Konvencionalne energijske značilnosti, vrste, prednosti in slabosti



The konvencionalne energije električna energija, proizvedena iz neobnovljivih virov; to pomeni, da se iz narave ne morejo proizvesti ali izločiti neskončno. Poleg tega se lahko konvencionalne energije tržijo kot viri oskrbe z električno energijo, da se zadovoljijo velike zahteve po električni energiji po vsem svetu.

Pomembno je opozoriti, da je uporaba konvencionalnih virov omejena, njihova vsesplošna uporaba pa postopoma povzroča pomanjkanje povezanih surovin. Konvencionalna energija se lahko napaja iz dveh vrst goriv: fosilnih in jedrskih.

Fosilna goriva so snovi z visoko energetsko vsebnostjo, ki je v naravi prisotna končno, kot so premog, zemeljski plin, olje in njegovi derivati ​​(npr. Kerozin, dizel ali bencin)..

Jedrska goriva so materiali, ki se uporabljajo za proizvodnjo jedrske energije, kot so goriva za raziskovalne jedrske reaktorje ali podobne, ki temeljijo na oksidih.

Nekateri strokovnjaki v to skupino vključujejo obnovljive vire energije skupne rabe, kot je voda, ki se uporablja v proizvodnji hidroelektrične energije.

Indeks

  • 1 Značilnosti
  • 2 Vrste
    • 2.1 Energija s pretvorbo fosilnih goriv
    • 2.2 Energija s pretvorbo jedrskih goriv
  • 3 Prednosti
  • 4 Slabosti
  • 5 Reference

Funkcije

Najpomembnejše značilnosti konvencionalne energije so:

- Konvencionalna energija se proizvaja s pretvorbo neobnovljivih virov v električno energijo, z uporabo toplotnih, kemičnih ali kombiniranih ciklov. Če se hidroenergija obravnava kot konvencionalna energija, je treba upoštevati tudi pretvorbo mehanske energije v električno energijo..

- Sredstva, ki se uporabljajo za proizvodnjo konvencionalne energije, imajo v naravi omejeno prisotnost. To pomeni, da so stopnje izkoriščanja po vsem svetu vedno večje.

- Zaradi prejšnje točke so ponavadi dragi viri, saj so konvencionalni viri energije vse bolj omejeni in so na trgu visoko cenjeni.

- Konvencionalni viri energije so večinoma zelo onesnaževali, saj postopek pretvorbe vključuje emisije plinov, ki neposredno vplivajo na čistost okolja..

- To vpliva na povečanje globalnega segrevanja zaradi vpliva ozonskega plašča in povečanja učinka tople grede.

- Skozi zgodovino je osnovno načelo konvencionalne proizvodnje električne energije sčasoma ostalo relativno nespremenjeno.

Razen tehnoloških izvedb v avtomatizaciji plošč, start / stop mehanizmov in električne zaščite je princip delovanja proizvodnih naprav v bistvu enak kot pred 50 leti..

Tudi termični stroji so v preteklih letih bistveno izboljšali svojo učinkovitost, kar je omogočilo povečanje učinkovitosti, pridobljene iz procesov proizvodnje električne energije s sežiganjem goriva..

Vrste

Tradicionalna zasnova konvencionalnih energij razlikuje dve veliki skupini neobnovljivih goriv: fosilna goriva in jedrska goriva, podrobnosti o katerih so podrobno opisane spodaj..

Energija s pretvorbo fosilnih goriv

Fosilna goriva se nahajajo v naravi zaradi delovanja pritiska in temperaturnih nihanj na biomaso pred milijoni let. Različni procesi preoblikovanja so povzročili nastanek teh neobnovljivih virov pomembnih energetskih lastnosti.

Najbolj priznana fosilna goriva na svetu so zemeljski plin, premog in nafta. Kakorkoli že je, se vsako gorivo uporablja za pridobivanje energije skozi drugačen postopek.

Premog je surovina par excellence termoelektričnih proizvodnih obratov. Gorivo (premog, olje ali zemeljski plin) gori, proces izgorevanja pa pretvori vodo v paro z visokimi temperaturami in tlakom.

Proizvedena vodna para, če je izvedena pri ustreznem tlaku, povzroči gibanje na turbini, ki je nato povezana z električnim generatorjem.

Energija s pretvorbo jedrskih goriv

Jedrska goriva so tista, ki se lahko uporabijo za pridobivanje jedrske energije v čistem stanju (fisija) ali v mešanici z drugo komponento (fuzijo)..

Ta vrsta generacije nastane zaradi reakcij, ki se pojavljajo v atomskem jedru jedrskega goriva. Najpogosteje uporabljena jedrska goriva so plutonij in uran.

Med tem postopkom se velik del mase delcev pretvori v energijo. Sproščanje energije med jedrskimi pretvorbami je približno milijonkrat večje od tiste, ki je nastalo pri običajnih kemijskih reakcijah.

Pri tej vrsti konvencionalne proizvodnje energije obstajata dve vrsti reakcij:

Jedrska fisija

Sestoji iz delitve težkega atomskega jedra. Razpoka jedra povzroči emisijo močnega sevanja, skupaj z sproščanjem znatne količine energije.

Končno se ta energija pretvori v toploto. To je načelo delovanja večine jedrskih reaktorjev po vsem svetu.

Jedrska fuzija

To je proces proti fisiji; to je fuzija dveh lahkih atomskih jeder, ki skupaj tvorita težje in stabilnejše atomsko jedro..

Analogno, ta proces vključuje precej visoko energetsko sproščanje v primerjavi s konzervativnimi postopki proizvodnje električne energije.

Prednosti

Najbolj reprezentativne prednosti konvencionalnih energij so:

- Pridobivanje fosilnih goriv je običajno razmeroma preprosto, prav tako kot shranjevanje in prevoz teh materialov.

- Zaradi množenja tovrstnih metod so s tem povezani stroški (pridobivanje, infrastruktura, promet) bistveno nižji v primerjavi s stroškovno strukturo alternativnih virov energije..

- Konvencionalna energija se široko uporablja po vsem planetu, kar ga je utrdilo kot skupen in potrjen proces proizvodnje električne energije po vsem svetu.

Slabosti

Najpomembnejše pomanjkljivosti pri izvajanju te vrste energije so opisane spodaj:

- Viri pridobivanja neobnovljivih virov so vedno bolj omejeni. Ukrepe je treba sprejeti, kadar je pomanjkanje teh vložkov poudarjeno.

- Termoelektrične naprave proizvajajo emisije onesnaževalnih plinov med procesom zgorevanja, kot so: metan in / ali ogljikov dioksid.

- V primeru jedrskih elektrarn lahko ta vrsta procesov proizvede radioaktivne odpadke, ki imajo velik vpliv na človeštvo, če se postopek ne nadzoruje in nadzoruje pravilno..

Reference

  1. Elektrarne na premog (2015). Vzpostavljeno iz: tenaris.com
  2. Neobnovljivi viri energije (2014). Izterjano od: comparatarifasenergia.es
  3. Konvencionalne energije (2018). Izterjano iz: erenovable.com
  4. Mile, L. (2002). Razvoj konvencionalne in nekonvencionalne energije. Vzpostavljeno iz: sisbib.unmsm.edu.pe
  5. Wikipedija, svobodna enciklopedija (2018). Fosilna goriva Vzpostavljeno iz: en.wikipedia.org
  6. Wikipedija, svobodna enciklopedija (2018). Jedrsko gorivo. Vzpostavljeno iz: en.wikipedia.org
  7. Wikipedija, svobodna enciklopedija (2018). Neobnovljiva energija Vzpostavljeno iz: en.wikipedia.org