Talaan ng mga Nilalaman:
- Paano Gumagawa ang Tubig ng Tubig sa Pagbuo ng Elektrisidad
- Iba Pang Mga Paggamit ng Tubig para sa Produksyon ng Enerhiya
Video: f(x) Amber Liu's Personal Story (ENG) | Hallyu World 2024
Ang paggamit ng tubig ay malapit na nakatali sa henerasyon ng kapangyarihan. Ang ilan sa mga relasyon ay malinaw, tulad ng paggamit ng tubig sa paglikha ng thermal energy o sa hydroelectric power. Iba pang mga relasyon ay maaaring maging mas banayad, tulad ng paggamit ng tubig para sa fracking natural gas, o upang palaguin ang mga pananim na kasunod na ginagamit bilang biofuels. Ang ganitong mga pinagkukunan ng enerhiya ay nagpapakita ng iba't-ibang mga benepisyo pati na rin ang mga hamon habang sinisikap nating bumuo ng isang sustainable grid ng kapangyarihan para sa hinaharap.
Paano Gumagawa ang Tubig ng Tubig sa Pagbuo ng Elektrisidad
Power Plant Cooling: Ayon sa Union of Concerned Scientists, ang tungkol sa 90 porsiyento ng koryente na nabuo sa Estados Unidos ay nagmumula sa thermoelectric power plants, kabilang ang karbon, nuclear, natural gas, at langis. Ang mga pasilidad na ito ay nangangailangan ng tubig para sa paglamig. Ang mga thermal plant ay pakuluan ng tubig upang lumikha ng steam, na kung saan, nag-mamaneho ng mga generator upang lumikha ng kuryente. Ang mga thermal power plant ay kadalasang dinisenyo upang magamit ang tubig sa isang beses o sa pamamagitan ng wet-recirculating system. Habang ang mga sistemang isang beses na sa pamamagitan ng ay naging popular (at pa rin account para sa 43 porsiyento ng mga halaman kapangyarihan) dahil sa kanilang pagiging simple, ang katunayan na ang kanilang discharge pinainit ng tubig pabalik sa waterways poses kapaligiran panganib.
Ang ilang mga bagong power plant ay dinisenyo na may isang beses sa pamamagitan ng paglamig.
Hydroelectric Generation: Hydroelectric generation ay tumutukoy sa paglikha ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng paglipat ng tubig upang i-turbines. Ang form na ito ng enerhiya ay nababagong. May mga negatibong epekto, gayunpaman, sa mga tuntunin ng paglikha ng imbakan ng tubig sa likod ng mga dam, na maaaring sirain ang lokal na tirahan at nangangailangan pa rin ang paglipat ng mga komunidad. Maaari ding maging negatibong greenhouse gas outcome na may kaugnayan sa konstruksiyon ng dam, pati na rin ang may kaugnayan sa pagbaha at ang kasunod na paglabas ng carbon dioxide at methane gas mula sa nabubulok na organikong bagay.
Ang lokasyon ng mga hydroelectric dam sa mga pasilidad na tuyo na may mas kaunting organikong bagay ay mas mababa sa problemang ito.
Tubig na Ginamit sa Fuel Extraction: Ang paggamit ng tubig ay isang mahalagang bahagi ng proseso ng pagkuha para sa karbon, langis, natural gas at uraniyo. Bago masunog ang ilang karbon, dapat itong hugasan ng tubig upang alisin ang sulfur at iba pang mga contaminants. Ang pagmimina ng batong-bakal, kabilang ang tubig na kailangan upang palamig ang pagbabarena makinarya pati na rin sa paghuhugas ng karbon, kumokonsumo ng 70 - 260 milyong mga galon kada araw. Ang tubig ay isang pangunahing bahagi ng natural gas extraction mula sa mga deposito ng pisara at ang kontrobersyal na proseso ng fracking. Ang gas shale ay nagiging isang mas mahalagang mapagkukunan ng natural na gas sa U.S., lumalaki mula sa halos isang-katlo ng suplay sa 2012 hanggang halos kalahati ng 2040.
Ang hydraulic fracturing o hydrofracking ay nagsasangkot ng pagpapadala ng isang halo ng tubig at mga kemikal sa isang drill hole sa mataas na presyon upang mailabas ang natural na gas. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng malalaking tubig na maaaring magresulta sa mga lokal na suplay. Ang paggamit ng mga kemikal sa proseso ng fracking ay nagtataas din ng mga alalahanin tungkol sa nagresultang kalidad ng tubig.
