Состав и применение природных газов показан на рисунке 2.1.
Рисунок 1.1 – Состав и применение природных газов
В последнее время газ вместе с нефтью и углем является одним из трех основных мировых источников энергии. Мировые ресурсы природного газа на конец 1992 г. оценивались приблизительно в 220 млрд. т нефтяного эквивалента или 263000 млрд.м3. При годовой добыче природного газа на уровне 1992 г. 1.3 млрд. т у. т. (1550 млрд. м3) извлекаемых запасов природного газа, составляющих 72 млрд. т у. т. (86000 млрд. м3), хватит более чем на 50 лет. т.е. до 2042 г.
Распределение запасов газа по странам и регионам приведено в таблице 2.2.
Таблица 2.2
Страна, регион | % от мировых достоверных запасов |
США | 27,5 |
Канада | 4,3 |
Страны Латинской Америки | 6,2 |
Средний и Ближний Восток | 20,6 |
Африка | 15,1 |
Страны Дальнего Востока | 2,3 |
Россия | 14,4 |
Запасы газа в РФ оцениваются на уровне 47 трлн.м3. В будущем он должен заменить, где это экономически обосновано и технически возможно, нефть как топливо и сырье.
Уголь
Уголь имеет принципиально иное происхождение, чем нефть. Появление нефти связывают с осадочными отложениями в морской воде, а уголь образовался из осадков органических веществ в пресной воде доисторических болот. Уголь обнаруживается в пластах всех геологических эпох от нижнего палеозоя (350 млн. лет тому назад) до сравнительно недавнего четвертичного периода (1 млн. лет тому назад). Последовательность возникновения угля (торф, лигнит, бурый уголь, суббитуминозный и битуминозный уголь, антрацит) - от недавних растительных образований до наиболее твердых с высоким содержанием углерода сортов угля.
Высокая теплота сгорания угля определяется высоким содержанием в нем водорода и углерода. Чем старее уголь, тем выше его качество. Большая разница в теплоте сгорания различных сортов угля очень затрудняет оценку угольных ресурсов, поскольку нужно знать не просто количество извлекаемого угля, но, что важнее, количество энергии, которое можно получить из него.
Уголь добывается более 1000 лет, а его использование в крупных масштабах насчитывает около 200 лет. В таблице 2.3 приведены данные об извлекаемых запасах угля в 1980 г.
Таблица 2.3
-
Страны, регион
Геологические запасы, млрд.т
СССР
4310
США
1486
Азия
681
Северная Америка, кроме США
601
Южная и Центральная Америка
14
Западная Европа
377
Африка
110
Океания, включая Австралию
59
Всего
7633
Запасы угля которые могут быть извлечены на данном уровне развития технических средств при приемлемых затратах, оцениваются в 663 млрд. т у.т., их может хватить при современном уровне потребления на 240 лет.
Основные запасы угля сосредоточены в США, России, Китае, Великобритании, ЮАР, Германии, Австралии, Индии и Канаде. В обзоре энергетических ресурсов, выполненном МИРЭК, указано, что экономические запасы угля, которые можно извлечь при приемлемых затратах имеются еще в 80 странах.
Среди подсчитанных общих геологических запасов углей в стране более 90% составляют запасы энергетических углей и менее 10% приходится на долю дефицитных коксующихся углей, применяемых в металлургии. Энергетические угли имеются на площадях, пригодных для открытой разработки (202 млрд. т у.т.). Это Канско-Ачинский бассейн в Восточной Сибири, где запасы бурых углей находятся в мощных (от 20 до 40 м) пластах, залегающих на глубине менее 200 м от поверхности. Богато угольными бассейнами и месторождениями пространство между озером Байкал и Тургайской низменностью. Большие угольные ресурсы имеются также в Красноярском крае и Якутии.
- Основные термины и понятия
- Понятие энергетического аудита
- 1.1 Задачи энергоаудита
- Правовые основы энергоаудита
- Энергоаудитор должен отвечать следующим требованиям:
- 6. Для аккредитации необходимо предоставить:
- Общие этапы энергоаудита и их содержание
- Виды энергетических ресурсов и направления их использования
- Органическое топливо
- Образование ископаемого топлива
- Классификация и характеристики органического топлива
- Природный газ
- Состав и применение природных газов показан на рисунке 2.1.
- Ядерное топливо
- Ядерное деление
- Реакторы - размножители на быстрых нейтронах
- Нейтронах
- Термоядерный синтез
- Геофизическая энергия
- Гидроэнергия
- Ветровая энергия
- Геотермальная энергия
- Солнечная энергия
- Топливно-энергетическая промышленность России
- Топливно-энергетический комплекс
- Нефтяная промышленность
- Газовая промышленность
- Транспорт газа
- Угольная промышленность
- Электроэнергетика
- Общие сведения
- Тепловые электростанции
- Тепловые конденсационные электрические станции
- Теплоэлектроцентрали
- Атомные электростанции
- Гидроэлектростанции (гэс, гаэс, пэс)
- Самая большая в Европе Волжская гидроэлектростанция, построена в 1962 году Самая мощная электростанция в мире – Итайпу (Бразилия) - гэс 12600 мВт.
- Альтернативные источники электроэнергии
- Геотермальная электростанция
- Солнечная электростанция
- Ветровая электростанция
- Мини и микро гэс
- Электрические сети
- Тепловая энергетика
- Котельные Принципиальная схема котельной установки
- Тепловой баланс и кпд котла
- Системы теплоснабжения
- Тепловые сети
- Характеристика потребителей топливно-энергетических ресурсов
- Промышленные предприятия
- Характеристика систем энергоснабжения промышленных предприятий
- Предприятия черной металлургии
- Предприятия цветной металлургии
- Предприятия химической промышленности
- Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
- Предприятия машиностроительной промышленности
- Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
- Предприятия текстильной и легкой промышленности
- Предприятия строительной промышленности
- Предприятия пищевой промышленности
- Б юджетные учреждения
- Транспорт
- Сельское хозяйство
- Коммунально-бытовое хозяйство
- Энергетические балансы предприятий
- Понятие и назначение энергетических балансов
- Виды энергетических балансов
- Методы составления электробалансов
- Электробалансы электроприводов и энергетических установок
- Цеховые и общезаводские электробалансы
- Основные направления энергосбережения
- Энергосбережение в промышленности
- Показатели эффективности использования энергетических ресурсов в энергопотребляющих установках
- Электротермические установки
- 8.1.3 Электросварочные установки
- 8.1.4 Электролизные установки
- 8.1.5 Системы снабжения потребителей сжатым воздухом
- Насосные установки
- Вентиляционные установки
- Станочное оборудование
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Энергосбережение в бюджетной сфере
- Системы освещения
- Системы отопления
- Снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции
- Оптимизация системы отопления здания
- 8.2.3 Системы холодного и горячего водоснабжения
- Использование вторичных энергетических ресурсов
- Классификация и основные направления использования вэр
- Использование тепловых вэр
- Способы и оборудование для утилизации сбросной теплоты
- Упрощенная модель использования тепловых вэр
- Потенциальные возможности утилизации сбросной теплоты
- Основные утилизационные установки, использующие вэр
- Котлы утилизаторы
- Экономайзеры и воздухоподогреватели
- Рекуператоры
- Регенераторы
- Тепловые насосы
- Оценка эффективности использования вэр
- Расчет эффективности энергосберегающих мероприятий
- Основные теоретические положения по оценке эффективностиинвестиционных проектов
- Определение ценности проекта
- Понятие дисконтирования
- Расчет показателей достоинства проекта
- Технико-экономическая оценка энергосберегающих
- Примеры технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий