Konventionella energikännetecken, typer, fördelar

4376
Charles McCarthy
Konventionella energikännetecken, typer, fördelar

De konventionell energi Det är den elektriska energin som genereras från icke förnybara källor; det vill säga de kan inte produceras oändligt eller extraheras från naturen. Dessutom kan konventionella energier marknadsföras som källor för elektrisk energiförsörjning för att möta stora kraftbehov över hela världen..

Det är viktigt att notera att användningen av konventionella resurser är begränsad, och deras urskillningslösa användning har successivt lett till brist på tillhörande råvaror. Konventionell energi kan levereras av två typer av bränslen: fossil och kärnkraft.

Fossila bränslen är ämnen med ett högt energiinnehåll som finns i naturen på ett ändligt sätt, såsom kol, naturgas, olja och deras derivat (fotogen, diesel eller bensin, till exempel).

Kärnbränslen är material som används för produktion av kärnenergi, såsom bränslen för kärnkraftsforskningsreaktorer eller andra liknande baserade på oxider..

Vissa experter inkluderar i denna grupp vanligt använda förnybara energikällor som vatten, som används vid vattenkraft..

Artikelindex

  • 1 Funktioner
  • 2 typer
    • 2.1 Energi genom omvandling av fossila bränslen
    • 2.2 Energi från omvandling av kärnbränslen
  • 3 Fördelar
  • 4 Nackdelar
  • 5 Referenser

Egenskaper

De viktigaste egenskaperna hos konventionell energi är följande:

- Konventionell energi produceras genom att omvandla icke-förnybara resurser till elektrisk energi genom implementering av termiska, kemiska eller kombinerade cykelmekanismer. Om vattenkraft betraktas som konventionell energi måste också konvertering av mekanisk energi till elektrisk energi övervägas.

- De resurser som används vid konventionell kraftproduktion har en begränsad närvaro i naturen. Detta innebär att exploateringsnivåerna över hela världen blir allt högre.

- På grund av den tidigare punkten är de vanligtvis dyra resurser, eftersom konventionella energikällor alltmer begränsas och är högt prissatta på marknaden.

- För det mesta tenderar konventionella energikällor att vara mycket förorenande, eftersom omvandlingsprocessen innefattar utsläpp av gaser som direkt påverkar renheten i miljön..

- Detta påverkar ökningen av den globala uppvärmningen på grund av effekten av ozonskiktet och ökningen av växthuseffekten..

- Genom historien har den grundläggande principen för konventionell kraftproduktion förblivit relativt konstant över tiden.

Med undantag för tekniska implementeringar inom automatisering av paneler, start / stoppmekanismer och elektriska skydd är arbetsprincipen för att generera anläggningar i huvudsak densamma som för 50 år sedan.

Termiska maskiner har också förbättrat sin effektivitet avsevärt genom åren, vilket har gjort det möjligt att maximera prestanda som erhålls från elproduktionsprocesser genom att bränna bränsle..

Typer

Den traditionella uppfattningen av konventionell energi skiljer två stora grupper av icke förnybara bränslen: fossila bränslen och kärnbränslen, vars detaljer är uppdelade nedan.

Energi genom omvandling av fossila bränslen

Fossila bränslen finns i naturen på grund av påverkan av tryck och temperaturvariationer på biomassa för miljontals år sedan. Olika omvandlingsprocesser gav upphov till bildandet av dessa icke-förnybara resurser med viktiga energigenskaper.

De mest erkända fossila bränslen världen över är naturgas, kol och olja. Beroende på fall används varje bränsle i energiproduktionen genom en annan process.

Kol är råvaran i toppklass för termoelektriska produktionsanläggningar. Bränsle (kol, olja eller naturgas) bränns och förbränningsprocessen omvandlar vatten till ånga med höga temperaturer och tryck.

Den ånga som produceras, om den leds till ett lämpligt tryck, inducerar rörelse på en turbin som i sin tur är ansluten till en elektrisk generator.

Energi från omvandling av kärnbränslen

Kärnbränslen är de som är material som kan användas för alstring av kärnenergi, antingen i rent tillstånd (fission) eller när de blandas med en annan komponent (fusion)..

Denna typ av generation sker på grund av reaktionerna som uppstår i kärnbränslets atomkärna. De kärnbränslen som används mest idag är plutonium och uran.

Under denna process omvandlas en stor del av massan av partiklarna till energi. Energiutsläppet vid kärnomvandlingar är ungefär en miljon gånger högre än det som produceras vid konventionella kemiska reaktioner.

I denna typ av konventionell kraftproduktion skiljer sig två typer av reaktioner:

Kärnfision

Den består av uppdelningen av den tunga atomkärnan. Kärnans brott medför utsläpp av kraftfull strålning tillsammans med frigöring av en betydande mängd energi.

Slutligen omvandlas denna energi till värme. Detta är handlingsprincipen för de flesta kärnreaktorer världen över.

Kärnfusion

Det är processen som strider mot fission; det vill säga det är fusionen av två lätta atomkärnor, som tillsammans utgör en tyngre och stabilare atomkärna.

På samma sätt involverar denna process en avsevärt hög energiutsläpp jämfört med konservativa elektriska alstringsprocesser..

Fördel

De mest representativa fördelarna med konventionella energier är följande:

- Utvinningen av fossila bränslen är vanligtvis relativt enkel, liksom lagring och transport av dessa material.

- På grund av den utbredda användningen av denna typ av metod är de tillhörande kostnaderna (utvinning, infrastruktur, transport) betydligt lägre jämfört med kostnadsstrukturen för alternativa energier..

- Konventionell energi används i stor utsträckning över hela planeten, vilket har konsoliderat den som en gemensam och validerad process för att generera el över hela världen..

Nackdelar

De viktigaste nackdelarna vid implementeringen av denna typ av energi beskrivs nedan:

- Källorna till utvinning av icke förnybara resurser är alltmer begränsade. Åtgärder bör vidtas när bristen på dessa ingångar förstärks.

- Värmeelektriska produktionsanläggningar producerar förorenande gasutsläpp under förbränningsprocessen, såsom: metan och / eller koldioxid.

- När det gäller kärnkraftsanläggningar kan denna typ av process producera radioaktivt avfall med stor påverkan för mänskligheten, om processen inte övervakas och kontrolleras ordentligt..

Referenser

  1. Koleldade kraftverk (2015). Återställd från: tenaris.com
  2. Icke-förnybara energikällor (2014). Återställd från: comparatarifasenergia.es
  3. Konventionella energier (2018). Återställd från: erenovable.com
  4. Milla, L. (2002). Utveckling av konventionell och okonventionell energi. Återställd från: sisbib.unmsm.edu.pe
  5. Wikipedia, The Free Encyclopedia (2018). Fossilt bränsle. Återställd från: es.wikipedia.org
  6. Wikipedia, The Free Encyclopedia (2018). Kärnbränsle. Återställd från: es.wikipedia.org
  7. Wikipedia, The Free Encyclopedia (2018). Icke-förnybar energi. Återställd från: es.wikipedia.org

Ingen har kommenterat den här artikeln än.