Fuel Refining, Processing and Transportation: Ang mga mapagkukunan tulad ng yureyniyum, langis at likas na gas ay dapat na pino ang lahat bago maging kapaki-pakinabang bilang mga fuels. Ang mga prosesong ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng tubig. Pagkatapos ng pagkuha ng gas, halimbawa, higit sa 400 milyong karagdagang galon ng tubig sa bawat araw ang ginagamit sa mga likas na pagproseso ng gas at mga pipeline. Ang transportasyon ng tubig ay ginagamit din upang maghatid ng mga slurries ng karbon, pinong lupa na pinagsama sa tubig, pati na rin upang subukan ang mga sistema ng tubo para sa mga potensyal na paglabas.
Tulad ng mga Union of Concerned Scientist, ang mga pagpipilian sa teknolohiya ay mahalaga pagdating sa pagpili ng pinakamahusay na solusyon sa planta ng kuryente para sa iyong komunidad. Sa maikling termino, ang mga pasilidad ng kuryente ay makakapagpahirap sa mga lokal na ekosistema sa pamamagitan ng pag-tap sa mga lokal na supply ng tubig at pagtaas ng temperatura ng tubig. Sa katagalan, maaaring makakaimpluwensya ang mga halaman ng kapangyarihan sa pagbabago ng klima. Bilang tandaan nila, ang "mga planta ng power plant ng mga kumpanyang U.S. ay may malawak na iba't ibang paggamit ng tubig at mga profile ng carbon. Ang mga utility na may mas mababang tubig na mga halaman ay mas mababa ang diin sa mga lokal na pinagkukunan ng tubig.
Ang mga utility na may mga halaman na may kapangyarihan sa carbon ay nag-aambag sa pang-matagalang pagkapagod ng tubig sa pamamagitan ng pagpapalala ng pagbabago ng klima. "
Iba Pang Mga Paggamit ng Tubig para sa Produksyon ng Enerhiya
May iba pang paggamit ng tubig sa produksyon ng enerhiya. Ang karamihan sa mga naturang application ay ang paggamit ng tubig para sa produksyon ng biofuel. Ang paggamit ng tubig sa produksyon ng biofuel ay maaaring maging napakataas. Ayon sa isang pagtatantya, ang 1,500 gallons ng tubig ay kinakailangan upang lumikha ng isang galon ng ethanol na mais na mais. Karamihan ng tubig ay kinakailangan sa panahon ng agrikultura yugto. Nauubos na ng sektor ng agrikultura ng U.S. ang mga 25- 50 porsiyento ng panloob na suplay ng sariwang tubig. Kahit na walang dedikadong agrikultura upang suportahan ang produksyon ng biofuel, ang kakulangan ng tubig ay isang kadahilanan sa maraming lumalagong lugar.
Maaaring makatulong ang tubig na punan ang mga pangangailangan sa enerhiya sa hinaharap sa pamamagitan ng iba pang mga teknolohiya tulad ng mga modular hydropower dam, o powering ang sampu-sampung libong dam sa U.S. na kasalukuyang hindi gumagawa ng kapangyarihan. Ang iba pang mga diskarte na patuloy na ginalugad para sa pagkuha ng enerhiya ng tubig ay kinabibilangan ng mga alon ng karagatan at tides. Ang isang kamakailang ideya na ginalugad ay ang potensyal para sa pagsingaw ng tubig upang lumikha ng enerhiya. Habang ang teorya sa likas na katangian, ang panukala ay nagpapahiwatig na ang mga istrukturang lumulutang sa isang ibabaw ng tubig, lalo na sa isang tuyo na lugar, ay maaaring makuha ang pataas na paglipat ng singaw ng tubig upang lumikha ng kapangyarihan.
Ang paggamit ng tubig ay napakahalaga para sa karamihan ng kasalukuyang henerasyon ng kapangyarihan sa U.S. Dapat tayong gumawa ng mga matalinong pagpili kung papaano natin pipiliin ang paglikha ng enerhiya habang sumusulong tayo upang matiyak ang pag-iingat ng tubig para sa hinaharap.
Ang Mga Benepisyo at Mga Hamon ng Pamamahala ng Matris
Ang pamamahala ng matris ay isang nababaluktot na diskarte sa pagbubuo ng mga koponan at pagbabahagi ng mga mapagkukunan. Sa sistema ng matris, ang isang indibidwal ay may maraming tagapamahala.
Ano ang Mga Hamon ng Militar sa Hamon?
Maraming mga mambabasa ay hindi maaaring malaman kung ano ang isang hamon ng barya, o kung paano ito ginagamit sa loob ng modernong-araw na hanay ng militar. Magbasa pa tungkol sa tradisyong ito.
Uri ng Tubig at Uri ng Bubong ng Tubig
Ang mga drains ng tubig para sa flat at low-slope roofs ay maaaring tumagal ng ilang iba't ibang mga form, at ang karamihan sa pag-alis ng sizing ay gumagamit ng ilang karaniwang mga kadahilanan.