Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 29(241)

Рубрика журнала: Безопасность жизнедеятельности

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2

Библиографическое описание:
Юрьев К.Д. ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2023. № 29(241). URL: https://sibac.info/journal/student/241/300321 (дата обращения: 26.08.2024).

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧС ПУТЕМ ВНЕДРЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Юрьев Кирилл Дмитриевич

слушатель, Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России,

РФ, г. Санкт-Петербург

WAYS TO OPTIMIZE THE ENERGY SUPPLY SYSTEM OF THE POPULATION IN AN EMERGENCY BY INTRODUCING ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY SUPPLY

 

Kirill Yuryev

listener, St. Petersburg University of GPS of the Ministry of Emergency Situations of Russia,

Russia, St. Petersburg

 

АННОТАЦИЯ

В разработаны пути направления развития систем энергообеспечения населения в условиях чрезвычайной ситуации. Основным направлением выбрано применение альтернативных источников энергообеспечения населения при различных чрезвычайных ситуациях.

ABSTRACT

The ways of development of energy supply systems for the population in an emergency situation have been developed. The main direction chosen is the use of alternative sources of energy supply to the population in various emergency situations.

 

Ключевые слова: альтернативные источники, потребности населения, системы жизнеобеспечения, чрезвычайная ситуация, энергообеспечение.

Keywords: alternative sources, population needs, life support systems, emergency situation, energy supply.

 

Основными путями развития системы энергообеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) является применение и установка альтернативных источников энергообеспечения. Альтернативные источник энергообеспечения могут функционировать при любых видах и любых сложностях возможных ЧС.

К числу основных направлений развития систем энергоснабжения потребителей в ЧС, направленных на повышение качества и экономической эффективности энергоснабжения за счет сокращения количества потребляемого топлива, относятся следующие [4]:

  • подключение изолированных потребителей к централизованной системе электро- и теплоснабжения;
  • применение альтернативной электроэнергии (возобновляемые источники энергии);
  • использование местных видов топлива.

Анализ природно-климатических условий субъектов РФ показывает целесообразность использования на большинстве из них различных альтернативных источников энергии.

Внедрение возобновляемых источников энергии в субъектах РФ позволит: свести к минимуму использование ископаемых видов топлива в производстве тепла и электроэнергии, тем самым снизив зависимость региона от поставок топлива, улучшить экологическую обстановку региона, значительно снизить затраты на энергоснабжение и значительно повысить уровень жизни населения.

Внедрение альтернативной энергетики может изменить систему энергоснабжения во многих отдаленных и изолированных районах, курортных и санаторно-курортных зонах РФ.

Доля альтернативной энергетики составляет около 0,5% в производстве электроэнергии и около 4% в производстве тепла [1,2]. Активному использованию возобновляемых источников энергии препятствует их более высокая стоимость по сравнению с традиционными.

Однако предъявляемые в настоящее время жесткие экологические требования и поддержка альтернативной энергетики на государственном уровне приводят к активному развитию альтернативной энергетики во многих регионах РФ.

Энергия приливов и волн водных ресурсов в настоящее время внедряется в качестве основных способов оптимизации системы энергоснабжения населения в условиях ЧС (рис. 1).

 

Рисунок 1. Системы приливной и волновой энергетики

 

Приливная и волновая энергетика – это бурно развивающийся способ преобразования потенциальной энергии движения водяных масс в электрическую энергию. Имея высокий коэффициент преобразования энергии, технология имеет большой потенциал. Правда, может использоваться только на побережьях океанов и морей [3].

Приливная электростанция - это комплекс инженерных систем, с помощью которых энергия движения воды, или кинетическая энергия воды, преобразуется в электрическую энергию. Основным элементом любой электростанции является генератор, вырабатывающий электрический ток, разница лишь в механизме, приводящем его во вращательное движение. В варианте приливной электростанции этот механизм становится гидротурбиной.

К плюсам использования можно отнести [4]:

  • экологическая безопасность установок;
  • возобновляемый источник энергии;
  • возможность рассчитать количество энергии, полученной в долгосрочной перспективе;
  • низкая стоимость получаемой электроэнергии; длительный срок службы.

К минусам данного типа электростанций относятся:

  • высокие затраты на строительство с длительным сроком окупаемости проекта;
  • низкая мощность вырабатываемой энергии;
  • цикличность работы.

Так же, в качестве основных путей оптимизации системы энергообеспечения населения в условиях ЧС в данное время внедряется биомассовая энергетика.

Процесс разложения биомассы приводит к выделению газа имеющим в своем составе метан. Очищенным, он используется для выработки электроэнергии, обогрева помещений и других хозяйственных нужд. Существуют небольшие предприятия, полностью обеспечивающие свои энергетические потребности.

 

Список литературы:

  1. Иванова И.Ю., Тугузова Т.Ф., Попов СП. Развитие малой энергетики на юге России: проблемы, эффективность, приоритеты / Труды международной научно-практической конференции «Малая энергетика – 2020»., г. Москва. - М.: ОАО «Малая энергетика», 2020 г. - 105 с.
  2. Комков, В. А. Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. - М.: ИНФРА-М, 2019 г. - 320 c.
  3. Семенов, В.С. Основы энергосбережения / В.С. Семенов. - М.: Книга по Требованию, 2018 г. - 259 c.
  4. Сибикин, Ю. Д. Технология энергосбережения / Ю.Д. Сибикин, М.Ю. Сибикин. - М.: Форум, 2020 г. - 352 c.
Удалить статью(вывести сообщение вместо статьи): 

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.