p> Мощная лазерная технология нашла применение в машиностроении,
автомобильной промышленности, промышленности строительных материалов. Она
позволяет не только повысить качество обработки материалов, но и улучшить
технико-экономические показатели производственных процессов. Так, скорость
лазерной сварки стальных листов толщиной 14 мКм достигает 100 мч при
расходе электроэнергии 10 кВт. ч. Основным примером работы полупроводниковых лазеров является магнитно-
оптический накопитель(МО). МО накопитель построен на совмещении магнитного и оптического
принципа хранения информации. Записывание информации производится при
помощи луча лазера и магнитного поля, а считывание при помощи одного только
лазера. Область применения МО дисков определяется его высокими
характеристиками по надежности, объему и сменяемости. МО диск необходим
для задач, требующих большого дискового объема, это такие задачи, как
САПР, обработка изображений звука. Однако небольшая скорость доступа
к данным, не дает возможности применять МО диски для задач с
критичной реактивностью систем. Поэтому применение МО дисков в таких
задачах сводится к хранению на них временной или резервной информации. Для МО дисков очень выгодным использованием является резервное копирование жестких дисков или баз данных. В отличии от традиционно применяемых для
этих целей стримеров, при хранение резервной информации на МО дисках,
существенно увеличивается скорость восстановления данных после сбоя.
Кроме этого при таком способе восстановления нет необходимости
полностью останавливать систему до полного восстановления данных. Эти
достоинства в сочетании с высокой надежностью хранения информации
делают применение МО дисков при резервном копировании выгодным, хотя и
более дорогим по сравнению со стримерами. 3. НОВЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА И ЭНЕРГИИ Опыт прошлого свидетельствует, что проходит не менее 80 лет, прежде
чем одни основные источники энергии заменяются другими - дерево заменил
уголь, уголь - нефть, нефть - газ, химические виды топлива заменила атомная
энергетика. Атомная энергетика. История овладения атомной энергией началась в 1939
году, когда была открыта реакция деления урана. В 30-е годы нашего
столетия известный ученый И.В. Курчатов обосновывал необходимость
развития научно-практических работ в области атомной техники в интересах
народного хозяйства страны. В 1946 г. в России был сооружен и запущен первый на Европейско-
Азиатском континенте ядерный реактор. Создается уранодобывающая
промышленность. Организовано производство ядерного горючего – урана-235 и
плутония-239, налажен выпуск радиоактивных изотопов. В 1954 г. начала работать первая в мире атомная станция в
г. Обнинске, а через 3 года на океанские просторы вышло первое в мире
атомное судно – ледокол «Ленин». Начиная с 1970 г. во многих странах мира осуществляются масштабные
программы развития ядерной энергетики. В настоящее время сотни ядерных
реакторов работают по всему миру. На сегодняшний день энергия атома широко используется во многих
отраслях экономики. Строятся мощные подводные лодки и надводные корабли с
ядерными энергетическими установками. С помощью мирного атома
осуществляется поиск полезных ископаемых. Массовое применение в биологии,
сельском хозяйстве, медицине, в освоении космоса нашли радиоактивные
изотопы. В России имеется 9 атомных электростанций (АЭС), и практически все они
расположены в густонаселенной европейской части страны. В 30-километровой
зоне этих АЭС проживает более 4 млн. человек. Атомные электростанции – третий «кит» в системе современной мировой
энергетики. Техника АЭС, бесспорно, является крупным достижением НТП. В
случае безаварийной работы атомные электростанции не производят практически
никакого загрязнения окружающей среды, кроме теплового. Правда в результате
работы АЭС (и предприятий атомного топливного цикла) образуются
радиоактивные отходы, представляющие потенциальную опасность. Однако объем радиоактивных отходов очень мал, они весьма компактны, и
их можно хранить в условиях, гарантирующих отсутствие утечки наружу. АЭС экономичнее обычных тепловых станций, а, самое главное, при
правильной их эксплуатации – это чистые источники энергии. Вместе с тем, развивая ядерную энергетику в интересах экономики,
нельзя забывать о безопасности и здоровье людей, так как ошибки могут
привести к катастрофическим последствиям. Всего с момента начала эксплуатации атомных станций в 14 странах мира
произошло более 150 инцидентов и аварий различной степени сложности.
