как перспективного энергоносителя в 3 раза выше, чем углеводородного топлива. Водород – экологически чистое топливо, в отличие от традиционных видов природного топлива, не содержащее ни серы, ни пыли, ни тяжелых металлов.
При сжигании водород превращается в водяной пар. Единственным вредным соединением в этих условиях могут стать окислы азота, которые образуются из-за окисления атмосферного азота при особо высоких температурах горения.
Это негативное явление удается сравнительно легко локализовать некоторыми катализаторами. Водород пригоден для использования в качестве не только горючего, но и универсального аккумулятора энергии, которую можно транспортировать и применять в различных отраслях энергетики. Для получения водорода используются различные способы разложения воды: электрохимический, термохимический, фотоэлектрохимический. Более перспективны химические реакции с применением катализаторов и последующим разложением образующихся продуктов, в частности, получение водорода из сероводорода, содержащегося в морской воде. В этом отношении Черное море является рекордсменом по содержанию сероводорода, им заражено 90% объема воды, и этот объем постоянно возрастает.
Водород можно транспортировать самым недорогим способом – по трубопроводам. Специалисты подчеркивают, что современная относительно безопасная инфраструктура использования природного газа может быть легко приспособлена под водород. В настоящее время перспективы атомной энергетики связываются с освоением управляемого термоядерного синтеза. Это надолго обеспечит удовлетворение потребностей человечества в энергии. Например, из дейтерия, содержащейся в одном литре морской воды может быть получено столько же энергии, сколько из 300 литров бензина (В.П. Ковшов [и др.], 1996). При этом, поскольку продуктом термоядерных реакций является стабильный, химически инертный гелий, почти исключается химическое или радиационное загрязнение .
По прогнозам специалистов, к 2020 г. потребление водорода в качестве экологически чистого топлива возрастет в 12–17 раз.
Биоэнергетика. Биоэнергетика основана на получении биомассы, которая непосредственно или после соответствующей переработки используется в качестве топлива. На биомассу – древесину и органические отходы – приходится около 14% полного потребления энергии в мире. Биомасса – обычное бытовое топливо во многих развивающихся странах.
В основе всех вариантов энергетического использования биомассы лежит явление фотосинтеза, так как под воздействием солнечной энергии все фотосинтезирующие организмы включаются в планетарный круговорот углерода. Поэтому получение энергии в результате использования биомассы практически не зависит от того, где добывается биомасса: на суше или в воде. Например, в настоящее время в ряде стран выращивают растения специально для производства электроэнергии. Особенно привлекательным является выращивание на океанических фермах быстрорастущих водорослей, которые способны давать в год до 200 т сухой биомассы с гектара.
Выделяют три способа получения тепловой энергии с помощью биомассы:
непосредственное сжигание;
брожение биомассы – использование растений, деревьев, водорослей, произрастающих в естественных условиях, или быстрорастущих видов, выращиваемых в искусственных условиях, то есть использование возобновляемых ресурсов, недостаток этого вида топлива – потребность его в больших объемах;
использование теплоты, выделяемой при брожении органических отходов (навоз, помет, опилки и т.д.), которую можно употреблять для обогрева парников, теплиц и других объектов;
извлечение биогаза или спирта; биологический газ в основном получают из отходов растениеводства и животноводства, хотя он и не является высококачественным энергоносителем, но с успехом может быть использован в небольших фермерских хозяйствах.
Биогаз, получаемый из органического сырья в ходе биометаногенеза (разложения) сложных органических субстратов различной природы, при участии смешанной микробной ассоциации представляет собой смесь из 65–75 % метан и 20–35 % углекислого газа, а также незначительного количества сероводорода, азота и водорода. Теплотворная способность биогаза зависит от соотношения метана и углекислого газа и составляет 5–7ккал/м3 при выходе на 300–600 м3 на 1 т органических отходов (рис. 5.18).
Рис. 5.18. Общий внешний вид биологической установки
для получения биогаза
1 м3 биогаза в среднем эквивалентен по энергии 0,7 м3 природного газа; 4 кВт/ч электроэнергии – 0,6 л керосина, 1,5 кг угля.
Во многих тропических странах сооружены заводы, где из растительных отходов извлекают спирт. Добавляя его в бензин, можно экономить нефть, уменьшить токсичность выхлопных газов.
Изучаются и необычные источники растительного топлива, например, маслосемена рапса и пресноводная одноклеточная водоросль батриококк, которая на 85 % состоит из жира, их переработка дает возможность получения авиационного и дизельного топлива, а также некоторых тяжелых масел. Широкое распространение получили электростанции (США, Дания), на которых сжигаются твердые бытовые отходы городов, а также электростанции, работающие на биогазе (Италия).
О перспективах использования альтернативных источников электроэнергии дают некоторое представление данные (табл. 5.36).
