建設資材 エネルギーは何から作り出せるのでしょうか? 無料の電気: 自分で電気を手に入れる方法

エネルギーは何から作り出せるのでしょうか? 無料の電気: 自分で電気を手に入れる方法

アルバータ大学の研究者は、水から発電する根本的に新しい方法を発見しました。 最初のプロトタイプ動電バッテリーは、約 10 V で 1 ミリアンペアの電力を生成しました。これは LED を点灯するのに十分でした。

本発明は電荷分離の効果を利用する。 電気二重層と呼ばれる現象があり、水イオンが非導電性の壁を持つ直径10ミクロンの流路を流れると、電池の一方の端にはプラスの電荷が、もう一方の端にはマイナスの電荷が現れます。

プロトタイプには約 40 万から 50 万の個別のチャネルがありました。

コスチュク教授は、将来的にはこのような水電池がスマートフォンやPDAの電池として利用できると考えている。

不可能はない。 電気と水という 2 つの異なるもの、2 つの異なるヒポスタシスは実質的に敵対関係にあるように見えましたが、この方法で電気エネルギーを得ることが可能でした。
これを行うには、陽極と陰極を形成する 2 つの金属が必要で、そのうちの 1 つは木に、もう 1 つは土壌に刺さる必要があります。

普通の水から発電する新技術

タタ・グループは最近、マサチューセッツ工科大学の科学者であり、SunCatalytix の創設者でもあるダニエル・ノセラ氏と協力契約を締結しました。 彼らの合意の主題は、科学者が開発した普通の水から発電する技術でした。 両社の協力内容はまだ明らかにされていませんが、新エネルギー技術により世界中の 30 億人以上の人々に電力が供給されることはすでに明らかです。 さらに、ダニエル・ノセラの技術は、ソーラーパネルを使用するよりも効率的にエネルギーを生成すると述べられています。

ノセラと彼のチームは最近、水の入った容器の中に置かれた人工コバルトとリン酸塩でコーティングされたシリコンウェーハが電気を発生させることを発見しました。 光合成と同様に、このプロセスは太陽光の影響下で水分子から水素が「ノックアウト」されることによって起こります。 この新しい発電方法の秘密はまだすべて明らかにされていませんが、この技術により、1.5リットルの電力から小さな家とプール全体に供給するのに十分な電力を得ることができることがすでに証明されています。これは 1 日に 1 回更新され、工場を稼働させるのに十分な量の電力を生成します。

作業はまだテスト段階にあるという事実にもかかわらず、タタ・グループとダニエル・ノセラのチームはすでに何十億人に電力を供給できるかを構想している。 確かに、特に電力不足が発生している地域では、その技術に必要な水も不足していることが多いという点には注意が必要です。 わずか 1 か月半前に提携したばかりのタタ グループとダニエル ノセラは、その発見に基づいて、水の代わりに土地を使ってどのように発電できるかをすでに考えていました。

水素から電気を作る方法

電気分解により生成される水素と酸素から環境に優しい電気を生成することは、有望な発電技術です。 自宅にミニ電解発電所を構築することで、これを自分で検証できます。

ステップ 1: 電極を作成する

細いプラチナ線を長さ15センチメートルに2本切ります。 最初のワイヤーを太い爪にしっかりと巻き付けて、らせんを形成します。 爪からスパイラルを取り外します。 2 番目のワイヤーについても同じことを繰り返します。 これら 2 つのらせんは電極として機能します。

電極には白金線または白金被覆ニッケル線を使用してください。

ステップ 2: ワイヤーを接続する

4 本の短いワイヤを用意し、端から絶縁体を剥がします。 次に、最初のワイヤーの端を 2 番目のワイヤーの端とスパイラル ワイヤーの直線部分でねじります。 この後、残りのスパイラルに対して操作を繰り返します。その自由端を3番目と4番目のワイヤの端でねじります。

ステップ 3: 電極を取り付ける

木製のアイスクリームスティック上で、電極とのワイヤのねじれが電気テープの下に位置し、電極自体のスパイラルが電気テープで覆われないように、電極を隣り合う電気テープで固定します。

ステップ4: ガラスを準備する

電極のらせんが水に浸るように、ワイヤーが取り付けられた棒を水の入ったコップの上に置きます。 スティックの端を小さな絶縁テープでガラスの端に接着します。 スパイラルのみが水に浸されるようにし、撚り線は水から出してください。

ステップ 5: 電圧計を接続する

最初のスパイラルからの 1 本のワイヤと 2 番目のスパイラルからの 1 本のワイヤを電圧計に接続します。 電圧計はゼロ電圧を示すはずです。

場合によっては、電圧計がゼロ以外の電圧 (0.01 V など) を示すことがあります。

ステップ 6: バッテリーを接続する

9 ボルトのバッテリーをワイヤーの残りの端に数秒間接続します。 水に浸した電極の表面に気泡が発生し始めているのがわかります。 この現象を電気分解といいます。 同時に、一方の電極から水素が放出され、もう一方の電極から酸素が放出されます。

ステップ 7: バッテリーを外す

バッテリーを外します。 電圧計にはまだある程度の電圧が表示されていることがわかります。 電極の白金は、遊離酸素を水素と反応させ、一部の低電圧電気機器に電力を供給するのに十分な電気を放出します。

このような電気を発生させる過程で、最終的に得られるのは水と水蒸気だけであるため、環境に有害な廃棄物は発生しません。

出典: www.membrana.ru、electro-montazh.postroyforum.ru、itw66.ru、showsteps.ru、www.1958ypa.ru

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代替エネルギーとは何ですか? 現代世界では、無料で電気を生み出す方法が提供されています。 自分で作る方法は?

代替

1901 年、有名で優秀な科学者ニコライ テスラは、ニューヨークに巨大なウォーデンクリフ タワーを設計しました。 JPモルガンがプロジェクトの財務部分を引き継いだ。 テスラは無料の無線通信を実装し、人類に無料の電力を提供したいと考えていました。 モーガンは単に無線国際通信を期待していました。

無料の電力という考えは、産業と金融の「エース」を怖がらせました。 世界経済には自発的な革命はなく、誰もが超利益にしがみついていました。 したがって、プロジェクトは中止されました。

では、テスラは何を作ったのでしょうか? 彼はどうやって無料の電気を作るつもりだったのでしょうか? 21 世紀には、他のエネルギー源を利用した代替エネルギーという考え方がますます支持を集めています。 ここで、石油、石炭、ガスに対する一種の敵は、地球や他の惑星の再生可能資源です。


どこから無料で電気を入手できますか? 太陽光、風力エネルギー、地球エネルギー、潮汐の利用、そして人体の筋肉エネルギーは、地球の未来を変えることができます。 パイプラインや原子炉石棺は過去のものになるでしょう。 多くの州は、高価な電力源を購入する必要性から経済を解放できるでしょう。

容易に再生可能な代替エネルギー源の探索には大きな注目が集まっています。 ここ数十年、人類は環境の清潔さと資源効率の問題に懸念を抱いてきました。

テクノロジー

無料で電力を入手するためのオプションについては、以下で説明します。

風力発電所。 オランダは北海に巨大な風力発電所を建設し、必要な設備を備えた人工島を建設し、5カ国に電力を分配するエネルギーハブの役割を担うことを提案している。

サウジアラビアは、「凧」の形をしたタービンを作成し、地上ではなく空中に設置することを提案している。 いくつかの国には独自の風力タービン発電所があります。

太陽光発電所。 太陽光パネルで構成された屋根や、家の外壁を覆うために使用できる太陽光発電ガラスパネルが販売されています。 アメリカの科学者は、家庭用の電気を生成するために窓ガラスに使用できる透明なタイルの形のソーラーパネルを製造しました。