Наиболее характерные из них: в 1957 – в Уиндскейле (Англия), в 1959 г. – в
Санта-Сюзанне (США), в 1961 – в Айдахо-Фолсе (США), в 1979 – на АЭС Три-
Майл-Айленд (США), в 1986 – на Чернобыльской АЭС (СССР). Широкие перспективы появляются в случае применения АЭС с реакторами на
быстрых нейтронах, в которых используются практически весь добываемый уран.
Это означает, что потенциальные ресурсы ядерной энергетики с реакторами на
быстрых нейтронах примерно в 10 раз выше по сравнению с традиционной (на
органическом топливе). Больше того, при полном использовании урана
становится рентабельной его добыча и из очень бедных по концентрации
месторождений, которых довольно много на земном шаре. А это в конечном
счете означает практически неограниченное (по современным масштабам)
расширение потенциальных сырьевых ресурсов ядерной энергетики. Ядерное топливо не может быть израсходовано в реакторе полностью.
Ядерная цепная реакция не может идти, если количество топлива в реакторе
меньше определенного значения, называемого критической массой. Уран (плутоний) в количестве, составляющем критическую массу, не
является топливом в собственном смысле этого слова. Он на время как бы
превращается в некоторое инертное вещество наподобие железа или других
конструкционных материалов, находящихся в реакторе. Выгорать может лишь та
часть топлива, которая загружается в реактор сверх критической массы. Таким
образом, ядерное топливо в количестве, равном критической массе, служит
своеобразным катализатором процесса, обеспечивает возможность протекания
реакции, не участвуя в ней. Естественно, что топливо в количестве, составляющем критическую массу,
физически неотделимо в реакторе от выгорающего топлива. В тепловыделяющихся
элементах, загружаемых в реактор, с самого начала помещается топливо как
для создания критической массы, так и для выгорания.
Значение критической массы неодинаково для различных реакторов и в общем
случае относительно велико. Так, для серийного отечественного энергетического блока с реактором на
тепловых нейтронах ВВЭР-440 (водо-водяной энергетический реактор мощностью
440 МВт) критическая масса U 235 составляет 700 кг. Это
соответствует количеству угля около 2 млн тонн. Иными словами,
применительно к электростанции на угле той же мощности это как бы означает
обязательное наличие при ней такого довольно значительного
неприкосновенного запаса угля. Ни один кг из этого запаса не расходуется и
не может быть израсходован, однако без него электростанция работать не
может. Наличие такого крупного количества "замороженного" топлива, хотя и
сказывается отрицательно на экономических показателях, но в силу реально
сложившегося соотношения затрат для реакторов на тепловых нейтронах
оказывается не слишком обременительным. В качестве теплоносителя для теплоотвода из реакторов на быстрых
нейтронах был выбран обладающий прекрасными теплофизическими и ядерно-
физическими свойствами расплавленный натрий. Который позволил достичь
высокой плотности тепловыделения. Топливо, образующее критическую массу, становится непригодным для
дальнейшего использования. Его приходится периодически извлекать из
реактора и заменять свежим. Извлеченное топливо для восстановления
первоначальных свойств должно подвергаться регенерации. В общем случае -
это трудоемкий, длительный и дорогой процесс. Но кроме совершенствования самого реактора перед учеными все время
встают вопросы о совершенствовании системы безопасности на АЭС, а также
изучение возможных способов переработки радиоактивных отходов,
преобразования их в безопасные вещества. Речь идет о методах превращения
стронция и цезия, имеющих большой период полураспада, в безвредные элементы
путем бомбардировки их нейтронами или химическими способами. С развитием промышленности – основного потребителя энергетической
отрасли, человечество начинает использовать все новые виды ресурсов, так
называемые «нетрадиционные» источники энергии. К нетрадиционным источникам
энергии относятся источник не применяемые для коммерческого производства,
электрической и тепловой энергии – солнечная и геотермальная энергия,
гидроэнергия приливов и отливов, ветряная и другие нетрадиционные
источники. Использование этих источников энергии вызвано необходимостью
значительных финансовых затрат на разведку новых месторождений, так как
часто эти работы связаны с организацией глубокого бурения (в частности, в
морских условиях) и другими сложными и наукоемкими технологиями. А также
экологическими проблемами, связанными с добычей энергетических ресурсов.
Склады нефтепродуктов и окружающие их территории подчас напоминают “города
мертвых”, а кадры кинохроники о плавающих в нефтяной пленке морских птицах
и животных тревожат не только Greenpeace. Не менее важной причиной необходимости освоения альтернативных
источников энергии является проблема глобального потепления. Суть ее
заключается в том, что двуокись углерода (СО2), высвобождаемая при сжигании
угля, нефти и бензина в процессе получения тепла, электроэнергии и
обеспечения работы транспортных средств, поглощает тепловое излучение
поверхности нашей планеты, нагретой Солнцем и создает так называемый
парниковый эффект. Солнце. Основным видом “бесплатной” неиссякаемой энергии по
справедливости считается Солнце. Оно ежесекундно излучает энергию в тысячи
миллиардов раз большую, чем при ядерном взрыве 1 кг U235. Ежесекундно оно
дает Земле 80 триллионов киловатт, то есть в несколько тысяч раз больше,
чем все электростанции мира. Нужно только уметь пользоваться им. Внутри
Солнца происходят термоядерные реакции превращения водорода в гелий и
ежесекундно 4 млрд. кг материи преобразуется в энергию, излучаемую Солнцем
в космическое пространство в виде электромагнитных волн различной длины. Впервые на практическую возможность использования людьми огромной
энергии Солнца указал основоположник теоретической космонавтики
К.Э. Циолковский в 1912 году. Хотя солнечная энергия и бесплатна, получение электричества из нее не
всегда достаточно дешево. Поэтому специалисты непрерывно стремятся
усовершенствовать солнечные элементы и сделать их эффективнее. Новый рекорд
в этом отношении принадлежит Центру прогрессивных технологий компании
“Боинг”. Созданный там солнечный элемент преобразует в электроэнергию 37
процентов попавшего на него солнечного света. Были разработаны параболо-цилиндрические концентраторы. Эти устройства
концентрируют солнечную энергию на трубчатых приемниках, расположенных в
фокусе концентраторов. Это привело к созданию первых солнечных
электростанций (СЭС) башенного типа. Широкое применение эффективных материалов, электронных устройств и
параболо-цилиндрических концентраторов позволило построить СЭС с
уменьшенной стоимостью - системы модульного типа. В качестве теплоносителя
использовалась вода, а полученный пар подавался к турбинам. Первая СЭС,
построенная в 1984 г., имела КПД 14,5%, а себестоимость
производимой электроэнергии 29 центов/(кВт-
ч). В период между 1984 и 1990 г. фирмой Луз было построено девять СЭС
общей мощностью 354 МВт. Последние СЭС, построенные фирмой Луз, производят
электроэнергию по 13 центов/(кВт-ч) с перспективой снижения до 10
центов/(кБт-ч). Д. Миле из университета Сиднея улучшил конструкцию солнечного
концентратора, использовав слежение за Солнцем по двум осям и применив
вакуумированный теплоприемник, получил КПД 25-30%. Стоимость
получаемой электроэнергии составит 6
центов/(кВт-ч). Считают, что подобная система позволит снизить стоимость
получаемой электроэнергии до 5,4 цента/(кВт-ч). При таких показателях
строительство СЭС станет экономичным и конкурентоспособным по сравнению с
ТЭС. Другим типом СЭС, получившим развитие, стали установки с двигателем
Стирлинга, размещаемым в фокусе параболического зеркального концентратора.