Таблица 5.36. Перспективы использования возобновляемых источников
Источники энергии | Определяющие Параметры | Энергетические соотношения | Ресурс | Примечание |
Прямая солнечная радиация | Облученность G, Вт/м2,угол падения лучей | Р ≈ G sos мax1 кВТ/м2 |
105 ТВт | Только в дневное время |
Биотопливо | Качество почвы, вода, специфика топлива | Связанная энергия 10 МДж/кг | Энергия фотосинтеза 100 ТВт | Большое разнообразие топлива |
Ветер | Скорость ветра U, высота над земной поверхностью |
Р ≈ U3 |
< 2·103 ТВт | Большие изменения |
Волны | Амплитуда высоты Н, её период Т |
Р ≈ Н2 · Т |
< 103 ТВт | Высокая плотность энергии (50 кВт/м) |
Гидро-энергетика | Напор Н, объемный расход Q |
P ≈ H · Q |
3 ТВт | Искусственно cоздаваемый источник |
Приливы и отливы | Высота прилива R, площадь бассейна А, длина L и глубина h эстуария |
P ≈ R2 ·A |
1 ТВт | Увеличение высоты прилива, если L / |
Тепловая энергия | Разность температуры на глубине и поверхности∆Т |
Т ≈ (∆T)2 |
30–300 ТВт | Низкая эффективность преобразова-ния энергии |
Например, из 1 т сухого навоза или помета можно получить 450–660 м3 биогаза, что по теплотворной способности эквивалентно 321–428 кг условного топлива; остатки процесса брожения представляют собой высококачественное органическое удобрение.
Доля всех нетрадиционных возобновляемых источников в мире измеряется десятыми долями процента. В наиболее оптимистических прогнозах речь шла об увеличении этой доли до 6–8 % к 2020 году.
- И.Г. Мельцаев, а.Ф. Сорокин, ю.А. Мурзин
- Экология. Природопользование
- И охрана окружающей среды
- Учебник
- Введение
- Глава 1. ПриродНые ресурсы россии и их потенциал
- 1.1. Природно-ресурсный потенциал России
- 1.2. Минеральные и топливно-энергетические ресурсы
- Топливно-энергетические ресурсы
- 1.3. Водные ресурсы
- 1.4. Естественные биологические ресурсы
- Растительные ресурсы
- Лесные растительные ресурсы
- Ресурсы лекарственных растений
- Ресурсы животного мира
- Ресурсы водных животных
- 1.5. Циклы земельных ресурсов и природный потенциал
- Природный потенциал
- Климатические ресурсы
- 1.6. Взаимодействие природы и общества. Ресурсные циклы
- Эффективность использования природных ресурсов
- Вопросы для самоконтроля
- 2.2. Новые экономические механизмы природопользования
- 2.3. Лицензия на право потребления природных ресурсов
- Лицензия на использование животного мира
- Лицензирование на пользование атмосферным воздухом
- 2.4. Лимитирование природопользования
- 2.5. Договорно-арендные отношения в области природопользования
- Договор аренды комплексного природопользования
- 2.6. Основные положения рационального природопользования
- Вопросы для самоконтроля
- 3.2. Нормирование предельно допустимых выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения
- 3.3. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сгорании топлива на тепловых электрических станциях
- 3.4. Критерии оценки загрязнения акваэкосистем. Деградация акваэкосистем
- 3.5. Подземные воды и критерии их оценки
- 3.6. Основные источники загрязнения гидросферы и оценка качества вод
- Оценка качества сточных вод
- Обеспечение качества водных объектов
- 3.7. Регламентация поступления загрязняющих веществ в водные объекты
- 3.8. Оценка загрязнения почв. Деградация почв
- Биоиндикаторы загрязнения экосистем
- 3.9. Основные загрязнители аграрной продукции
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 4.
- 4.2. Воздействие текстильной промышленности на состояние окружающей среды
- 4.3. Проблемы утилизация отходов текстильного производства
- 4.4. Влияние красильного и кожевенного производств на окружающую природную среду
- Вопросы для самоконтроля
- Энергетика и окружающая среда обитания человека
- 5.3. Основные экологические требования к функционированию и развитию энергетики
- 5.4. Экологические требования к традиционным видам энергетики
- 5.5. Экологические аспекты при строительстве и эксплуатации гидроэлектрических станций
- 5.6. Экологические аспекты при эксплуатации атомных электрических станций
- 5.7. Атомная энергетика – источник радионуклидного загрязнения окружающей среды
- 5.8. Основные характеристики ионизирующих излучений
- 5.9. Методы и способы защиты от действия ионизирующих излучений
- Негативное воздействие энергонасыщенной техники на окружающую среду
- 5.11. Энергетика – источник акустического воздействия на живые организмы
- 5.12. Воздействие инфразвука и ультразвука на живую природу и здоровье человека
- Эффекты влияния инфразвука на человека. Нормативные документы
- Ультразвук
- Альтернативная энергетика
- Гелиоэнергетика
- Геотермальная энергетика
- Ветроэнергетика
- Морская энергетика
- Водородная и биоэнергетика
- Электромагнитное воздействие токов высокого напряжения на живые организмы Биологические эффекты электромагнитных воздействий
- 5.15. Электромагнитные поля естественных и искусственных источников
- 5.16. Средства защиты от электромагнитного излучения Электромагнитное экранирование
- Гигиеническое нормирование параметров электромагнитных полей для населения
- 5.17. Влияние вибрации на живые организмы и состояние здоровья человека. Защита от вибрации
- Защита от воздействия вибрации
- Вопросы для самоконтроля
- Глава 6. Влияние загрязненной среды обитания на здоровье населения
- 6.1. Состояние биосферы и болезни человека
- 6.2. Факторы, вызывающие негативные воздействия на население Биологические факторы
- Биологическое оружие
- Дикая фауна как фактор биологической опасности
- Наиболее распространенные ядовитые грибы
- Химические факторы
- 6.3. Химические соединения и физические факторы, вредные и опасные для здоровья человека
- Продукты жизнедеятельности вредителей
- 6.4. Нитраты и их влияние на организм человека
- 6.5. Тяжёлые металлы и их воздействие на здоровье людей
- 6.6. Болезни человека, связанные с влиянием среды обитания
- Экологический спид человечества
- Вопросы для самоконтроля