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


Mis on elektrienergia tootmine?

Encyclopedia
Encyclopedia
Väli: Entsüklopeedia
0
China


Mis on elektrijaama energia tootmine?

Energia tootmise definitsioon

Energiasüsteemil on kolm peamist osa: tootmine, edastamine ja jagamine. See artikkel keskendub energiatootmisele, kus üks energia vorm muudetakse elektriviks. Elektriline energia toodetakse erinevatest looduslikest allikatest.

 Energiaallikad klassifitseeritakse taastuvateks ja mitte-taastuvateks tüüpideks. Praegu toodetakse enamik elektrilist energiat mitte-taastuvatest allikatest, nagu köögisool, nafta ja määrasgaas.

 Kuid mitte-taastuvad allikad on piiratud. Me peame neid ettevaatlikult kasutama ja otsima alternatiivseid või taastuvaid allikaid.

 Taastuvad allikad hõlmavad päikeseenergiat, tuulet, vett, ookeaniliikumist ja biomasst. Need on keskkonnasõbralikud, tasuta ja lõputud ressursid. Las avastame nende taastuvate allikate kohta rohkem.

 Taastuvad Allikad

Päikeseenergia, tuuleenergia, vesien ergia, ookeaniliikumine ja biomass on keskkonnasõbralikud ja lõputud allikad.

 Päikeseenergia Tootmine

Päikeseenergia on suurepärane alternatiiv elektriseenergia tootmiseks. On kaks peamist viisi, kuidas saada elektrit päikesevalgusest.

 Võime luua elektri otse fotopargel (PV) lahenduste abil. Fotopargel koosneb silikoonist. Paljud sellised lahendid on ühendatud rida või paralleelselt, et luua päikesepaneel.

Võime toota soojust (päikese termalenergia) peeglitest päikese valguses, ja seda soojust kasutame veesiidi ainetena. See kõrge temperatuuriga siidi pööratab turbiinid.

 Päikeseenergia Süsteemi Eelised

  • Üksi seisva päikeseenergia süsteemi transpordikulu on null.

  • Päikeseenergia tootmise süsteem on keskkonnasõbralik.

  • Hoolduskulud on madalad.

  • See on ideaalne allikas kõrvalasutitele, mis ei saa liituda võrguga.

Päikeseenergia Süsteemi Puudused

  • Algkulud on kõrgead.

  • Suur tootmiseks on vaja suurt ala.

  • Päikeseenergia tootmise süsteem sõltub ilmastikust.

  • Päikeseenergia säilitamise (akkude) kulud on kõrgead.

48d415866102996a306ae4f828eb738c.jpeg

 Tuuleenergia Süsteem

Tuuleturbined kasutatakse tuuleenergia teisendamiseks elektriviks. Tuul liigub atmosfääri temperatuurimuutuste tõttu. Tuuleturbined teisendavad tuuleenergia kinetiliseks energiaks. Kineetiline energia pööratab induktiivset generaatorit, mis teisendab kinetilise energiaga elektriviks.

Tuuleenergia Süsteemi Eelised

  • Tuuleenergia on lõputu, tasuta ja puht energiaallikas.

  • Operatsioonikulud on peaaegu null.

  • Tuuleelektritootmise süsteem saab toota ka kõrvalasutites.

Tuuleenergia Süsteemi Puudused

  • See ei saa toota sama palju elektrit kogu aeg.

  • Sellele on vaja suurt lahtist ala.

  • See tekitab mürina.

  • Tuuleturbine ehitamise protsess on kallis.

  • See annab väiksemat elektritootmist.

  • See esitab ohu lendavatele lindudele.

Vesienergia Süsteem

Jõe või ookeani vee jõud on nimetatud vesienergiaks. Vesienergia elektrijaamad töötavad gravitatsiooni mõjul. Siin hooldame vett tammas või reservuaaris. Kui laseme vee alla kukkuda, siis selle vee liikumine jõe alla suunatud penstocki tekitab kinetilist energiat, mis pööratab turbiine.

 Vesienergia Süsteemi Eelised

  • Seda saab kasutada kohe.

  • Seejärel saab vett kasutada taastamiseks ja muudes eesmärkides.

  • Tammsed on disainitud pikaks perioodiks, seega need saavad panustada elektrivoo tootmisele mitme aasta jooksul.

  • Toimimise ja hooldamise kulud on madalad.

  • Kütuse transport pole vajalik.

Vesienergia Süsteemi Puudused

  • Vesienergia elektrijaama algkulud on kõrgead.

  • Vesienergia elektrijaamad asuvad mägipindadel, mis on väga kaugel tarbijast. Seega on vaja pika edastusjoont.

  • Tammade ehitamine võib ülveselda linnu ja linnaid.

  • See sõltub ilmastikust.

Köögivilja ja Atoomienergia

Köögivilja Energia Süsteem

Termoelektrijaam toodab elektrit söet kuumates keetuses. Soojus kasutatakse veesiidi ainetena. See kõrge rõhu ja kõrge temperatuuriga siidi, mis virtsab turbiini, pööratab generaatorit, et luua elektrivikt.

Pärast läbimist turbiini läbi, jahedad siidi kondenseeritakse ja uuesti kasutatakse keetuses siidi tootmiseks. Termoelektrijaam töötab Rankine tsükli järgi.

 Köögivilja Energia Süsteemi Eelised

  • Köögivilj on odav.

  • Selle algkulud on madalamad kui taastuvate energiaallikate elektrijaamadel.

  • See vajab vähem ruumi kui vesienergia elektrijaam.

  • Me saame ehitada termoelektrijaama igas kohas, sest köögivilj saab transportida elektrijaama asukoha juurde.

  • Termoelektrijaama ehitamine ja käivitamine võtab vähem aega kui vesienergia elektrijaam.

Köögivilja Energia Süsteemi Puudused

  • Köögivilj on mitte-taastuv energiaallikas.

  • Operatsioonikulud on kõrgead ja muutuvad kütuse hinna järgi.

  • See saastab atmosfääri suitsu ja savide tõttu.

  • Sellele on vaja suurt vee kogust.

Atoomienergia Süsteem

Atoomielektrijaama töö on peaaegu sama nagu termoelektrijaamas. Termoelektrijaamas kasutatakse keetuses söet, et luua soojust.

Atoomielektrijaamas kasutatakse atoomireaktoris uraani, et luua soojust. Mõlemas elektrijaamas soojusenergia teisendatakse elektriviks.

1 kg uraani saab luua sama palju energiat kui 4500 tonni söe või 2000 tonni nafta põletamisel.

 Atoomienergia Süsteemi Eelised

  • Sellele on vaja vähem ruumi kui termoelektrijaamale ja vesienergia elektrijaamale.

  • See saab toota üldistatult suure koguse elektrit ühest elektrijaamast.

  • See ei emita CO2.

  • Atoomielektrijaam vajab väikest kogust kütust.

 Atoomienergia Süsteemi Puudused

  • Selle ehitamise algkulud on kõrgead.

  • Selle toimimise ja hooldamise kulud on kõrgead.

  • Sellel on radioaktiivne prüg.

  • Sellel on kõrge risk radioaktivsuse ja plahvatuse korral.


Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Võrgusüsteemide THD mõõtmise veakriteeriumid
Koguse tolerantside täistoonilise häire (THD) analüüs: Üldine analüüs rakendussituaatide, seadmete täpsuse ja tööstusstandardite põhjalTäistoonilise häire (THD) aktsepteeritav vea vahemik tuleb hinnata konkreetsete rakendussituaatide, mõõtmise seadme täpsuse ja kehtivate tööstusstandardite põhjal. Allpool on toodud detailne analüüs võimeliikumistes, tööstusseadmetes ja üldistes mõõtmisrakendustes kasutatavatest olulistest performantsiparameetritest.1. Harmoniline veastandard elektroenergeetikas1
Edwiin
11/03/2025
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Kuidas Vakuumtehnoloogia Asendab SF6 Kaasaegsetes Süsteemringlõikurites
Ringmainühikud (RMU-d) kasutatakse teiseastmelises elektriandmejagamises, ühendades otse lõpptarbijatega, nagu elamukogukonnad, ehitusala, äripinnad, teealad jne.Elamualaste alljaotuse substaatsioonis toodab RMU sisse 12 kV keskmine tõkke, mida seejärel transformaatorites alandatakse 380 V madalaks tõkkeks. Madaltõkke sulglaud jagab elektergi erinevatele tarbijaüksustele. 1250 kVA jaotustransformaatorit kasutavas elamukogukonnas on kesktõkke ringmainühiku tavaline konfiguratsioon kahe sissetulev
James
11/03/2025
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Mis on THD? Kuidas see mõjutab elektrienergia kvaliteeti ja seadmeid
Elektroonikatehnika valdkonnas on võrgustiku stabiilsus ja usaldusväärsus ülitähtis. Jätkuva energiaelektronikatehnoloogia arenguga on mitte lineaarsete koormuste laiendunud kasutamine viinud selle, et võrgustikus on harmooniliste segaduste probleem muutunud aina tõsisemaks.THD määratlusKokkuhoiu harmooniline distorsioon (Total Harmonic Distortion, THD) defineeritakse kui kõigi harmooniliste komponentide neli ruutjuurt keskmise (RMS) väärtuse suhete summa põhikomponendi RMS väärtusega perioodili
Encyclopedia
11/01/2025
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Mis on laenguline koormus energiaabsorptsiooniks elektrisüsteemides?
Laadimise koormus energia absorbeerimiseks: Oluline tehnoloogia elektrivõrgu juhtimiseksLaadimise koormus energia absorbeerimiseks on elektrivõrgu operatsiooni- ja juhtimistechnoloogia, mida peamiselt kasutatakse üleliigse elektrienergia lahendamiseks, mis tekib koormuse fluctuatsioonide, energiatootmise veadade või muude võrgu häirete tõttu. Selle rakendamisel hõlmatakse järgmisi olulisi samme:1. Detektsioon ja prognoosimineEsimesena toimub elektrivõrgu reaalajas jälgimine, et koguda operatsioo
Echo
10/30/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut