• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Kio estas Elektra Energioproduktado?

Encyclopedia
Kampo: Enciklopedio
0
China


Kio estas Elektra Energioproduktado?

Difino de Energioproduktado

La energisistemo havas tri ĉefajn partojn: produktado, transmeto kaj distribuo. Ĉi tiu artikolo fokusas sur la energioproduktadon, kie unu formo de energio estas konvertita en elektra energio. Elektra energio estas produktata el diversaj naturaj fontoj.

 Energifontoj estas klasifikitaj en renovindajn kaj nenovindajn tipojn. Aktuale, plejmulte de la elektra energio estas produktata el nenovindaj fontoj kiel karbono, oleo kaj natura gaso.

 Tamen, nenovindaj fontoj estas limigitaj. Ni devas uziligi ilin atente kaj serĉi alternativajn aŭ renovindajn fontojn.

 Renovindaj fontoj inkluzivas sunon, venton, akvon, tidan kaj biomason. Ĉi tiuj estas ekologie amikaj, gratiaj kaj nelimititaj resursoj. Lernu pli pri ĉi tiuj renovindaj fontoj.

 Renovindaj Fontoj

Renovindaj fontoj kiel suno, vento, akvo, tido kaj biomaso estas ekologie amikaj kaj nelimititaj.

 Sunenergia Energioproduktado

Sunenergio estas bona alternativo por energioproduktado. Estas du ĉefaj manieroj por generi elektran energion el sunlumo.

 Ni povas direkt kreigi elektran energion per uzo de fotovoltaika (PV) celo. La fotovoltaika celo estas farita el silicio. Multaj celoj estas konektitaj en serie aŭ paralele por fari solpaneleton.

Ni povas produti varmon (sunvarma) kun la helpo de speguloj en la sunlumo, kaj ni uzas ĉi tiun varmon por konverti akvon en vaporon. Ĉi tiu alta-temperatura vapor turnas la turbinetojn.

 Avantaĝoj de Sunenergia Sistemo

  • La transmetokosto estas nul por sendependaj sunsistemoj.

  • Sunenergia elektriĝenigasistema sistemo estas ekologie amika.

  • La kostoj de enteniĝo estas malaltaj.

  • Ĝi estas ideala fonto por malproksimaj lokoj, kiuj ne povas esti ligitaj al la reto.

Malavantaĝoj de Sunenergia Sistemo

  • La komencaj kostoj estas altaj.

  • Postulas grandan areon por masiva produktado.

  • Sunenergia elektriĝenigasistema sistemo dependas de la vetero.

  • Sunenergia stokado (baterio) estas kostega.

48d415866102996a306ae4f828eb738c.jpeg

 Ventoenergia Sistemo

Ventoturbinetoj estas uzitaj por konverti ventenergion en elektran energion. Ventfluo okazas pro temperaturŝanĝoj en la atmosfero. Ventoturbinetoj turnas ventenergion en kinetikan energion. La rotacia kinetika energio turnas induktan generatoron, kiu konvertas kinetikan energion en elektran energion.

Avantaĝoj de Ventoenergia Sistemo

  • Ventoenergio estas nelimitita, gratia kaj pura fonto de energio.

  • La operacikostoj estas preskaŭ nulaj.

  • Ventoenergia elektriĝenigasistema sistemo povas generi energion en malproksima loko.

Malavantaĝoj de Ventoenergia Sistemo

  • Ĝi ne povas produti la saman kvanton de elektra energio ĉiam.

  • Ĝi bezonas grandan malfermitan areon.

  • Ĝi faras bruon.

  • La konstruoproceso de ventoturbineto estas kostega.

  • Ĝi donas pli malaltan elektra produktaĵon.

  • Ĝi prezentas danĝerojn pro flugantaj birdoj.

Akva Energioproduktado

La energio akirita de rivera aŭ ocea akvo estas nomata hiderenergio. Hiderenergiejoj funkcias bazitaj sur gravitaj efektoj. Ĉi tie ni stokas akvon en damo aŭ rezervo. Kiam ni lasas la akvon faladi, la moviĝo de ĉi tiu akvo kiam ĝi fluas malsupren al la penstock kaŭzas kinetikan energion, kiu turnas la turbinetojn.

 Avantaĝoj de Akva Energioproduktado

  • Ĝi povas esti uzata en la servico tuj.

  • Post ĉi tiu proceso, la akvo povas esti uzata por irigo kaj aliaj celoj.

  • Damoj estas disegnitaj por longa periodo, do ili povas kontribui al la generacio de elektra energio dum multaj jaroj.

  • La kostoj de funkciado kaj enteniĝo estas malaltaj.

  • Ne estas bezonata transporto de brulejo.

Malavantaĝoj de Akva Energioproduktado

  • La komenca kostoj de hidroelektrara ejo estas altaj.

  • Hidroelektraraj ejoj estas situatitaj en montara regiono, kaj ĝi estas tre malproksime de la ŝargo. Do, ili postulas longan transmetlinion.