КПД таких установок "может достигать 29%. Предполагается использовать подобные СЭС небольшой мощности для
электроснабжения автономных потребителей в отдаленных местностях. Мировой объем производства фотоэлектрических преобразователей с 6,5
МВт в 1980 г. увеличился до 29 МВт в 1987 г. и в 1993 г. составил более 60
МВт (рис.). Рис. Производство фотоэлектрических устройств в мире в 1970-1993 гг. В Японии ежегодно выпускается 100 млн. калькуляторов общей мощностью 4
МВт, что составляет 7% мировой торговли фотоэлектрическими
преобразователями. Более 20 тыс. домов в Мексике, Индонезии, Южной Африке,
Шри-Ланке и в других развивающихся странах используют фотоэлектрические
системы, смонтированные на крышах домов, для получения электроэнергии для
бытовых целей. Ветер. На первый взгляд ветер кажется одним из самых доступных и
возобновляемых источников энергии. В отличие от Солнца он может “работать”
зимой и летом, днем и ночью, на севере и на юге. Но ветер - это очень
рассеянный энергоресурс. Природа не создала “месторождения” ветров и не
пустила их, подобно рекам, по руслам. Ветровая энергия практически всегда
“размазана” по огромным территориям. Основные параметры ветра - скорость и направление - меняются подчас
очень быстро и непредсказуемо, что делает его менее “надежным”, чем Солнце. Таким образом, встают две проблемы, которые необходимо решить для
полноценного использования энергии ветра. Во-первых, это возможность
“ловить” кинетическую энергию ветра с максимальной площади. Во-вторых, еще
важнее добиться равномерности, постоянства ветрового потока. Вторая
проблема пока решается с трудом. Выработка электроэнергии с помощью ветра имеет ряд преимуществ: - экологически чистое производство без вредных отходов; - экономия дефицитного дорогостоящего топлива (традиционного и для атомных станций); - эоступность; - эрактическая неисчерпаемость. Ветровые двигатели не загрязняют окружающую среду, но они очень
громоздкие и шумные. Чтобы производить с их помощью много электроэнергии,
необходимы огромные пространства земли. Лучше всего они работают там, где
дуют сильные ветры. И тем не менее всего одна электростанция, работающая на
ископаемом топливе, может заменить по количеству полученной энергии тысячи
ветряных турбин. Море. Основной источник возобновляемой энергии – солнце. Второй по
величине – Мировой океан, являющийся одновременно и природным
концентратором солнечной энергии. Формы аккумуляции энергии в океане разнообразны. Энергетические
источники океана имеют различные по потенциалу ресурсы. Значительные
энергетические возможности заключают в себе: волны, приливы и течения,
тепловая энергия океана, перепады солености. Исследования дают основание сделать вывод, что волны в сравнении с
другими возобновляемыми источниками энергии океана обладают довольно
хорошими показателями, что позволит в будущем эффективно использовать их
энергию. Каждая волна моря, направляющаяся к берегу, несет с собой огромную
энергию (например, волна высотой в 3 м несет около 90 кВт
мощности на 1 м побережья). В настоящее время имеются реальные инженерные и
технические возможности для эффективного преобразования волновой энергии в
электрическую. Однако надежные волноустановки пока не разработаны. Опыт
использования волновых электростанций уже имеется и в СНГ, и в других
странах мира. Наиболее совершенен проект “Кивающая утка”, предложенный конструктором
С. Солтером. Поплавки, покачиваемые волнами, дают энергию стоимостью всего
2,6 пенса за 1 КВтч, что лишь незначительно выше стоимости электроэнергии,
которая вырабатывается новейшими электростанциями, сжигающими газ (в
Британии это - 2,5 пенса), и заметно ниже, чем дают АЭС (около 4,5 пенса за
1 КВтч). Приливы. Первая большая электростанция, работающая на энергии
приливов, была построена в 1968г. в устье реки Ранс (Франция).
Электростанция работает следующим образом. Когда начинается отлив, заслонки
в дамбе закрывают, поддерживая высокий уровень воды за плотиной. При
разнице уровней в 3 м. заслонки открывают, и вода устремляется в море,
вращая лопатки 24-х больших турбин, а вместе с ними и роторы
электрогенераторов. Когда опять начинается прилив, вода через открытые
заслонки проходит за плотину, и цикл повторяется (см. рис. №5).
Страницы: 1, 2, 3, 4
|