雷雨用バッテリーは、大気中の放電によるエネルギー貯蔵装置です。 雷は電力網にリダイレクトされます。

TPU トロイダル発電機は 3 つのコイルで構成されています。 磁気渦と共鳴周波数が電流の原因です。 S. マークによって発明されました。

潮力発電所 - 稼働は潮の干満、地球と月の位置に依存します。

火力発電所 - 高温の地下水を資源として利用します。

人間の筋力 - 人間は動くときにエネルギーも生成し、それを利用することができます。

熱核融合は制御可能なプロセスです。 より重い原子核はより軽い原子核から合成されます。 この方法は非常に危険なので使用されません。

あなた自身のマスター

無料で電気を自分で作ることができます。 エネルギーを生成するデバイスを構築するには多くの方法があります。 これを行うには、ほんの少しの知識とスキルが必要です。 例えば:


ペルチェ素子、プレート、熱電変換​​器を作ります。 熱は燃焼源から得られ、冷却は熱交換器によって行われます。 コンポーネントはさまざまな金属で作られています。

ペアのコンデンサ、電解、フィルム、低電力ダイオードなど、電波を収集する発電機を構築します。 アンテナには15mの絶縁ケーブルを使用します。 アース線はガス管や水道管に取り付けられています。

熱電発電機を構築するには、電圧安定器、ハウジング、冷却ラジエーター、放熱ペースト、ペルチェ加熱プレートが必要です。

雷バッテリーを構築します - 金属アンテナと接地。 デバイスの要素間に電位が蓄積します。 この方法は電圧が2000ボルトに達する雷を引き寄せるため危険です。

ガルバニック法 - 銅とアルミニウムの棒が0.5 mの深さまで地面に挿入され、それらの間の領域が食塩水で処理されます。

ほかに何か?

通常の発電方法の中には、非常に珍しい発電方法もあります。 最近、世界中の科学者が代替エネルギーの開発に集中的に取り組んでいます。 世界はその幅広い利用の機会を求めています。

以下に、最良の方法とアイデアの概要を示します。


熱発生器 – 熱エネルギーを電気エネルギーに変換します。 暖房や調理用コンロに組み​​込まれています。

圧電発電機 – 運動エネルギーで動作します。 彼らはダンスフロア、改札口、運動器具を導入しています。

ナノジェネレーター - 運動中の人体の振動エネルギーを利用します。 このプロセスは瞬時に行われます。 科学者たちは、ナノ発電機と太陽電池の機能を組み合わせることに取り組んでいます。

Kapanadze 燃料不要発電機 - ローターの永久磁石とステーターのバイラー コイルで動作します。 電力 1 ~ 10 kW。 N. テスラの発明の 1 つが基礎として採用されていますが、多くの人はこの原理を信じていません。 別のバージョンによると、このデバイスの実際のテクノロジーは大きな秘密にされています。

イーサ - 電磁場で動作する実験施設。 探索はまだ進行中であり、仮説が検証され、実験が行われています。

科学者らは、現代のエネルギーに使用される自然埋蔵量はあと 60 年間続く可能性があると計算しています。 最高の頭脳がこの分野の開発に取り組んでいます。 デンマークでは、人口の 25% を風力エネルギーに依存しています。

ロシアでは、エネルギーシステムで再生可能資源を10%、オーストラリアでは8%使用するプロジェクトが計画されています。 スイスでは、過半数が代替エネルギーへの完全移行に賛成票を投じた。 世界は賛成票を投じます!

無料で電力を得る方法の写真

あなたが無人島にいるか、田舎の家に閉じ込められているとします。 電気がありません、電話のバッテリーが低下しています。 彼らは、誰かの命を救う可能性のある救命電話をかけるのを手伝ってくれます。 発電に関するヒントは次のとおりです。

いつ電気が必要になるかわかりません。

電気の入手方法:

方法 1。 木材から電気を作る。

無料で電気を入手するほぼすべての簡単な方法について 既存の電力網に接続せずに間違いなく必要になるでしょう ガルバニ電池、つまり 対になると逆に分極したアノードとカソードを形成する 2 つの金属それぞれ。

あとは、アルミニウムの棒や鉄の釘などのいずれかを最も近い木に突き刺して、樹皮を通って木の幹自体に完全に浸透し、別の要素、たとえば銅の釘を突き刺すだけです。銅管とアルミニウム棒の間に約 1 ボルトの電圧が発生しても不思議ではありません。 木に差し込む棒の数が増えるほど、この方法で生成される電気の品質(電流の強さ)が向上します。 ただ、夢中にならないでください。木もあなたと同じように生きているということを忘れないでください。 この方法は最後の手段としてのみ使用してください。 その後、木材からピンを取り外し、樹脂で覆うことを忘れないでください。

電気の入手方法:方法 2

果物から電気?

オレンジ、レモン、ジャガイモ、その他の果物はすべて、発電に理想的な電解質です。、特に極端な状況で赤道に近い場合はそうです。 、電気の電圧を最大 2 ボルトまで高めます。

電気の入手方法:方法 3。 塩水から電気?

あなたが持っている場合 銅線と銅箔があります、この場合の発電コストはゼロになります。 いくつかのグラスに塩水を入れ、銅線でグラスからグラスへと繋ぎます。 メガネを接続する各ワイヤーの一端は巻き付ける必要があります アルミホイル。

電気の入手方法:方法 4。 ジャガイモから電気?

あなたのダーチャにはそれがありません 電気でもバッグはあるよ ポテト。 ジャガイモ塊茎からできること 無料で電気を手に入れる、必要なのは 塩、歯磨き粉、ワイヤーそして じゃがいも.

ナイフで半分に切り、半分にワイヤーを通し、もう半分の中央にスプーン型のくぼみを作り、塩を混ぜた歯磨き粉を詰めます。

半分を接続します ポテト(つまようじなど)、ワイヤーが接触している必要があります。 歯磨き粉、自分で掃除した方が良いです。 全て! これで、発電機を使用して、電気スパークで火をつけたり、フィラメントの代わりに焦げた竹繊維を使った即席の電球を点灯したりして、人々を拷問することができます。

その後、残りのジャガイモを同じ火で調理できます)

どの金属が最適ですか?

以下は電圧シリーズの短い表です。 他のすべての同一条件下では、金属同士が離れるほど電圧は大きくなり、次の結果が得られます。

電気の入手方法:方法5。 薄い空気から電気が生まれる?

風力タービンを必ず建設してください。ちなみに、それはそれほど難しいことではありません。 必要なのは、風の力で回転する螺旋状のブレードだけです。 機械エネルギーを電気に変換する発電機。

も入手できます どのモーターからでも電気を無料に!

※電池の作り方は?

数十年にわたり、鉛と硫酸は優れた電力品質を備えた万能発電機であることが証明されており、自動車のバッテリーなどあらゆる場所で使用されています。

これを行うには、両方の成分が必要であり、セラミックの容器で組み合わせる必要があります(極端な条件で粘土を見つけて焼成することは難しくないはずです)。

地球の内部にはほぼ無尽蔵の可能性があり、必要に応じてエネルギー源として使用できます。 地面から電気を生成するにはいくつかの方法があります。 これらのスキームは互いに根本的に異なる場合がありますが、結果は同様になります。 それは、電力を入手するためのコストを最小限に抑えた、途切れのない電力の供給で構成されます。

自然エネルギー源

最近、人類は自宅に電気エネルギーを供給するための、より手頃な価格の代替手段を見つけようとしています。 それはすべて、生活水準が急速に向上しており、それに伴い、通常の方法で住宅を維持するコストが増加しているためです。 つまり、公共料金の高コストと継続的な値上げにより、人々は家に光と熱を供給できる、より予算に優しいエネルギー源を探すことを余儀なくされています。

現在、オープンスペースに設置され、空気からエネルギーを変換する風力タービン、家の屋根に直接設置されるソーラーパネル、およびさまざまな複雑さのあらゆる種類の油圧システムが特に人気があります。 そしてここ 何らかの理由で、地球の腸からエネルギーを抽出するという考えは非常にまれに使用されますアマチュア実験を行う場合を除いて、実際には。

一方、職人たちはすでに、家庭用に地面から電気を取り出すための、シンプルでありながら同時に非常に効果的な方法をいくつか提供しています。

採掘する最も簡単な方法

土壌中では(空気とは異なり)電気化学的プロセスが常に発生していることは周知の事実であり、その理由は外殻と内部から発せられるマイナスとプラスの電荷の相互作用にあります。 これらのプロセスにより、地球をすべての生き物の母であるだけでなく、強力なエネルギー源としても考えることが可能になります。 そして、日常のニーズに使用するために、職人はほとんどの場合、次のような手段に頼ります。 自分の手で地面から電気を取り出す実証済みの 3 つの方法を紹介します。 これらには次のものが含まれます。

  1. 中性線方式。
  2. 2つの異なる電極を同時に使用する方法。
  3. さまざまな高さの可能性。

最初のケースでは、少なくともいくつかの電球が点灯するのに十分な電圧を居住空間に提供することは、位相導体と中性導体を通じて実行されます。 しかし、この目標を達成するには、電球をゼロに接続するだけでなく、接地にも接続する必要があります。居住空間に高品質の接地回路が装備されている場合、消費されるエネルギーのほとんどは土壌に費やされるためです。そして、そのような連絡は、そこから部分的に返すのに役立ちます。

実際、私たちは最も原始的な「中性線 - 負荷 - 接地」スキームについて話しています。このスキームでは、生成されたエネルギーは一般的な計器メーターに出力されません。つまり、その使用は無料です。 ただし、この方法には重大な欠点もあります。それは、電圧が 10 ~ 20 ボルトの範囲で低いということです。この数値を上げたい場合は、より複雑な要素を使用して設計を改善する必要があります。

2 つの異なる電極を使用してエネルギーを抽出する方法は、実際にはエネルギーの適用に土壌のみが使用されるため、さらに簡単です。 当然のことながら、これは実験の最終結果に影響を与えざるを得ません。そのため、この指標は湿度と組成に応じて一方向または別の方向に変化する傾向がありますが、ほとんどの場合、そのような回路では3ボルトを超える電圧を得ることができません。土壌の。

実験を行うには、マイナス(亜鉛)とプラス(銅)の電位差を生み出すように設計された2つの異なる導体を土壌に浸すだけで​​十分です(通常、銅と亜鉛で作られた棒が使用されます)。 蒸留水と通常の食塩を使用して自分で調製できる濃縮電解質溶液は、相互作用を確実にするのに役立ちます。

発生電圧レベルを上げることが可能、電極棒をより深く浸し、使用する溶液の塩濃度を高めると。 この問題では、電極自体の断面積も重要な役割を果たします。 電解質が豊富に含まれた土壌は、もはやいかなる植物や作物の栽培にも使用できないことは注目に値します。 隣接する領域の塩害を避けるために高品質の断熱材を提供するときは、この点を考慮する必要があります。

電位差は民家の屋根や土壌などの要素によっても提供できますが、屋根が何らかの金属合金でできており、地面の表面がフェライトで覆われていることが条件です。

ただし、この方法で得られる平均電圧が 3 ボルトを超える可能性は低いため、この方法では大きな結果は得られません。

代替技術

地球を負の内部電位を持つ 1 つの大きな球形のコンデンサー、その殻を正のエネルギー源、大気を絶縁体、磁場を発電機と考えると、エネルギーを得るには次のようにするだけで十分です。この自然発電機に接続するだけで、信頼性の高い接地が実現します。 この場合、デバイス自体の設計は次のとおりです。 次の要素を含める必要があります。

  • 金属棒の形をした導体。その高さはすぐ近くにあるすべての物体を超えなければなりません。
  • 金属導体が接続された高品質の接地ループ。
  • 電子を導体から自由に逃がすことができる任意のエミッター。 この要素としては、強力な発電機や古典的なテスラ コイルを使用することもできます。

この方法の要点は、使用する導体の高さが、地面に埋められた金属棒に沿って電極が下ではなく上に移動できるような反対の電位の差を提供する必要があるということです。

エミッタに関しては、その主な役割は電極を放出することであり、電極は純粋なイオンの形で環境に入ります。

そして、大気と地球の電磁ポテンシャルが等しくなった後、エネルギー生産が始まります。 この時点までに、サードパーティの消費者はすでに構造に接続されているはずです。 この場合、電気回路内の電流はエミッタの強さに完全に依存します。 その可能性が高いほど、発電機に接続できる消費者の数が多くなります。

当然のことながら、人口密集地域内にそのような構造物を自分で建設することはほとんど不可能です。すべては導体の高さに依存し、木やすべての構造物を超える必要がありますが、アイデア自体が大規模プロジェクトを作成するための基礎になる可能性があります。地面から無料で電気を得ることができるようになります。

ベロウソフ氏によると、地面からの電気

ヴァレリー・ベローソフの理論は特に注目に値します。彼は長年にわたって雷を深く研究し、この危険な自然現象に対する最も信頼できる保護法を発明してきました。 さらに、この科学者は、地球の腸内で電気エネルギーが生成および吸収されるプロセスの別のビジョンを提示した、この種のユニークな本の著者でもあります。

二重接地回路

地面から電気を得る方法の 1 つは二重接地の使用です。これにより、家庭用に無料で地面からエネルギーを取り出すことができます。

この場合、回路はアクティベータのない単一の受動タイプの接地ループの存在を前提としています。その主なタスクは、最初の半サイクルで一方的な充電を受け入れ、後半に入るときにさらに戻ります。サイクルフェーズ。 つまり、私たちは一種のクリップボードについて話しています。その役割は、典型的なアパートに接続された通常のガス管によって果たすことができます。

体験の構造と本質の構築

その後の構造の組み立てには、次の操作の実行が含まれます。

著者は、このタイプのこれまで知られていなかったエネルギーを「白」と呼び、それを白紙の紙に例え、その上に必要に応じて好きなものを置くことができ、人類すべてに根本的に新しい可能性を開きます。 しかし、著者が強調する主なアイデアは、地球上のすべてのエネルギーはそれぞれの法則に従って個別に流れますが、これらすべては単一の空間で発生するということです。

はじめに………………………………………………………….…….2

。 エネルギーを入手する主な方法………​​…………….3

1. 火力発電所………………..…………………………3

2. 水力発電所…………………………………………5

3. 原子力発電所………………………………………………6

。 非伝統的なエネルギー源……………………..9

1. 風力エネルギー…………………………………………………………9

2. 地熱エネルギー………………………………………………11

3. 海洋の熱エネルギー……………………………….12

4. 満潮と満潮のエネルギー………………………………………………13

5. 海流のエネルギー…………………………………………13

6. 太陽エネルギー………………………………………………………………14

7. 水素エネルギー………………………………………………17

結論………………………………………………………………19

文学…………………………………………………….21

導入。

エネルギーと電化の発展なくして科学技術の進歩はあり得ません。 労働生産性を高めるためには、生産プロセスの機械化と自動化、そして人間の労働を機械の労働に置き換えることが最も重要です。 しかし、機械化と自動化の技術的手段(機器、計器、コンピュータ)の大部分は電気的基盤を持っています。 電気エネルギーは、電気モーターの駆動に特に広く使用されています。 電気機械の出力は(目的によって異なりますが)、1 ワットの何分の一(多くの技術分野や家庭用品で使用されるマイクロモーター)から、100 万キロワットを超える巨大な値(発電所の発電機)までさまざまです。

