Чиста енергія стосується електроенергії, яка не виділяє викидів; це включає відновлювані джерела, такі як вітер і сонце, а також гідроенергію.
Брудна напруга
Сонячна енергія
Енергія вітру
Екологічно чиста гідроенергетика
Геотермальна енергія
Енергоефективність
Брудна напруга
Брудна електроенергія, також відома як електромагнітні перешкоди (EMI), порушує належне функціонування обладнання, що призводить до несправності, пошкодження та, зрештою, до виходу з ладу.
Електричні пристрої потребують чистої енергії для оптимальної роботи; будь-яке відхилення може призвести до несправності, пошкодження та виходу з ладу їхніх пристроїв. На щастя, є способи, якими можна зменшити його вплив.
Першим кроком у діагностиці проблем із поганою напругою на вашій території має бути виявлення її джерела. Електрику слід використовувати лічильник забрудненої електроенергії, щоб оцінити поточні рівні, а результати показуватимуть, який саме вид забрудненої електроенергії існує на вашій території. Це може допомогти вам отримати кращий strøm можливо. Цей процес також важливий для вашої безпеки.
Небезпечні джерела живлення можна знайти як у будинках, так і на підприємствах. Електромагнітні перешкоди або електромагнітні перешкоди можуть виникати через неправильне заземлення приладів, що спричиняє проблеми з потоком електроенергії, а також створює потенційну небезпеку пожежі. Крім того, дуже важливо, щоб дроти у вашому домі були достатньо екрановані.
Зовнішнє втручання є ще однією основною причиною поганої напруги, яка часто проявляється через електричні флуктуації на лініях електропередач, які проходять повз ваш будинок або офіс, перш ніж досягти вас, і викликають мерехтіння світла та збій обладнання.
Ще одним рішенням проблеми брудної електроенергії є встановлення кондиціонера. Кондиціонер електроенергії обробить, очистить і стабілізує напругу, що надходить у ваш будинок або офіс, і може усунути непостійні стрибки та коливання частоти, які можуть пошкодити обладнання; додатково захищає від стрибків напруги та відключень.
Сонячна енергія
Сонячна енергія — це відновлюваний ресурс, який допомагає скоротити використання викопного палива, зменшити викиди парникових газів і сприяти енергетичній незалежності, заощаджуючи гроші на комунальних послугах у періоди зростання тарифів.
Сонячна енергія може живити все: від світильників і приладів, електромобілів і промислового обладнання до віддалених районів і супутників у космосі.
Встановлення сонячних панелей у будинках і на дахах підприємств для вироблення енергії перетворить зростання цін на електроенергію на користь споживачів, тоді як чистий облік повертає власникам будинків вироблену енергію в мережу; або навіть може живити віддалені регіони або супутники та літаки!
Сонячні технології перетворюють сонячне світло в електричну енергію за допомогою двох методів: фотоелектричних (PV) елементів і концентрованої сонячної теплової енергії (CSP). Ви можете натиснути тут щоб дізнатися більше про фотоелектричні елементи.
Фотоелектричні панелі поглинають світло і перетворюють його на електрику; CSP використовує лінзи та дзеркала, щоб сфокусувати сонячне випромінювання на нагрівальну рідину, яка потім обертає турбіну для виробництва електроенергії або переробної пари для використання в іншому місці на заводі.
Обидва типи систем сонячної енергії допомагають зменшити забруднення повітря, включаючи кислотні дощі та токсичний смог, які сприяють хронічним респіраторним захворюванням. Крім того, на відміну від електростанцій, які працюють на викопному паливі та атомних електростанцій, вони не поглинають величезну кількість води під час роботи.
Сонячні електростанції не виробляють шкідливих забруднювачів повітря, допомагаючи відновлювати екосистеми та природні ресурси, водночас створюючи робочі місця в сусідніх громадах. Їх переваги можна розширити, заохочуючи розвиток сонячної енергетики, а також надаючи державні стимули, знижки та податкові кредити для власників фотоелектричних або CSP систем.
Сонячна енергетика стикається з однією серйозною проблемою: замінити рідкісні та екзотичні матеріали, що використовуються в фотоелектричних технологіях, на більш стійкі варіанти, включаючи замінні матеріали або розширені програми переробки. Хоча пошук відповідних альтернатив або збільшення переробки може забезпечити деякі рішення, цього, швидше за все, буде недостатньо для прямого подолання цієї перешкоди.
Енергія вітру
Енергія вітру є екологічно чистим джерелом виробництва електроенергії, яке є відновлюваним і за ціною конкурує з викопним паливом.
Основна перевага вітряної енергії полягає в тому, що вона не виділяє токсичних викидів або викидів, що вловлюють тепло, що робить її головним кандидатом на зменшення викидів вуглецю, що сприяє глобальному потеплінню.
Вітрові турбіни можна побудувати будь-де, де є достатня кількість вітру, будь то відкрита місцевість або узбережжя.
Після того, як вони запрацюють, ці машини вироблятимуть електроенергію, поки буде достатній вітер. Вітряні електростанції справді мають певний візуальний вплив, який можна пом’якшити, розташувавши їх у менш населених районах або відгородивши їх від навколишніх об’єктів ландшафту, таких як дерева та пагорби.
Люди, які живуть поблизу вітрових турбін, як правило, позитивно ставляться до них; згідно з опитуванням Національної лабораторії Лоуренса Берклі, 92% мешканців у радіусі п’яти миль від вітрової електростанції повідомили про нейтральний або позитивний досвід. Однак важливо, щоб вітрові електростанції уникали чутливих ландшафтів або середовищ існування мігруючих птахів, оскільки вібрації, створювані обертовими лопатями, можуть негативно вплинути на птахів, які наближаються.
Національне товариство Одюбона підтримує вітрову енергетику за умови, що вона розташована належним чином, щоб уникнути шкоди популяціям мігруючих птахів або їхньому середовищу існування, і використовує сучасні технології, які максимально знижують рівень шуму.
Вітрові турбіни стають все більш популярним способом виробництва чистої електроенергії як для окремих осіб, так і для громад, користуючись податковими пільгами уряду та компаній, а також кооперативами, що зменшують початкові витрати на планування та будівництво.
Крім того, багато громад засновують громадські фонди, які отримують дохід, отриманий від цих проектів, щоб його можна було інвестувати назад у заходи з енергозбереження або місцеві проекти.
Екологічно чиста гідроенергетика
Гідроенергетика є однією з найбільш економічно ефективних і гнучких форм виробництва енергії, яка з легкістю задовольняє мінливі потреби в електроенергії зі змінними погодними умовами. Крім того, оскільки гідроенергетика використовує відновлювані ресурси, такі як проточна вода для виробництва, її можна вважати «зеленою».
Однак, на жаль, перегородження річок або океанських бухт має власні наслідки для навколишнього середовища, такі як зміна температури, хімії, рівня мулу та потенційне заподіяння шкоди екосистемам, які вони підтримують для їжі та житла. Однак гідроенергетичні компанії можуть зменшити цю шкоду, використовуючи рибні драбини, щоб швидше пропускати рибу навколо дамб, або проектуючи турбіни, які з меншою ймовірністю затримують або вбивають рибу взагалі.
Гідроелектростанції перетворюють енергію падаючої води в електрику через великі труби або тунелі (напірні труби), що ведуть на нижню висоту, де вона проходить через турбогенератори для виробництва енергії.
Опинившись на низькій висоті, електрика проходить через трансформатори, які перетворюють її на змінний струм, придатний для передачі на великі відстані; звідти він подається безпосередньо в генератори, які виробляють електроенергію, яка потім передається назад по розподільних лініях для доставки клієнтам.
Гідроелектростанції, що використовують руслові системи або гідроакумулюючі споруди, працюють таким чином, забезпечуючи енергією в періоди високого попиту. Гнучкість гідроенергетики також дозволяє їй доповнювати періоди пікового попиту, наприклад, коли пік використання кондиціонерів у літні місяці.
Гідроелектростанції вимагають початкових інвестицій, але після введення в експлуатацію їх витрати стають відносно доступними.
Крім того, на відміну від електростанцій на викопному паливі, які викидають парникові гази в навколишнє середовище, гідроенергетика виділяє метан і вуглекислий газ лише під час перекачування води з резервуарів до турбін; у періоди низького попиту метан також може виділятися через розкладання зануреної рослинності та виділення газу в процесі.
Геотермальна енергія
Геотермальна енергія надходить із самої Землі та виходить на поверхню через гарячі джерела або виверження вулканів, забезпечуючи гарячу воду та пару, які можна використовувати для виробництва електроенергії в деяких місцях. Геотермальна енергія є багатим відновлюваним ресурсом, який можна використовувати на постійній основі порівняно з викопним паливом.
Геотермальні станції виробляють електроенергію шляхом перетворення теплової енергії в електричну за допомогою системи теплового насоса. Петля труб, закопаних під землею, з’єднана з насосом, який циркулює водою або антифризною сумішшю через ці труби, забираючи теплову енергію з навколишніх порід і температури навколишнього повітря, в той же час перетворюючись на пару, яка приводить в дію турбіну, що виробляє електроенергію.
Нарешті він повертається під землю, де знову охолоджується до води, це забезпечує постійне джерело відновлюваної енергії, яка не залежить від коливань сонця чи вітру для сталого виробництва енергії.
Геотермальну енергію також можна безпосередньо використовувати для опалення та охолодження. Геотермальні теплові насоси (GHP), які використовують теплову енергію з підземних джерел, використовують це природне джерело для подачі гарячої води безпосередньо в будинки та підприємства для приготування їжі, ванни та систем централізованого опалення.
Це джерело енергії, яке широко використовується в таких країнах, як Ісландія, де GHP широко використовують його для танення снігу, роботи електростанцій і обігріву теплиць.
Флеш-парові установки стають все більш популярним типом геотермальних електростанцій, які отримують енергію з природних підземних джерел гарячої води та пари.
Щоб використовувати цю форму геотермальної енергії, вода під високим тиском забирається з-під землі, а потім змішується з більш прохолодною водою низького тиску в процесі ефективного змішування, відомого як спалахування.
Геотермальну енергію також можна генерувати за допомогою подвійних електростанцій, які використовують гарячу воду, що пропускається через вторинну рідину з нижчою температурою кипіння, ніж у води, для перетворення на пару, а потім живить турбіну для виробництва електроенергії. Бінарний завод пропонує більшу гнучкість, ніж флеш-заводи, оскільки його виробництво може збільшуватися або зменшуватися залежно від попиту протягом дня.
Незважаючи на те, що геотермальні електростанції можуть бути дорогими для будівництва, їх експлуатаційні витрати, як правило, нижчі, ніж у електростанцій, що працюють на викопному паливі, через те, що їм не потрібно закуповувати та транспортувати викопне паливо, що робить їх економічнішими порівняно з цим.
Енергоефективність
У зв’язку зі зростанням цін на енергоносії та занепокоєнням щодо безпеки постачання, підвищення ефективності використання електроенергії стало глобальною увагою. Урядам слід надати пріоритет підвищенню електричної ефективності, оскільки це дає найбільші шанси одночасно досягти цілей щодо доступності, безпеки постачання та клімату, одночасно пожинаючи економічні вигоди від цієї ініціативи.
Енергоефективні прилади, обладнання, транспортні засоби та будівлі споживають значно менше енергії, ніж їхні старі еквіваленти, водночас виробляючи значно менше викидів парникових газів та інших забруднюючих речовин, які шкодять нашому клімату. Енергоефективність також допомагає знизити рахунки споживачів, підвищити безпеку електромережі та сприяти місцевому економічному розвитку.
Сучасному споживачеві доступно багато різних типів електроенергії. Для споживачів важливо знати про свої джерела живлення, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення.