Tidal energy harnesses the predictable rise and fall of ocean tides caused by gravitational forces from the moon and sun. It can be generated using two methods: tidal range uses barrages and lagoons to capture potential energy from changing tide levels, while tidal stream extracts kinetic energy from tidal currents using structures like tidal turbines. Tidal energy is a renewable source and more predictable than wind and solar, but development has been limited by high costs and few locations with sufficiently high tidal ranges or currents. New technologies aim to overcome challenges and make tidal power more economically and environmentally viable.
This document is a seminar report on micro turbines submitted by Rajneesh Kumar Singh in partial fulfillment of the requirements for a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering. The report provides an overview of micro turbines, including their design, operation, advantages, and applications. It includes sections on gas turbine cycles, characteristics of micro turbines, components of micro turbines, and conclusions.
Tidal energy harnesses the predictable rise and fall of ocean tides caused by gravitational forces from the moon and sun. It can be generated using two methods: tidal range uses barrages and lagoons to capture potential energy from changing tide levels, while tidal stream extracts kinetic energy from tidal currents using structures like tidal turbines. Tidal energy is a renewable source and more predictable than wind and solar, but development has been limited by high costs and few locations with sufficiently high tidal ranges or currents. New technologies aim to overcome challenges and make tidal power more economically and environmentally viable.
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Este documento define las operaciones unitarias como 叩reas del proceso donde ocurren funciones determinadas como reacciones qu鱈micas o modificaciones f鱈sicas. Describe los tipos principales de operaciones unitarias como destilaci坦n, evaporaci坦n, secado, absorci坦n y cristalizaci坦n, y explica sus aplicaciones industriales como en las industrias qu鱈mica, petrolera y alimentaria. Adem叩s, clasifica las operaciones unitarias en f鱈sicas y qu鱈micas y detalla algunos equipos com炭nmente usados.
Details: http://www.oilproject.org/EVENT236
A cura di Augusto Giovanelli
Dopo un'introduzione su quali siano oggigiorno le tecnologie di maggiore rilevanza ed efficacia per la produzione con mezzi alternativi - domestici e non - di energia, il tutor spiegher come ci si approccia a modelli sociali "utopici" di creazione e consumo di energia e presenter la sua visione a riguardo. Da questo panorama scaturir, al termine dell'evento, una discussione a cui tutti i partecipanti sono invitati a partecipare.
Scaletta:
- Cenni storici sulla necessit di fonti energetiche. L'uomo come imitatore ed esploratore e non ideatore delle scienze
- Le principali fonti naturali rinnovabili (descrizione e applicazione)
- Solare: la fonte primaria di energia e vita il fotovoltaico impara dalle piante
- Eolico: il vento muove le idee dalle ali degli uccelli, alle vele, alle pale eoliche
- Idroelettrico: l'acqua muove energia; onde e maree: non solo un potenziale pericolo
- Geotermico: la terra simbolo di accoglienza dalle profondit energia costante
- Biomassa: la vita vista come un ciclo il rifiuto si trasforma in risorsa
- Sostenibilit e Rinnovabilit: due concetti da chiarire. Esempi di applicazione
- Brevi cenni sulle normative che incentivano luso delle fonti rinnovabili ed esempi di associativismo finalizzato al loro uso
- Concetti di utopia applicati alle moderne problematiche energetiche. Il significato di Utopia e di sostenibilit energetica.
- Cosa centra lutopia con la crisi energetica?
- Perch辿 Sussidiariet e Utopia possono contribuire a rinnovare la nostra societ
- Come una societ diversa gestirebbe in modo diverso lapprovvigionamento e la distribuzione delle risorse energetiche
- Perch辿 lauto produzione e la condivisione saranno la chiave del benessere futuro
- Perch辿 lindipendenza energetica pu嘆 scatenare una rivoluzione sociale
- Perch辿 la rivoluzione energetica deve passare anche da quella culturale
- Perch辿 societ risorse ambiente sono legati in modo imprescindibile
LO SVILUPPO DELLEOLICO DI PICCOLA TAGLIAErgowind srl
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LO SVILUPPO DELLEOLICO DI PICCOLA TAGLIA
Lenergia eolica: una nuova sfida per lindustria italiana
Sabato 17 Maggio 2014, Fiere delle Marche - PESARO
Relatore: Prof. Ing. Renato Ricci - Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche - Universit Politecnica delle Marche
Test Bank for Preface to Marketing Management, 12 Edition : J. Paul Peteraynaciszymik
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Test Bank for Preface to Marketing Management, 12 Edition : J. Paul Peter
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Test Bank for Decision Support and Business Intelligence Systems, 9th Edition: Efraim Turban
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2. Sommario
Che cos竪 lenergia idroelettrica
Un po di storia
Come produrre energia idroelettrica
I principali tipi di centrali
Vantaggi e svantaggi dellenergia idroelettrica
Curiosit
Le centrali idroelettriche pi湛 grandi
2
3. Che cos竪
L'ENERGIA IDROELETTRICA 竪 una fonte di energia alternativa e rinnovabile, che sfrutta la trasformazione
dellenergia potenziale dellacqua ad una certa altezza in energia cinetica; tale energia cinetica viene infine
trasformata in energia elettrica in una centrale idroelettrica grazie ad un alternatore accoppiato ad una turbina.
L'ENERGIA POTENZIALE 竪 l'energia della massa d'acqua in quiete, in funzione della posizione iniziale
dell'acqua e del suo punto di arrivo. Essa corrisponde quindi all'energia contenuta nei ghiacciai e nei bacini
naturali o artificiali situati ad altezze elevate.
L'ENERGIA CINETICA dell'acqua 竪 l'energia posseduta da una massa di acqua in movimento e corrisponde
allenergia contenuta nellacqua dei fiumi, dei torrenti e del mare; dipende dalla velocit e dalla massa dell'acqua
in movimento.
3
4. Un po di storia
Migliaia di anni fa l'uomo ha imparato a sfruttare l'energia meccanica prodotta
dalla caduta dell'acqua. I Greci e Romani usavano dei mulini ad acqua per macinare
il grano. A Barbegal, in Francia, nei pressi di Arles, importante porto che riforniva
Roma di grano, sono stati trovati dei mulini idraulici a otto ruote che sfruttavano
contemporaneamente lo stesso corso d'acqua (310 d.C.).
In Europa lo sfruttamento dell'energia idraulica per ricavare lavoro meccanico si
diffuse nei secoli XII e XIII nel settore agricolo (la macinazione), mediante mulini
ad acqua. Seppure molto meno diffusi dei mulini, tra il 500 e il 600, sono stati
realizzati altri macchinari alimentati dalla corrente dei ruscelli. Uno dei pi湛
prolifici inventori di queste macchine fu proprio Leonardo da Vinci.
Sempre nel Medioevo, trov嘆 grande diffusione anche la ruota ad acqua inventata
dai greci: una specie di mulino che serviva per sollevare l'acqua e fu utilizzato per la
bonifica dei terreni paludosi, l'irrigazione e nell'attivit mineraria. La ruota
idraulica, corredata di albero a camme, permise di riprodurre un movimento
verticale discontinuo, come quello del martello. Essa fu utilizzata per stampare
tessuti e azionare mantici che servirono a sviluppare maggiormente l'attivit
metallurgica.
Un progresso tecnico enorme fu levoluzione della ruota idraulica nella turbina,
cio竪 in un apparecchio capace di trasformare l'energia meccanica in energia
elettrica. La nascita della turbina idraulica risale alla fine dell'Ottocento. Da
allora questa tecnologia 竪 stata ulteriormente perfezionata.
Disegni di Leonardo
I mulini idraulici a 8 ruote
di Barbegal
Turbina idraulica
fine Ottocento
Esempi di ruote idrauliche
con albero a camme
4
5. Come produrre energia idroelettrica
Due sono i meccanismi per produrre energia dallacqua: le ruote idrauliche e le centrali idroelettriche.
Le prime producono energia meccanica, le seconde elettricit.
L'energia idroelettrica viene ricavata dal corso di fiumi e di laghi grazie alla creazione di dighe e di condotte forzate.
LE CENTRALI IDROELETTRICHE POSSONO ESSERE CLASSIFICATE IN:
Centrali ad acqua fluente Centrali a bacino Centrali con impianti di accumulazione
Centrali ad acqua fluente
L'acqua viene convogliata in una condotta forzata da li poi viene immessa nelle turbine che ruotano grazie alla spinta
dell'acqua, ognuna di essa 竪 accoppiata a un alternatore che trasforma il movimento di rotazione in energia elettrica. La
velocit impressa dall'acqua alle turbine viene generata attraverso una differenza di quota, detta "salto", che si traduce in
pressione idrodinamica alla quota in cui sono posizionate le turbine.
Centrali a bacino
A differenza delle "centrali ad acqua fluente" viene creato un lago artificiale per mezzo dello sbarramento di una gola
fluviale con una diga, da cui poi partono le condotte che portano lacqua alle turbine.
Centrali con impianti ad accumulazione
A differenza delle "centrali a bacino" sono dotate di un bacino di raccolta anche a valle: l'acqua che ha generato energia
elettrica durante il giorno passando nelle turbine pu嘆 essere riportata dal bacino di valle al bacino di monte durante le ore
di minor richiesta di energia (ad esempio di notte), mediante pompaggio, utilizzando per questa operazione l'energia
elettrica in eccesso prodotta dalle centrali di tipo "sempre acceso" e non diversamente accumulabile. In altre parole il
bacino di monte viene "ricaricato" durante la notte e le masse d'acqua riportate a monte possono quindi essere riutilizzate
nelle ore di maggiore richiesta energetica.
5
6. Vantaggi e svantaggi dellenergia idroelettrica
Vantaggi
energia pulita e che non comporta alcun tipo di
emissioni nocive per lambiente
bassi costi di produzione.
竪 estremamente diffusa nel mondo.
veloce attivazione e disattivazione delle centrali con lutilizzo di saracinesche idrauliche.
Svantaggi
vincoli di natura ambientale che obbligano lenergia idroelettrica a restare radicata su un
specifico territorio;
grosso fattore di impatto ambientale poich辿 gli impianti vanno ad influenzare
inevitabilmente la flora e la fauna della zona circostante.
progressivo interramento dei bacini di accumulo.
Rischio di disastri ambientali e tragedie (Vajont, diga Assuan).
Tragedia del Vajont 9 ottobre 1963
6
7. CuriositIL DRAGO INGOIA-ONDE Wave Dragon, il drago delle onde che ingoia lacqua ed emette elettricit 竪 un impianto per
lo sfruttamento dellenergia delle onde del mare. Ha la forma di un grande boomerang con una piscina al centro. I due
bracci laterali fanno da rampa di lancio per le onde che vi scorrono sopra e vengono catturate da un serbatoio sopraelevato
da 55 metri cubi. Le aree dove Wave Dragon ha maggior resa sono quelle oceaniche, mentre nel Mediterraneo le onde
sono pi湛 ridotte e la resa 竪 minore.
LA DIGA DI ASSUAN 竪 la pi湛 grande e pi湛 moderna delle due dighe sul Nilo in Egitto ed 竪 stata realizzata tra il 1960 e il
1970. Fin dall'inizio spavent嘆 gli archeologi, in quanto il sito di Abu Simbel e molti altri templi rischiavano di essere
sommersi dalle acque del bacino che si sarebbe creato. Nel 1960 lUNESCO chiese la collaborazione internazionale per il
salvataggio di Abu Simbel. Fra i progetti presentati fu scelto quello che prevedeva il taglio dei templi in blocchi e la loro
successiva ricostruzione in un luogo pi湛 elevato. Le difficili operazioni si protrassero per anni. I due santuari furono prima
accuratamente puntellati e ricoperti di sabbia e poi sezionati in centinaia di blocchi. Infine si provvide a ricostruirli a 150 mt
di distanza dal sito di origine, sopraelevandoli cos狸 di circa sessanta metri. Nelle operazioni di ricostruzione si cerc嘆 di
mantenere quanto pi湛 inalterati possibile lambientazione, lorientamento e le distanze reciproche dei due monumenti. Il
22 settembre 1968 linaugurazione ufficiale segnava la conclusione delle operazioni di salvataggio.
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8. Le dighe pi湛 grandi del mondo
La diga di Itaipu in Brasile
sul fiume Paran
La diga di Guri in Venezuela
sul Rio Caron狸
La diga di Tucurui in Brasile
sul fiume Tocatins
La diga di Grand Coulee in USA
sul fiume Colorado
8
La Diga delle Tre Gole costruita sul
fiume Yangtze, in Cina.
La diga di Itaipu in Brasile