人類は電気を必要とし、その必要性は年々増加しています。 同時に、従来の天然燃料(石油、石炭、ガスなど)の埋蔵量は有限です。 核燃料であるウランとトリウムの埋蔵量も有限であり、そこから増殖炉でプルトニウムを製造することができます。 したがって、今日では、収益性の高い電力源を見つけることが重要であり、安価な燃料という観点だけでなく、設計、運用の簡素さ、駅の建設に必要な材料の低コストという観点からも収益性が高くなります。そしてステーションの耐久性。

この要約は、人間のエネルギー資源の現状を簡単に概観したものです。 この研究では、伝統的な電気エネルギー源を調査しています。 この研究の目的は、まず第一に、この異常に広範な問題の現状を知ることです。

従来のエネルギー源には主に、熱エネルギー、原子力エネルギー、水流エネルギーが含まれます。

現在のロシアのエネルギーは、600 基の火力発電所、100 基の水力発電所、9 基の原子力発電所で構成されています。 もちろん、太陽、風力、水熱、潮力エネルギーを主な電源として使用する発電所はいくつかありますが、それらが生産するエネルギーの割合は、火力、原子力、水力発電所と比較すると非常に小さいです。

。 エネルギーを得る主な方法。

1. 火力発電所。

火力発電所 (TPP)、化石燃料の燃焼中に放出される熱エネルギーの変換の結果として電気エネルギーを生成する発電所。 最後に最初の火力発電所が登場しました。 19世紀に入り、主に普及しました。 全部R。 70年代 20世紀 発電所の主な種類は火力発電所です。 彼らが発電した電力のシェアは、ロシアとアメリカでは、サンクトペテルブルクでした。 80%(1975年)、全世界で約76%(1973年)。

ロシアの全電力の約75%は火力発電所で生産されている。 ロシアのほとんどの都市は火力発電所によって供給されています。 CHPプラントは都市でよく使用されており、電気だけでなく熱水の形で熱も生成する熱電併給プラントです。 このようなシステムは非常に非現実的です。 電線とは異なり、暖房用本管の信頼性は長距離では非常に低く、集中熱供給の効率は冷却剤の温度の低下により大幅に低下します。 暖房幹線の長さが 20 km を超える場合 (ほとんどの都市の典型的な状況)、戸建て住宅に電気ボイラーを設置すると経済的に有利になると推定されています。

火力発電所では、燃料の化学エネルギーがまず機械エネルギーに変換され、次に電気エネルギーに変換されます。

このような発電所の燃料には、石炭、泥炭、ガス、オイルシェール、重油などがあります。 火力発電所は、電気エネルギーのみを生成するように設計された復水発電所 (CHP) と、電気に加えて熱エネルギーを熱水と蒸気の形で生成する熱電併給プラント (CHP) に分けられます。 地域的に重要な大規模な CPP は州地区発電所 (SDPP) と呼ばれます。

石炭火力 CES の最も単純な概略図を図に示します。 石炭は燃料バンカー 1 に供給され、そこから粉砕ユニット 2 に供給され、そこで粉塵になります。 石炭粉塵は、供給水と呼ばれる化学的に精製された水が循環する管システムを有する蒸気発生器(蒸気ボイラー)3の炉に入る。 ボイラー内で水は加熱され、蒸発し、その結果生じる飽和蒸気は 400 ~ 650°C の温度になり、3 ~ 24 MPa の圧力で蒸気ラインを通って蒸気タービン 4 に入ります。蒸気パラメータは依存します。ユニットの電源について。 熱凝縮型発電所は、エネルギーの大部分が排ガスと凝縮器冷却水で失われるため、効率が低くなります (30 ~ 40%)。

燃料生産現場に近接して CPP を建設することは有利です。 この場合、電力需要家は駅からかなり離れたところに位置している可能性があります。

熱電併給プラントは、蒸気抽出機能を備えた特殊な加熱タービンが設置されている点で、復水ステーションとは異なります。 火力発電所では、蒸気の一部はタービンで完全に使用されて発電機 5 で発電され、その後復水器 6 に入り、もう一方の温度と圧力が高くなります(図の破線)。タービンの中間段から取出された熱は熱供給に使用されます。 凝縮水は、ポンプ7によって脱気器8を通って供給ポンプ9によって蒸気発生器に供給される。 消費される蒸気の量は、企業の熱エネルギーのニーズによって異なります。

火力発電所の効率は60~70%に達します。

このようなステーションは通常、産業企業や住宅地などの消費者の近くに建設されます。 ほとんどの場合、輸入燃料で動作します。

考慮されている火力発電所は、主な熱ユニットである蒸気タービンのタイプに基づいて、蒸気タービン ステーションとして分類されます。 ガスタービン (GTU)、コンバインドサイクルガスタービン (CCGT)、およびディーゼルユニットを備えた火力発電所の普及は大幅に減少しています。

最も経済的なのは大型火力蒸気タービン発電所(略称TPP)です。 我が国のほとんどの火力発電所は石炭粉塵を燃料として使用しています。 1kWhの電力を生成するには、数百グラムの石炭が消費されます。 蒸気ボイラーでは、燃料によって放出されるエネルギーの 90% 以上が蒸気に変換されます。 タービンでは、蒸気ジェットの運動エネルギーがローターに伝達されます。 タービンシャフトは発電機シャフトにしっかりと接続されています。

火力発電所用の最新の蒸気タービンは、非常に先進的で高速、長寿命を備えた非常に経済的な機械です。 一軸バージョンの出力は120万kWに達しますが、これは限界ではありません。 このようなマシンは常に多段式です。つまり、通常、動作するブレードと同じものを備えた数十個のディスクを備えています。

各ディスクの前にある、蒸気の流れが流れるノズルのグループの数。 蒸気の圧力と温度は徐々に低下します。

熱機関の効率は、作動流体の初期温度が上昇すると増加することが物理学の知識から知られています。 したがって、タービンに入る蒸気は、温度 - ほぼ550℃、圧力 - 最大25 MPaという高いパラメータになります。 火力発電所の効率は40%に達します。 エネルギーのほとんどは、高温の排気蒸気とともに失われます。

科学者によると、近い将来のエネルギー分野は引き続き、再生不可能な資源を利用した火力発電に基づくものとなるでしょう。 しかし、その構造は変化します。 石油の使用量を削減する必要があります。 原子力発電所の発電量は大幅に増加します。 例えば、クズネツク、カンスク・アチンスク、エキバストゥズ盆地などで、まだ手つかずの巨大な安価な石炭埋蔵量の利用が始まるだろう。 国内の埋蔵量が他国をはるかに上回っている天然ガスが広く利用されることになる。

残念ながら、石油、ガス、石炭の埋蔵量は決して無限ではありません。 自然がこれらの埋蔵量を作り出すには何百万年もかかりましたが、それらは数百年後には使い尽くされてしまいます。 今日、世界は地上の富の略奪を防ぐ方法を真剣に考え始めています。 結局のところ、この条件下でのみ燃料の備蓄が何世紀にもわたって持続できるのです。

2. 水力発電所。

水力発電所、水力発電所 (HES)、水流のエネルギーが電気エネルギーに変換される構造物と機器の複合体。 水力発電所は、必要な水流の集中と圧力とエネルギーの生成を提供する一連の水力構造で構成されています。 圧力下で移動する水のエネルギーを機械的回転エネルギーに変換し、さらに電気エネルギーに変換する装置。

水資源の利用と圧力集中のスキームに従って、水力発電所は通常、流れ込み式、ダム式、圧力による分水と自由流式、混合式、揚水式、潮流式に分けられます。 流れ込み川式およびダム式水力発電所では、川をせき止めるダムによって水圧が発生し、上部のプールの水位が上昇します。 同時に、川渓谷のある程度の洪水は避けられません。 川の同じセクションに 2 つのダムが建設されると、洪水の面積は減少します。 低地の河川では、経済的に許容される最高の

氾濫域によりダムの高さが制限されます。 流れ込み川水力発電所とダム近くの水力発電所は、低地の高水域の川と、狭く圧縮された谷間の山地の川の両方に建設されます。

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