Нанотехнологии в энергетике

Заказать уникальный реферат
Тип работы: Реферат
Предмет: Энергетика
  • 14 14 страниц
  • 4 + 4 источника
  • Добавлена 16.06.2016
748 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Содержание

Введение 3
1 Основные проблемы технологий современной энергетики 4
2 Пути решения проблем энергетики посредством внедрения нанотехнологий 6
Заключение 13
Список использованных источников 14

Фрагмент для ознакомления

Фотовольтаика находит применение в портативной электронике, для контроля движения транспорта, в телекоммуникационных системах, в производстве нового поколения электродов. Среднесрочный прогноз по фотовольтаике на основе нового поколения полимеров – 10% от всей фотовольтаики.
Существуют теории, что уголь, торф, нефть, газ являются продуктами биологических и химических превращений погибших растений и животных, произошедших много миллионов лет тому назад в толще земли. При сгорании и крекинге всех видов ископаемого топлива и растительных материалов (древесина, соломы, водоросли, злаковые) образуются близкие по химическому составу продукты. В настоящее время под понятием биомассы как источника энергии понимают различные виды растений в различных формах: отходы деревообработки, различные непригодные или малопригодные злаковые, разные виды трав.
В странах ЕС до 6–8% энергии получает из биотоплива. Лидерами являются Финляндия и Швеция, в которых доля биотоплива составляет соответственно 16 и 20% от общего потребления энергии. Но в общем мировом потреблении энергии этот источник составляет только примерно 11%.
Очень важную роль в балансе источников энергии на основе биомассы начинают занимать водоросли различных видов. Причем используются водоросли, произрастающие в естественных водоемах и разводимые на специальных биофермах промышленным способом. Лидерами в мире первом случае является Китай, а во втором США.
Различные виды биомассы используется как источники энергии. Как таковые их в качестве топлива (сжигают) или подвергают сложным термохимическим превращениям, получая из них жидкое биотопливо (биометанол, биоэтанол, биодизель, биогаз и др.), как в случае коксо-, нефте- и газохимии. В этих термохимических превращениях растительной биомассы нанотехнологии реализуются через интенсификацию этих технологий за счет нанокатализаторов (повышение выхода конечного продукта, управление процессом с помощью наносенсоров).






Заключение

Таким образом, можно сделать следующие выводы по данной работе.
Значимость энергетики в современном мире понимают все, её трудно переоценить. Поэтому более эффективное использование традиционных источников, переход от невозобновляемых к возобновляемым источникам энергии является одной из главенствующих планетарных задач, напрямую или опосредованно связанных с устойчивостью глобальной и региональных систем обеспечения энергией всех областей деятельности современного человека. Кроме того, эффективное, разумное использование энергии и её невозобновляемых источников напрямую или опосредованно связано с состоянием глобальной и региональной экологии.
Решить планетарные проблемы энергетики при ограниченности и всё менее недоступных и невозобновляемых традиционных источников энергии, можно только поставив на службу экономической эффективности энергетики комплекс конвергентных NBIC-технологий и примыкающей к ним бионики.



Список использованных источников

Морозов В.В. Институциональные аспекты энергетической интеграции// Нефть, газ и бизнес, №9, 2014.
Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года//Институт энергетических исследований РАН. 2014.
Рюль К. Три тенденции мировой энергетики// Нефть России, №6, 2012.
Хейфец Б. О зоне свободных инвестиций Евразийского экономического союза// Вопросы экономики, №8, 2014.

Рюль К. Три тенденции мировой энергетики// Нефть России, №6, 2012.
Морозов В.В. Институциональные аспекты энергетической интеграции// Нефть, газ и бизнес, №9, 2014.
Хейфец Б. О зоне свободных инвестиций Евразийского экономического союза// Вопросы экономики, №8, 2014.
Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года//Институт энергетических исследований РАН. 2014.
















2




14

3

1. Морозов В.В. Институциональные аспекты энергетической интеграции// Нефть, газ и бизнес, №9, 2014.
2. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 года//Институт энергетических исследований РАН. 2014.
3. Рюль К. Три тенденции мировой энергетики// Нефть России, №6, 2012.
4. Хейфец Б. О зоне свободных инвестиций Евразийского экономического союза// Вопросы экономики, №8, 2014.

Вопрос-ответ:

Какие основные проблемы технологий современной энергетики?

Основные проблемы технологий современной энергетики включают высокую стоимость, недостаток эффективности, негативное воздействие на окружающую среду, нестабильность и ограниченность источников энергии.

Какие пути решения проблем энергетики с помощью нанотехнологий?

Применение нанотехнологий в энергетике может помочь решить проблемы путем улучшения эффективности преобразования энергии, разработки новых материалов для хранения энергии, создания более эффективных солнечных батарей, улучшения систем передачи энергии и т.д.

Какие приложения имеют фотовольтаические технологии?

Фотовольтаические технологии находят применение в портативной электронике, контроле движения транспорта, телекоммуникационных системах, производстве нового поколения электродов и т.д.

Какой прогноз по развитию фотовольтаики на основе нового поколения полимеров?

Среднесрочный прогноз по развитию фотовольтаики на основе нового поколения полимеров предсказывает значительный рост их использования, возможно, до 10% от всей фотовольтаики в ближайшие годы.

Какие теории существуют относительно энергетического будущего?

Существуют теории, утверждающие, что использование нанотехнологий в энергетике может решить многие проблемы, обеспечить более чистую и устойчивую энергетическую систему и снизить зависимость от исчерпываемых ресурсов.

Какие основные проблемы современных технологий в энергетике?

Основные проблемы современных технологий в энергетике включают высокую стоимость, низкую эффективность, ограниченные запасы и загрязнение окружающей среды.

Какие пути решения проблем энергетики с использованием нанотехнологий?

Использование нанотехнологий может помочь в решении проблем энергетики путем повышения эффективности процессов, разработки новых материалов с улучшенными свойствами, создания энергоэффективных устройств и систем хранения энергии.

Где применяются нанотехнологии в энергетике?

Нанотехнологии применяются в энергетике в различных областях, таких как производство солнечных панелей, создание эффективных батарей, улучшение энергоэффективности зданий и транспортных средств, развитие новых источников энергии и многое другое.

Какие прогнозы относительно развития фотовольтаики на основе нового поколения полимеров?

Среднесрочный прогноз по фотовольтаике на основе нового поколения полимеров говорит о том, что эта технология станет все более популярной и будет занимать значительную долю на рынке фотовольтаики. Однако, необходимы дальнейшие исследования и разработки для улучшения ее эффективности и конкурентоспособности.

Какие теории связаны с нанотехнологиями в энергетике?

Существуют теории, согласно которым использование нанотехнологий в энергетике позволит создать ультракомпактные солнечные панели, эффективные системы хранения энергии, возможность дешевого и безопасного ядерного синтеза и многое другое. Однако, эти теории требуют дальнейших исследований и разработок для их реализации.

Какие основные проблемы современных технологий в энергетике?

Одной из основных проблем является экологическая нагрузка, связанная с использованием ископаемых видов топлива. Также существует проблема неэффективного использования энергии и нестабильности энергосистем.