Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Монтаж альтернативных источников энергии


Здравствуйте уважаемый читатель, с Вами Юрий Колесник и рассылка Монтаж альтернативных источников энергии.

 

ТЕПЛО ИЗ ХОЛОДА

Энергию можно получать не только из теплых вод тропических или субтропических районов Мирового оке-ана, но и из крайних северных или южных бассейнов пла-неты, т. е. из вод Арктики и Антарктики. Была бы только достаточная разность температур для эффективной ра-боты тепловой машины. А разность там обычно есть, и иногда не меньше, чем в тропиках. Но не между слоями поверхностной и глубинной воды, как в тропиках.

Например, в Северном Ледовитом океане температура в поверхностном слое подо льдом близка к 0 С. Ниже, на нескольких сотнях метров глубины, температура воды немного повышается и доходит примерно до 0,6 С. Там находится теплый промежуточный слой, образовавшийся за счет притока вод атлантического происхождения. А глубже нескольких сот метров температура воды снова понижается до минус 1 С. Самая холодная вода встре-чается в Датском проливе близ Гренландии, где темпера-тура ее падает до минус 2,2 С; такая же холодная вода бывает и в море Уэддела в Антарктике. Где же при подоб-ных условиях взять достаточно высокую разность темпе-ратур в этих широтах планеты?

На помощь энергетикам приходит холодный воздух.

Во многих районах Арктики большую часть года темпера-тура воздуха ниже минус 10 С. Например, на Ново-сибирских островах в году бывает всего 2--4 дня с тем-пературой воздуха выше минус 10 С, на побережье моря Лаптевых таких дней от 10 до 14, а на архипелаге Север-ная Земля их только 10--12. В остальное время года здесь царствуют морозы, временами значительно превыша-ющие минус 10 С.

На возможность использования энергетического по-тенциала высоких широт, по-видимому, первым обратил внимание в 1928 г. французский инженер Баржо. В ка-честве нагревателя им предлагалась морская вода с тем-пературой,, близкой к 0 С. Холодильником должен был служить морозный воздух. В качестве вторичного рабочего тела было предложено взять такое вещество, которое кипело бы при температуре несколько ниже 0 С и конден-сировалось бы в жидкость при температуре минус 20 С. Баржо рекомендовал углеводородные соединения типа пропана, бутана или изобутана. Для предотвращения потерь рабочего вещества предлагался замкнутый цикл работы энергетической установки. Схема Баржо имеет много общего с идеей Д'Арсонваля. Но, учитывая аркти-ческие условия, Баржо предлагал вызывать кипение ра-бочего тела путем разбрызгивания в нагревателе морской воды, чтобы замерзая, она отдавала рабочему телу свою скрытую теплоту льдообразования. Это -- остроумное предложение, но, как лучше реализовать его, до сих пор неизвестно.

Предложение Баржо не было практически реализо-вано. Пятьдесят лет назад указывались минимум две при-чины этого: малый КПД установки и практически не-приемлемые размеры теплообменника (нагревателя) для получения достаточной мощности из-за низкой рабочей температуры нагревателя.

А недавно опубликована работа А. К. Ильина, где показана возможность практической реализации пре-образования тепловой энергии океана в арктических районах 3. В ней отмечается не только важность наличия достаточного градиента температуры, но также и не-обходимость достаточной скорости ветра и скорости те-чения воды в океане. Два последних условия, на которые раньше не обращалось должного внимания, необходимы для обеспечения нормальной работы теплообменников. Благоприятные условия для работы энергетических уста-новок имеются в устье сибирских рек.

Допустимая максимальная степень охлаждения воды в арктических силовых установках определяется неравен-ством

Тж-Тз=^Т<2К,

где Тж -- температура морской воды, забираемой в нагре-ватель преобразователя; Т3 -- температура замерзания морской воды при данной солености.

Физический смысл этого неравенства заключается в том, что морскую воду нельзя доводить до точки замерза-ния, как предлагал в свое время Баржо. Если ола будет замерзать в теплообменнике, служащем нагрева! ел ем для вторичной рабочей жидкости, то образуется лед. который нарушит работу преобразователя.

По расчетам Ильина, КПД энергетической установки мощностью около 50 кВт в арктических условиях полу-чается в пределах 0,79--2,08 %. Речь идет о КПД исполь-зования тепла воды, что же касается КПД самой уста-новки, то он достаточно высок и достигает 43 %. Эта цифра относится к аммиачной установке мощностью 1 МВт. На основании детальных расчетов автор приходит к вы-воду, что в арктических районах океана зимой энергия, обусловленная разностью температур между морской во-дой подо льдом и атмосферным воздухом, может использо-ваться достаточно эффективно.

Имеется и другой путь использования тепловой энер-гии океана в высоких широтах. Речь идет о термоэлектри-ческих преобразователях, на перспективность применения которых для этой цели указывал академик А. Ф. Иоффе еще в 1932 г. В наше время этот вопрос исследуется в Тихоокеанском океанологическом институте . По расчетам, при разности температур 10 С и разности глубин 100 м при использовании термоэлектрических преобразователей энергии с КПД 1 % с 1 км2 поверхности океана можно получить электрическую мощность около 100 МВт. Необходимым условием является наличие тече-ния со скоростью не менее 0,1 м7с. Отмечается, что «общая энергия Мирового океана, которую можно использовать подобным образом, превышает 1020 Дж в год, т. е. сравнима

С энергией, получаемой от сжигания химического топлива на Земном шаре в течение года».

Использование новых источников энергии весьма важно для развития энергетики Крайнего Севера.

До свидания, пишите на ura33@inbox.ru

 

 


В избранное