Care sunt cele mai importante energii curate?

2010
Sherman Hoover
Care sunt cele mai importante energii curate?

energii curate sunt cele care nu generează la fel de multe daune planetei Pământ în comparație cu combustibilii fosili, cum ar fi cărbunele sau petrolul.

Acești combustibili, cunoscuți și sub denumirea de energii murdare, eliberează gaze cu efect de seră, dioxid de carbon (CODouă), în cea mai mare parte, au un impact negativ asupra condițiilor climatice ale planetei.

Spre deosebire de combustibili, energiile curate nu emit gaze cu efect de seră sau le emit în cantități mai mici. Acesta este motivul pentru care nu reprezintă o amenințare pentru mediu. În plus, sunt regenerabile, ceea ce înseamnă că reapare la suprafață într-un mod natural aproape imediat ce sunt utilizate..

Prin urmare, energiile nepoluante sunt necesare pentru a proteja planeta de condițiile climatice extreme pe care le prezintă deja. În același mod, utilizarea acestor surse va asigura disponibilitatea energiei în viitor, deoarece combustibilii fosili nu sunt regenerabili..

Trebuie remarcat faptul că obținerea de energie nepoluantă este un proces relativ nou, care este încă în curs de dezvoltare, așa că vor dura câțiva ani până când vor deveni o adevărată competiție pentru combustibilii fosili.

Cu toate acestea, în zilele noastre, sursele de energie nepoluante au căpătat importanță datorită a două aspecte: costul ridicat al exploatării combustibililor fosili și amenințarea pe care combustia lor o reprezintă pentru mediu. Cele mai cunoscute energii curate sunt solare, eoliene și hidroelectrice.

Enumerați cele mai importante energii curate

1- Energia solară

Acest tip de energie se obține prin tehnologii specializate care captează fotonii de la soare (particule de energie luminoasă).

Soarele reprezintă o sursă fiabilă, deoarece poate furniza energie timp de milioane de ani. Tehnologia actuală de captare a acestui tip de energie include panouri fotovoltaice și colectoare solare.

Aceste panouri transformă direct energia în electricitate, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de generatoare care ar putea polua mediul..

Tehnologie utilizată pentru obținerea energiei solare

a) Panouri fotovoltaice

Panourile fotovoltaice transformă energia din soare în electricitate. Utilizarea modulelor fotovoltaice pe piață a crescut cu 25% în ultimii ani.

În prezent, costul acestei tehnologii este profitabil în gadget-uri mici, cum ar fi ceasuri și calculatoare. Trebuie remarcat faptul că în unele țări această tehnologie este deja implementată la scară largă. De exemplu, în Mexic, aproximativ 20.000 de sisteme fotovoltaice au fost instalate în zonele rurale ale țării..

b) Tehnologia termodinamică

Energia solară termică provine din căldura generată de soare. Tehnologiile disponibile în ceea ce privește energia termică sunt responsabile pentru colectarea radiației solare și transformarea acesteia în energie termică. Ulterior, această energie este convertită în electricitate printr-o serie de transformări termodinamice..

c) Tehnologie pentru utilizarea energiei solare în clădiri

Sistemele de iluminat și încălzire pe timp de zi sunt cele mai comune tehnologii solare utilizate în clădiri. Sistemele de încălzire absorb energia solară și o transferă către o materie fluidă, fie apă, fie aer.

Peste două milioane de încălzitoare solare de apă au fost instalate în Japonia. Israel, Statele Unite, Kenya și China sunt alte țări care au folosit sisteme similare.

În ceea ce privește sistemele de iluminat, acestea implică utilizarea luminii naturale pentru iluminarea unui spațiu. Acest lucru se realizează prin includerea panourilor reflectorizante în clădiri (pe acoperișuri și ferestre).

Dezavantaje ale energiei solare

  • Costul panourilor solare este încă foarte mare în comparație cu alte forme de energie disponibilă.
  • Tehnologia disponibilă nu poate capta energia solară noaptea sau când cerul este foarte noros.

În ceea ce privește ultimul dezavantaj, unii oameni de știință lucrează la obținerea energiei solare direct din spațiu. Această sursă a fost denumită „energie solară spațială”.

Ideea de bază este de a plasa panouri fotovoltaice în spațiu, care vor colecta energie și o vor trimite înapoi pe Pământ. În acest fel, sursa de energie nu ar fi doar continuă, ci ar fi și curată și nelimitată..

Inginerul aerospațial al Laboratorului de Cercetări Navale din Statele Unite, Paul Jaffe, afirmă că „dacă un panou solar este plasat în spațiu, acesta va primi lumină 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, timp de 99% din an”..

Soarele strălucește mult mai puternic în spațiu, astfel încât aceste module ar putea primi de până la 40 de ori cantitatea de energie pe care același panou ar genera-o pe Pământ.

Cu toate acestea, trimiterea modulelor în spațiu ar fi excesiv de costisitoare, ceea ce reprezintă un obstacol în calea dezvoltării lor..

2- Energia eoliană

De-a lungul anilor, vântul a fost folosit pentru a alimenta bărci cu vele și bărci, mori sau pentru a genera presiune la pomparea apei. Cu toate acestea, abia în secolul al XX-lea, acest element a început să fie considerat o sursă fiabilă de energie..

Comparativ cu energia solară, energia eoliană este una dintre cele mai fiabile, deoarece vântul este consistent și, spre deosebire de soare, poate fi valorificat pe timp de noapte. 

La început, costul acestei tehnologii a fost excesiv de mare, cu toate acestea, datorită progreselor înregistrate în ultimii ani, această formă de energie a devenit din ce în ce mai profitabilă; Acest lucru este demonstrat de faptul că, în 2014, peste 90 de țări aveau instalații de energie eoliană, care furnizau 3% din totalul energiei electrice consumate în lume..

Tehnologie utilizată pentru obținerea energiei eoliene

Tehnologiile utilizate în domeniul energiei eoliene, turbinele, sunt responsabile pentru transformarea maselor de aer care se află în mișcare în energie. Aceasta poate fi utilizată de fabrici sau transformată în electricitate printr-un generator. Aceste turbine pot fi de două tipuri: turbine cu ax orizontal și turbine cu ax vertical.

Dezavantaje ale energiei eoliene

Deși este una dintre cele mai puțin costisitoare surse nepoluante, energia eoliană prezintă anumite dezavantaje ecologice:

  • Turnurile eoliene interferează cu estetica peisajelor naturale.
  • Impactul pe care aceste mori și turbine l-ar putea avea asupra habitatului este incert.

3- Hidroenergie

Această sursă de energie curată obține electricitate prin mișcarea apei. Curenții de apă din ploi sau râuri sunt foarte utili.

Tehnologie utilizată pentru obținerea energiei hidroelectrice

Facilitățile pentru obținerea acestui tip de energie profită de energia cinetică generată de fluxul de apă pentru a genera electricitate. În general, energia hidroelectrică se obține din râuri, pâraie, canale sau diguri.

Tehnologia hidroenergetică este una dintre cele mai avansate în ceea ce privește obținerea de energie. De fapt, aproximativ 15% din energia electrică produsă în lume provine din acest tip de energie.

Hidroenergia este mult mai fiabilă decât energia solară și cea eoliană, deoarece, odată ce barajele au fost umplute cu apă, electricitatea poate fi produsă la o rată constantă. În plus, aceste baraje nu sunt doar eficiente, ci sunt, de asemenea, proiectate pentru a avea o durată lungă de viață și necesită o întreținere redusă..

a) Energia mareelor

Energia mareelor ​​este o subdiviziune a energiei hidroelectrice, care se bazează pe obținerea energiei prin unde.

La fel ca energia eoliană, acest tip de energie a fost folosit încă din vremea Romei Antice și a Evului Mediu, morile cu valuri fiind foarte populare..

Cu toate acestea, abia în secolul al XIX-lea această energie a început să fie utilizată pentru producerea de energie electrică..

Prima centrală mareomotrică din lume este Rance Tidal Power Station, care funcționează din 1966 și este cea mai mare din Europa și a doua ca mărime din lume..

Dezavantaje ale energiei hidroelectrice

  • Construcția barajelor generează modificări în cursul natural al râurilor, afectează nivelul curenților și afectează temperatura apei, care ar putea avea un impact negativ asupra ecosistemului.
  • Dacă dimensiunea acestor baraje este excesivă, acestea ar putea genera cutremure, eroziune a solului, alunecări de teren și alte daune geologice..
  • De asemenea, ar putea genera inundații.
  • Din punct de vedere economic, costul inițial al construirii acestor baraje este ridicat. Cu toate acestea, acest lucru va fi recompensat în viitor, atunci când vor începe să lucreze..
  • Dacă sosesc perioade de secetă și barajele nu sunt pline, nu se poate produce electricitate.

4- Energia geotermală

Energia geotermală este cea care se obține din căldura conservată în interiorul Pământului. Acest tip de energie poate fi colectat cu costuri reduse numai în zone cu niveluri ridicate de activități geotermale..

În țări precum Indonezia și Islanda, de exemplu, energia geotermală este accesibilă și ar putea contribui la reducerea utilizării combustibililor fosili. El Salvador, Kenya, Costa Rica și Islanda sunt țări în care mai mult de 15% din producția totală de energie electrică provine din energie geotermală.

Dezavantaje ale energiei geotermale

  • Cel mai mare dezavantaj este economic: costul exploatării și excavării pentru obținerea acestui tip de energie este ridicat.
  • Deoarece acest tip de energie nu este la fel de popular ca cele anterioare, există o lipsă de personal calificat pentru instalarea tehnologiei necesare.
  • Dacă nu procedați cu precauție, obținerea acestui tip de energie ar putea genera cutremure.

5- Energia hidrotermală

Energia hidrotermală derivă din energiile hidroelectrice și termice și se referă la apa caldă sau vaporii de apă care sunt prinși în fracturile straturilor terestre.

Acest tip constituie singura energie termică în prezent exploatată comercial. Facilități pentru valorificarea acestei surse de energie au fost construite în Filipine, Mexic, Italia, Japonia și Noua Zeelandă. În California, Statele Unite, 6% din energia electrică produsă provine din acest tip de energie.

Biomasă

Biomasa se referă la transformarea materiei organice în forme de energie utilizabilă. Acest tip de energie poate proveni din deșeurile din agricultură, industria alimentară, printre altele.

Din cele mai vechi timpuri, s-au folosit forme de biomasă, cum ar fi lemnul de foc; cu toate acestea, în ultimii ani s-a lucrat la metode care nu generează dioxid de carbon.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă biocombustibilii care pot fi utilizați într-o stație de petrol și benzină. Spre deosebire de combustibilii fosili, care sunt produși prin procese geologice, biocombustibilii sunt generați prin procese biologice, cum ar fi digestia anaerobă..

Bioetanolul este unul dintre cei mai comuni biocombustibili; Aceasta se produce prin fermentarea carbohidraților din porumb sau trestie de zahăr.

Arderea biomasei este mult mai curată decât arderea combustibililor fosili, deoarece concentrația de sulf din biomasă este mai mică. În plus, obținerea de energie prin biomasă ar face posibilă exploatarea materialelor care altfel ar fi irosite..

Pe scurt, energiile curate și regenerabile au potențialul de a furniza cantități semnificative de energie. Cu toate acestea, datorită costului ridicat al tehnologiei utilizate pentru obținerea energiei electrice din aceste surse, este clar că aceste tipuri de energie nu vor înlocui încă pe deplin combustibilii fosili..

Referințe

  1. Haluzan, Ned (2010). Definirea energiei curate. Adus pe 2 martie 2017 de la regenerables-info.com.
  2. Energie regenerabilă și alte surse alternative de energie. Adus pe 2 martie 2017, de pe dmme.virginia.gov.
  3. Care sunt diferitele tipuri de energie regenerabilă? Adus pe 2 martie 2017, de pe phys.org.
  4. Aprovizionarea cu energie regenerabilă. Adus pe 2 martie 2017, de pe unfccc.int.
  5. 5 tipuri de energie regenerabilă. Adus pe 2 martie 2017, de pe myenergygateway.org.
  6. Oamenii de știință lucrează la o nouă tehnologie care ar putea transmite energie nelimitată către Pământ din spațiu. Adus pe 2 martie 2017, de pe businessinsider.com.
  7. Energie curată acum și în viitor. Adus pe 2 martie 2017, de pe epa.gov.
  8. Concluzii: Energie alternativă. Adus pe 2 martie 2017, de pe ems.psu.edu.

Nimeni nu a comentat acest articol încă.