  • La konstruo de damoj povas inundaci vilaĝojn kaj urbojn.

  • Ĝi ankaŭ dependas de la vetero.

Karbona kaj Nuklea Energioproduktado

Karbona Energioproduktado

Termoelektrara ejo produktas elektran energion bruligante karbonon en la boiler. Varmo estas uzata por konverti akvon en vaporon. Ĉi tiu alta-preseca kaj alta-temperatura vapor fluanta en la turbineton turnas generatoron por produkti elektran energion.

Post pasado tra la turbineto, la vapor refreŝiĝas en kondensilo kaj riusiĝas en la boiler por generi vaporon denove. Termoelektrara ejo funkcias laŭ Rankina ciklo.

 Avantaĝoj de Karbona Energioproduktado

  • Karbono estas malgranda.

  • Ĝi havas malpli da komencaj kostoj komparite kun renovindaj energiejoj.

  • Ĝi postulas malpli da spaco ol hidroelektrara ejo.

  • Ni povas konstrui termoelektraran ejon en iu ajn loko, ĉar karbono povas esti transportata al la ejo senrilate al sia loko.

  • Konstruado kaj komisionado de termoelektraraj ejoj prenas malpli da tempo ol hidroelektraraj ejoj.

Malavantaĝoj de Karbona Energioproduktado

  • Karbono estas nenovinda energifonto.

  • La operacikostoj estas altaj kaj variabla laŭ la prezo de la brulejo.

  • Ĝi poluas la atmosferon pro fumoj kaj vaporoj.

  • Ĝi postulas grandan kvanton da akvo.

Nuklea Energioproduktado

La funkcio de nuklea potenco estas preskaŭ la sama kiel en termoelektrara ejo. En termoelektrara ejo, karbono estas uzata en la boiler por produti varmon.

En nuklea potenco, uranio estas uzata en la nuklea reaktoro por generi varmon. En ambaŭ energiejoj, varmenergio transformiĝas en elektran energion.

1kg de uranio povas produti energion same kiel la energio produtata de bruligo de 4500 tonoj de karbono aŭ 2000 tonoj de oleo.

 Avantaĝoj de Nuklea Energioproduktado

  • Ĝi postulas malpli da spaco ol termoelektrara ejo kaj hidroelektrara ejo.

  • Ĝi povas produti estraordinare altan kvanton de elektra energio el unu sola ejo.

  • Ĝi ne emitas CO2.

  • Nuklea potenco bezonas malgrandan kvanton de brulejo.

 Malavantaĝoj de Nuklea Energioproduktado

  • Ĝi havas altajn komencajn konstruokostojn.

  • Ĝi havas altajn operacian kaj enteniĝokostojn.

  • Ĝi havas radioaktivan restmaterialon.

  • Ĝi havas altan riskon de radioaktivajo kaj eksplozo.


Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Neutrala punkto terigoperacio por 110kV~220kV elektra reto transformiloj
La aranĝo de la neutralpunkta ter-konektado por transformiloj en 110kV~220kV elektroreta sistemo devas kontentigi la izolajn rezistecajn postulojn de la neutralpunktoj de transformiloj kaj ankaŭ strebu ke la nulsekvenca impedanco de substacioj restu ĉefe senŝanĝa, dum certigante ke la kompleksa nulsekvenca impedanco je iu ajn kortuĉa punkto en la sistemo ne superas trioble la kompleksan pozitivsekvencan impedancon.Por 220kV kaj 110kV transformiloj en novkonstruaj kaj teknikretusaj projektoj, ili
01/29/2026
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn Gravlon Peklojn kaj Malmoladitan Ŝtonon
Kial Substacioj Uzas Ŝtonojn, Gravolon, Peklojn kaj Trititan Rokon?En substacioj, aparatoj kiel potenctransformiloj, distribuotransformiloj, transdonlinioj, tensiotransformiloj, amperometroj kaj disligiloj ĉiuj postulas terigon. Malpli ol nur terigo, ni nun esploru en profundo kial gravolo kaj tritita roko estas ofte uzataj en substacioj. Kvankam ili aspektas ordinaraj, tiuj ŝtonoj ludas gravan sekurecan kaj funkcian rolon.En la dizajno de terigo en substacio—espece kiam pluraj terigmetodoj esta
01/29/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Konstruaj Principoj por Ŝtaŭp-Montitaj Distribuaj Transformiloj
Projekciaj Principoj por Ŝtelaj Distribuaj Transformiloj(1) Principoj de Loko kaj AranĝoŜtaloj por transformiloj devas esti lokitaj proksime al la centro de lastaĵo aŭ proksime al gravaj lastaĵoj, sekvante la principon de "malgranda kapacito, multaj lokoj" por faciligi anstataŭigon kaj mantenanjon. Por loĝeja elektra provizado, tri-fazaj transformiloj povas esti instalitaj proksime bazite sur nuntempa postulo kaj projektoj pri estonta kresko.(2) Elektado de Kapacito por Tri-Fazaj Ŝtelaj Transfor
12/25/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson