Энергия мирового океана или подробнее о плюсах и минусах ПЭС.

Аватар пользователя krol_jumarevich

Над проблемой использования энергии морского прилива ученые работают давно. В России школа по ее изучению была создана Л.Б. Бернштейном еще 60 лет назад. А первые приливные электростанции - и в нашей стране, и за рубежом - появились в конце 1960-х годов.

«Институт Гидропроект» и его научно-исследовательский сектор (сейчас - Институт энергетических сооружений - НИИЭС) вот уже более пятидесяти лет занимается проектированием и созданием наплавных конструкций при строительстве гидроэнергетических и гидротехнических сооружений. С помощью наплавного способа строительства по проектам этого учреждения были созданы Кислогубская приливная электростанция, наплавные фундаменты для опор высоковольтных линий 330 кВ перехода через Каховское водохранилище, а также два водопропускных сооружения комплекса защиты Санкт-Петербурга от наводнений.

160038_html_m7014e41.jpg

О необходимости использования приливной энергии

Потенциально возможная мощность ПЭС для 119 рассмотренных створов побережья Мирового океана составляет 811 млн. кВт, с годовой выработкой 2037 млрд. кВт/ч, а это около 15% всего современного мирового потребления энергии.

В настоящее время действует уже 10 ПЭС. Это промышленная ПЭС Ранс во Франции мощностью 240 кВт, пущенная в эксплуатацию в 1967 году,

categoryImage.jpg

а также экспериментальные ПЭС: Кислогубская в России (400 кВт, 1968 г.),

attachment.php?attachmentid=2036070&d=13

Аннаполис в Канаде (20 МВт, 1985 г.) и семь электростанций в Китае суммарной мощностью 10 МВт. А за последнее десятилетие разработаны проекты новых ПЭС: Северн и Мерсей в Англии, Камберленд и Кобекуид в Канаде, Тугурской и Мезенской в России. Кроме того, ведутся исследования и проектные разработки ПЭС в Индии,  Австралии. А в Южной Корее ПЭС строят больше всех в мире, совмещая их генерацию с одной из самых развитых комплексов ГАЭС :

0_7157d_8081573f_XL.jpg

Самая мощная в мире ПЭС Sihwa в Южной Корее

800px-Daecheong_Dam.jpg

ГАЭС Yangyang мощность 1000 МВт (4х250 МВт). Годы строительства: 1996-2010. Станция имеет, по всей видимости, самый высокий напор среди ГАЭС, целых 817 м. 

Энергия ПЭС прерывиста в суточном и неравномерна в месячном периодах, но ее величина неизменна в течение месяца, а это гарантия того, что она может использоваться в энергосистемах бесконечно длительный срок.

Как используется энергия прилива

Наиболее эффективной оказалась модель использования приливной энергии, разработанная в России. По этой модели морские заливы при возведении сооружений электростанции отсекаются целиком - это дает наибольшее количество энергии и существенно уменьшает затраты на строительство.

Комплекс ПЭС — ГЭС наиболее полно раскрывает возможности ПЭС. Для этого на ГЭС должны быть установлены дополнительные агрегаты, а в водохранилище ГЭС должен быть выделен дополнительный объём для осуществления компенсирующего регулирования. Такое регулирование по глубине и продолжительности может быть суточным, требующим незначительного увеличения энергетического объёма водохранилища, при котором отдача ПЭС в выходные дни переносится на рабочие дни недели, и межсизигийным, которое является основным при совместной работе ПЭС — ГЭС. Ввиду симметричности отклонений от средней величины прилива в течение репрезентативного периода лунного месяца и его небольшого значения необходимый дополнительный объём водохранилища (выраженный в кВт ч) составляет всего — 2% годовой выработки ПЭС, что значительно меньше, чем требуется для многолетнего регулирования речной ГЭС.

Если короче, то потоки энергии, полученные на приливных электростанциях, объединяются в энергосистеме с энергией других типов электростанций, взаимно обогащая друг друга. Так, например, речные гидроэлектростанции с водохранилищами длительного регулирования могут снижать свою мощность при увеличении мощности совместно работающих ПЭС в сизигийный период прилива, а вода, сэкономленная при этом в водохранилищах ГЭС, будет использоваться в квадратурный период прилива для компенсации уменьшения мощности приливных электростанций.

Вопросы затрат на строительство

При экономическом обосновании проектов ПЭС возник вопрос преодоления барьера стоимости. Дело в том, что строительство ПЭС Ранс оказалось в два раза дороже строительства сопоставимой гидроэлектростанции - из-за сооружения на морской акватории строительных перемычек. Для решения проблемы Л.Б. Бернштейном было предложено использовать давно известный, но никогда не применявшийся при строительстве электростанций наплавной способ строительства.

Снижение стоимости ПЭС предполагается получить и с помощью созданной в НИИЭС ортогональной гидромашины.

ScreenShot3.png

Ее применение позволит снизить почти в полтора раза затраты на оборудование ПЭС (а в общей смете строительства они составляют 40-50%), значительно сократить размеры водосливной плотины гидроузла - благодаря увеличению на 40% (по сравнению с осевыми турбинами) пропускной способности, а также уменьшить размер здания электростанции и упростить конструкцию труб. Главное же достоинство ортогональной машины - дешевизна и простота ее изготовления, причем не на специализированных турбиностроительных заводах, а на обычных механических массовыми сериями.

Другая проблема заключалась в обеспечении долговечности конструкций. Понятно, что строить сооружения, которые выйдут из строя через несколько лет, бессмысленно.

Тридцатилетняя эксплуатация Кислогубской ПЭС опровергла мнение о неизбежности разрушения бетонов в зоне прилива северных морей.

Исследования показали, что конструкции ПЭС не имеют повреждений и находятся в хорошем рабочем состоянии после 30 лет эксплуатации в чрезвычайно суровых природных условиях, при воздействии соленой морской воды.

Особое внимание было уделено защите от коррозии. Полную защиту от электромеханической коррозии всех железобетонных конструкций ПЭС, металлической диафрагмы плотины и гидроагрегата обеспечивает система катодной защиты. За 30 лет эксплуатации следов коррозии здесь обнаружено не было, в то время как в естественных условиях скорость коррозии металла достигает 1 мм в год.

Была также проблема защиты поверхностей (бетона и металлического оборудования) от обрастания. Биомасса обрастателей, образуя жесткий слой в 15-20 см, весом до 230 кг на квадратный метр, могла вызвать зарастание водоводов и значительное увеличение веса конструкции. Для ПЭС были разработаны необрастающие бетоны с биоцидными добавками. На особо важном участке - турбинном водоводе - была установлена экологически безопасная система защиты, основанная на принципе воздействия раствора активного хлора на биомассу в пределах водовода.

Экологическая безопасность

Экологическая безопасность ПЭС была доказана исследованиями в России и за рубежом. Биологическая стабилизация флоры и фауны в бассейне ПЭС Ранс произошла через 10 лет и сохраняется благодаря постоянному водообмену с морем. Новые условия изменили, но не обеднили качественный и количественный состав гидробионтов в бассейне ПЭС и даже привели к двойному увеличению биомассы донного сообщества. Здесь отмечается увеличение рыбной массы и урожая моллюсков на подводных плантациях, а также улучшение условий существования птиц на всем протяжении бассейна.

IMG_1208-1-1024x728.jpg

На Кислогубской ПЭС были проведены опытные пропуски через плотину промысловой рыбы - и ни одна из выловленных особей не получила повреждений. Минимальными оказались и потери от пропуска через агрегат ПЭС зоопланктона. Исследованиями установлено, что на капсульном гидроагрегате ПЭС гибнет всего 4-5% биомассы планктона, тогда как на осевом гидроагрегате ГЭС - до 85%. На крупных ПЭС, где будут использоваться гидроагрегаты с диаметром рабочего колеса до 10 метров (в три раза больше, чем на Кислогубской ПЭС), проблем выживания зоопланктона и пропуска рыбы, видимо, не возникнет вообще.

Также были проведены и другие исследования, показавшие, например, что колебания солености воды в бассейне (фактор, определяющий экологическое состояние морской фауны и льда) не превышают 0,07%, т.е. несущественны. По данным исследований для Тугурской ПЭС, приливные электростанции положительно влияют на смягчение ледового режима в бассейнах: количество льда уменьшается почти вдвое, также уменьшается толщина льда, торосы, и нажимное действие льда со стороны моря. Процессы динамического изменения морского дна вследствие отсечения бассейна ПЭС от моря (размывы, движения наносов) стабилизируются уже через два года эксплуатации станции.

Одно из основных экологических преимуществ ПЭС - отсутствие (в отличие от ГЭС) затопления земель, т.к. бассейн приливных электростанций образуется естественным путем без подтопления берегов. Максимальный уровень бассейна даже слегка понижается из-за уменьшения естественного водообмена.

Другое главное преимущество - отсутствие (в отличие от АЭС и ТЭС) вредных для здоровья и губительных для природы выбросов газа, золы, радиоактивных и тепловых отходов при добыче, транспортировке, сжигании или захоронении топлива, а также предотвращение сжигания кислорода в воздухе. Подсчитано, что только сооружение Тугурской и Мезенской ПЭС предотвратит выброс 250 млн. тонн углекислого газа, золы, окислов серы и азота и сохранит около 200 млн. тонн кислорода. Именно экологический фактор - главное обоснование необходимости строительства приливных электростанций.

Экономическая эффективность

Об экономической эффективности приливных электростанций можно судить на основе следующих данных. На промышленной ПЭС Ранс стоимость энергии ниже, чем на других электростанциях в системе Electricite de France. Так, на 1995 год стоимость 1 кВт/ч электроэнергии на ПЭС составила 18,50, на ГЭС - 22,61, на ТЭС - 34,20 и на АЭС - 26.15 сантима.

В России при сравнении вариантов сооружения Тугурской ПЭС и Амгуньской АЭС был установлен явный приоритет ПЭС: себестоимость 1 кВт/ч на ПЭС равнялась 2,4, а на АЭС - 8,7 коп. в ценах 1996 года.

В настоящее время преодолен и так называемый экономический фактор ПЭС - сравнительная эффективность капитальных затрат на строительство. Например, капиталовложения в строительство Тугурской ПЭС составят в современных ценах 882 доллара за кВт, Мезенской - 1076, а на новых Гилюйской и Средне-Учурской ГЭС - 994 и 1005 долларов соответственно.

Характеристика ПЭС в России.

ПЭС

Море, макс.прилив,м

Стадия, год

Мощность, ГВт

Кислогубская

Баренцево, 3.95

Работает с 1968

0,04

Северная

Баренцево, 3.87

ТЭД, 2006

12,0

Мезенская

Белое, 10.3

Материалы к ТЭД,

2006

8,0

Пенжинская (южный створ)

Охотское, 11.0

Проектные

материалы, 1972—

1996

87,9

Пенжинская (северный створ)

Охотское, 13.4

Проектные

материалы, 1983—

1996

21,4

Тугурская

Охотское 9.0

ТЭО, 1996

6,8—7,98

Малая Мезенская

Баренцево

Работает с 2007 г.

0,15

Минусы

Широкое внедрение ПЭС ограничивают и ряд их недостатков , в том числе:

1) Работают с перерывами. Несовпадение основных периодов возникновения приливов (12 ч 25 мин и 24 ч 50 мин) с привычным для человека периодом солнечных суток (24 ч); в связи с чем возникает сдвиг по фазе между оптимальными генерацией и потреблением энергии;

7754461.jpeg

2) ПЭС можно строить лишь на берегах океанов и морей. А если приливная станция находится далеко от ближайшего крупного центра использования энергии, потребуются длинные и дорогие линии электропередачи. 

3) Изменение высоты прилива с периодом две недели, что приводит к колебаниям мощности ПЭС;

4) Большие расходы воды при относительно низких напорах приводят к необходимости использования большого количества турбин, работающих при относительно низком КПД.

Если сопоставить возможный энергопотенциал ПЭС с потенциалом действующих в России электростанций, видно, что приливные электростанции даже при их полном развитии не решат всех проблем энергетики. Однако оценка уже выполненных проектов показывает, что в удалённых от центра остродефицитных регионах Севера Европейской части страны и Дальнего Востока только приливные электростанции могут решить актуальные проблемы энергетики и экологии этих регионов. Использование энергии приливов позволяет реализовать её основное положительное качество — гарантированное постоянство среднемесячного потенциала в сезонном и многолетнем периодах для обеспечения эффективной гармоничной работы с электростанциями различных видов.

090407_rfoster_mp_env_power_tidal_severn

Проектируемая Пенжинская ПЭС

Таким образом, научные исследования и практический опыт доказывают: приливные электростанции действительно являются выгодными для дальнейшего развития отечественной энергетики с точки зрения экологической безопасности, экономической эффективности и отсутствия негативных социальных последствий. Будет ли энергия морского прилива востребована в полной мере уже через десять - двадцать лет или нам придется ждать очень долго - покажет время. К сожалению, пока в России нет мощных финансовых средств, необходимых для гигантского строительства с долгосрочной отдачей. Но, во всяком случае, уже сейчас ясно, что будущее - именно за такими экологически и экономически прогрессивными методами производства энергии.

Евгений ХРУСТАЛЁВ

http://subscribe.ru/archive/media.news.press.epr/200209/06042307.html

 

Комментарии

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Предлагается обсудить мембранные электростанции, также расположенные на самом берегу морей и океанов. Принцип действия основан на эффекте прямого осмоса. В условиях этой планеты осмотические силы могут поднять воду на высоту 120 метров. Без всякого насоса. Именно так поступают эвкалипты - ну, о-очень высокие деревья. Эффект обратного осмоса применяется, в частности, в ваших системах очистки воды. Посмотрите у себя на кухне под раковиной.. ну, это, обычно, несколько цилиндров и накопительный бак.. )

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сибирский турист

Осмос - это хорошо, но уж больно много энергии жрет, как не в себя. На самом деле насос с электроприводом дешевле получается.

Так что все такие эффекты использовать  - только на базе техники, которая сама растет и размножается и никакого обеспечения, кроме солнечного света, не требует))))))))

Комментарий администрации:  
*** Начинающий манипулятор ***
Аватар пользователя YuriyZ
YuriyZ(8 лет 8 месяцев)

Только для увеличения эффективности работы мембраны стоит повысительный насос. Или используется повышенное давление в сети водоснабжения. Где тут получение энергии, скорее наоборот. А в деревьях вроде как капиллярный эффект работает.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Хорошо.. Давайте рассмотрим теорию. Устанавливаем поперёк ёмкости мембрану. Наливаем в одну половину морскую воду. Мембрана не пропускает морскую воду. В другую половину наливаем пресную. Что произойдёт? Пресная вода пройдёт через мембрану. Уровень морской воды поднимется, пресной - опустится. Продолжаем лить пресную воду. Уровень морской воды поднимется до 120 метров. Вращая при этом турбину. Да, концентрация соли в морской воде будет уменьшаться и осмотическая сила тоже.. Составляем простейшее дифференциальное уравнение и.. всё. Ничего сложного..)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

За счет чего происходит перемещение пресной воды? Уровня?. Тогда это просто ГЭС. Она впитывает? Тогда веревку в воду бросить, вода впитается и поднимется, зачем огород городить. Но отжать её потом, нужна энергия, тогда смысла нет. Где источник энергии всего этого процесса?

Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

А что является источником энергии в мембранных электростанциях? Вечных двигателей не бывает. В приливных используется, вращение земли, разбалансировка Земли-Луны (но там такие масштабы, что наши действия как укус комара для слона, поэтому паниковать не стоит). На сколько я понимаю здесь химическая энергия, получаемая при растворе или выпадении соли. А в растениях, там другой по моему принцип, там источником является солнце. Раствор солей поднялся по капиллярам, за счет капиллярного натяжения, но растению не надо столько воды, ему соли нужны. Разделить раствор нужна энергия, вот оно солнцем выпаривает воду и оставляет себе соли. Если возникнет мысль, использовать энергию просто за счет подъема жидкости, а не использовании раствора. То приведу пример, если повесить веревку 100 метров, то вода конечно поднимется, но что бы использовать ее потенцальную энергию, нужно конец отжать, что опять требует энергии. Вообще Вам бы проработать этот вопрос, да пост написать. А может сам Крол возмется, он любит неординарные вещи ))

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Откуда берётся энергия? Используется энергия теплового движения молекул. Так называемое броуновское движение.. Теоритически можно достичть разности в 40 кг на кв. см..)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

То есть в процессе происходит охлаждение жидкости? Странно не слышал о таких тепловых машинах. Процесс можете подробнее описать. С переходом энергий.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Совершенно верно. В одной половине жидкость должна охлаждаться, а в другой нагреваться..)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

Если Вы разбирались, можете подробно описать процесс. С ЭНЕРГИЯМИ. ПОЛНОСТЬЮ. В интернете фигня какая то. Вода проникает через мембрану ура ура ура, и за счет чего работает там не слова. Вообще если используется тепло, то стирлинг практичнее, дешевле. Но мне кажется в мембране химия, а не тепло.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Да отчего же химия то? Расстояния между молекулярными кластерами в мембране таковы, что в них может пролезть только молекула воды. Правда, здесь возникает вопрос, почему эта молекула воды проникает только в одном направлении? А вы как думаете? А сама мембрана выглядит как полиэтиленовая плёнка..)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

Про пленку я прочитал. Но процесс всё равно не понятен. Что выдавливает через мембрану молекулы? явно какие молекулярные связи, т.к. исходно давление и температура одинаковы, разница только в концентрации соли. Мембрана тут не причем, она не позволяет лишь давлению выдавить обратно раствор. Это лишь молекулярный клапан. ответ в концентрациях солей, а значит в химии (молекулярных связях).

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Физика процесса такая: С одной стороны мембраны концентрация молекул воды больше, чем с другой. С какой именно? Там, где пресная вода. Там, где морская, среди молекул воды находятся молекулы соли. Итак, молекулы с той стороны, где их больше, лезут на ту сторону, где их меньше. Почему? Понятно, почему.. А как же быть с давлением? Ведь, получается, что вода движется из области с меньшим давлением в область с большим? Впрочем, здесь тоже всё понятно. Не так ли?)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

две комнаты, одна дверь. в одной комнате белые, в другой негры с белыми. Вроде белые должны из одной комнаты в другую перейти, там же белых меньше. Однако сомнительно что борзые афроамериканцы предоставят такую возможность. Это я так, для лучшего восприятия, если толковать напрямую Ваши слова. Опишите процесс энергетически. Например, вещество, при химической реакции с другим веществом происходит выделение тепловой энергии, которая увеличивает движение молекул газа, движущиеся молекулы совершают полезную работу. Вообще, либо Вы не понимаете процесса либо не хотите отвечать. Зачем тогда обсуждать что то предлагали? Наверное на этом разговор можно свернуть, что то обсуждать дальше бессмысленно.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Поверьте, в этом нет ничего интересного.. Если мы не захотим удовольствоваться такими понятиями как диффузия и возникающими при этом соответствующими силами, то.. То нам придётся разбирать весь механизм, вплоть до квантовых эффектов. Начнём с того, как вы себе представляете, что такое молекула воды? Или, например, такой факт, что отдельная молекула любого вещества не обладает химическими свойствами этого вещества. И чтобы эти свойства проявились, молекулы должны объединиться в кластер, состоящий из нескольких десятков, а лучше сотен молекул..)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя kw
kw(9 лет 10 месяцев)

Скажу крамолу:

ПЭС может препятствовать замедлению вращения земли. Кто физику рубит, именно рубит, тот поймёт, остальные будут говорить что я школу прогулял.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Окей.. Объясните нам, почему возникает прецессия земной оси?)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя kw
kw(9 лет 10 месяцев)

Не буду объяснять :)

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

 

.

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя grr
grr(9 лет 3 месяца)

может препятствовать замедлению вращения земли.

Теоретически вы конечно правы, но практический их вклад врядли будет заметен и за миллион лет))). Достаточно просто прикинуть какую часть земных приливов они нивелируют, даже и считать не буду, там хорошо если тысячные доли процента, но скорее миллиардные.

Аватар пользователя Bred Pitt
Bred Pitt(8 лет 2 месяца)

Можете решить задачу? В пространстве вращается шар. Каким образом можно повернуть ось вращения шара, не поворачивая при этом сам шар? Подсказка: как один из вариантов, установить два ракетных двигателя на противоположных точках. В результате, экватор сместится в плоскость расположения этих двигателей. А без двигателей можно обойтись?)

Комментарий администрации:  
*** Кто же я, как не говно? ***
Аватар пользователя grr
grr(9 лет 3 месяца)

Можете решить задачу?

Чисто для справки.  Всего в океане 1,4·1021 кг воды, пусть в приливной волне примет участие, одна миллионная часть океана,- 1,4·1015 кг воды, масса Земли ~6,6 ·1024 кг, коэффициент влияния ~10-11 (приблизительно такого порядка будет влияние на любые процеесы на земле по сранения с текущими), при условии что вы поглотите волну полностью, что конечно же невозможно. Реальный коэффициент составит величину минимум раз в тысячу меньшую, так что замедляйте на здоровье, меняйте траекторию вращения или что хотите, но пугать этим людей просто смешно. Причем,- это черезвычайно грубый расчет по максимуму, реальные цифры еще смехотворнее, тут гдето давали ссылку на болеее точные расчеты если вам интересно.

Аватар пользователя kw
kw(9 лет 10 месяцев)

согласен, мизер, просто упомянул что ПЭС даже могут наоборот препятствовать замедлению вращения земли, о чём мало кто задумывается.

Аватар пользователя Руслан
Руслан(11 лет 5 месяцев)

Идею Вашу понял, но Вы ошибаетесь. Раскладывать на пальцах ошибку не буду, ибо без надобности, проще обойтись законом сохранения энергии. 

Аватар пользователя kw
kw(9 лет 10 месяцев)

ПЭС отличная штука как вложение в инфраструктуру на века, когда в государстве есть избыток недорогого бетона, арматуры, бесхозных строителей и кубышка.

Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

yes

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 3 месяца)

Спасибо krol_jumarevich, очень инетересная статья. ПЭС одни из самых дешевых и экологичных станций, жалко, что не везде их можно построить. А так у нас в России очень хороший ресурс по ним, правда в основрном в ненаселенных местах, но ведь можно алюминимй например получать или еще что, была бы энергия, а куда ее девать всегда найдется, хоть воду кипятить))).

Аватар пользователя Сан Саныч
Сан Саныч(8 лет 11 месяцев)

Как то обсуждали, я дата центры, суперкомпьютеры предлагал. Энергии жрут прорву, а результатом может быть 1 Мб информации, и передать его копейка. А тепловую от них хоть на отопление там парников, рыб завода. ПЭС все проблемы не решат энергоресурсов, но помочь могут очень сильно.

Аватар пользователя krol_jumarevich
krol_jumarevich(9 лет 4 месяца)

Вы вычленили самую суть 

очень хороший ресурс по ним, правда в основном в ненаселенных местах,

 

Потому и не развивают.

Аватар пользователя Руслан
Руслан(11 лет 5 месяцев)

Эту суть на аш выленили уже давно, еще при обсуждении Пенжинской ПЭС.

Аватар пользователя grr
grr(9 лет 3 месяца)

И не только на АШ)))

Аватар пользователя krol_jumarevich
krol_jumarevich(9 лет 4 месяца)

Значит я пропустил этот момент.

Аватар пользователя Tuktarov
Tuktarov(11 лет 8 месяцев)

В России эффективность применения данной технологии нивелируется длинной сетей доставки выработанной энергии. Имеет смысл сразу пускать полученную энергию на синтез углеводородов по месту, и уже их транспортировать.

Самый главный недостаток таких станций для РФ: сосредоточение огромных мощностей в одном месте. Противник может одним ударом вывести из строя знАчимую часть энергосистемы страны. Это не приемлемо.

Аватар пользователя krol_jumarevich
krol_jumarevich(9 лет 4 месяца)

У атомных станция та же аххилесова пята.

Страницы