ประวัติมนุษย์นำความร้อนใต้พิภพมาใช้แต่ดึกดำบรรพ์ โดยนำมาอาบ ชำระล้างร่ การแปล - ประวัติมนุษย์นำความร้อนใต้พิภพมาใช้แต่ดึกดำบรรพ์ โดยนำมาอาบ ชำระล้างร่ อังกฤษ วิธีการพูด

ประวัติมนุษย์นำความร้อนใต้พิภพมาใช้

ประวัติ
มนุษย์นำความร้อนใต้พิภพมาใช้แต่ดึกดำบรรพ์ โดยนำมาอาบ ชำระล้างร่างกาย โดยเชื่อว่า มีสารเคมี ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรค และ บำรุงผิวพรรณ มนุษย์เริ่มนำความร้อนมาใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในปี 1904 และได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดวิกฤติราคาน้ำมันในปี 1973 จึงเห็นความสำคัญของพลังงานจากแหล่งนี้ทำให้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

การผลิตกระแสไฟฟ้า
ตัวเลขเมื่อปี 2010 รายงานว่า มี 24 ประเทศ ที่ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ โดยมีปริมาณการผลิตรวมกัน 10,959.7 MW (ประเทศไทย 0.3 MW มีโรงเดียวที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2533) มีอัตราเจริญเติบโตที่ 20% ต่อปี คาดว่าในปี 2015 จะมีการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 18,500 MW เนื่องจาก มีปัญหาในบางพื้นที่ สหรัฐเป็นผู้ผลิตสูงสุดโดยมีกำลังการผลิตที่ 3,086 MW อันดับสอง ได้แก่ฟิลิปปินส์ ที่ 1,904 MW ซึ่งเป็น 27% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศทั้งหมด

เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า
หลักการเบื้องต้นก็คือ นำน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆขึ้นมา แยกสิ่งเจือปนออก แล้วทำให้ความดันและอุณหภูมิลดลง ได้ไอน้ำ เอาแรงอัดของไอน้ำไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ไอน้ำที่ออกมาจากกังหันจะถูกทำให้เย็นลง แล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือปล่อยกลับลงไปใต้ดินใหม่ เทคนิคของแต่ละโรงไฟฟ้า อาจใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่านี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงกว่า 20% เช่น ให้ไอน้าถ่ายเทความร้อนให้สารอย่างไอโซบิวทีน ที่มีจุดเดือดต่ำกว่า เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์การลงทุน


เปรียบเทียบความสามารถในการผลิตกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใต้พิภพได้อยู่ไม่เกิน 23% เพราะอุณหภูมิของของเหลวนำความร้อนไม่สูงถึงจุดสูงสุด ด้วยข้อจำกัดด้านเทอร์โมไดนามิคส์ ดังนั้น การออกแบบขนาดกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต้องให้สูงกว่าความต้องการใช้จริง เช่นถ้ามีความต้องการ 23 MW อาจต้องออกแบบโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตถึง 100 MW เป็นต้น ก็เหมือนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนอย่างอื่น คือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะสูง จำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐถึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน แต่มีข้อดีกว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะแหล่งผลิตพลังงานต้นทุนคือน้ำร้อน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลากหลาย เช่นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือสภาพอากาศ ประสิทธิภาพการผลิตจึงอาจทำได้สูงถึง 96% ของกำลังการผลิตจริง ตามรูปประกอบ

ผลกระทบ
น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต มี 2 ส่วนคือ น้ำร้อนที่สูบขึ้นมา กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นที่สูบมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การสูบน้ำร้อนขึ้นมาใช้จากใต้ดินมากเกินไป เคยทำให้เกิดปัญหาดินทรุดขึ้นในบริเวณโรงไฟฟ้าบางแห่ง จึงต้องมีการเติมน้ำลงไปในดินให้สมดุลกัน

ถ้าน้ำหล่อเย็นมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือ น้ำร้อนที่ระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ท้องถิ่น

บ่อน้ำร้อนบางแห่งอาจมีปริมาณไอน้ำน้อยหรือไม่มีเลยในบางฤดู ชุมชนที่ต้องพึ่งไฟฟ้าอาจมีไฟฟ้าไม่พอใช้ได้

บ่อน้ำร้อนบางแห่งอาจมีสารเคมีที่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมปะปนมากับน้ำร้อน การนำน้ำร้อนนี้ไปใช้ทางการเกษตรอาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ สารเคมีเช่นสารซัลเฟอร์ เมื่อผสมกับไอน้ำกลายเป็นกรดซัลฟูริค เมื่อตกลงมาเป็นฝน กลายเป็นฝนกรดได้


0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
History
Humans bring geothermal to use primitive but brought the body wash bath believed to have chemical treatment and disinfection, which helps skin. Humans began using heat brought electricity for the first time in the year 1904. Until the crisis the price of oil in the year 1973, thus the importance of the energy from this source has been widely adopted as the more popular
.
.
Electricity last year figures 2010 reported that 24 countries that produce electricity from geothermal, with combined production volume 10, 0.3 MW (MW 959.7 Thai nation has a single plant, Fang,Chiang Mai since year-on-year growth rate is 2533 (1990)) at 20% per annum are expected in the year 2015, there will be electricity up to 18500 MW because there was a problem in some areas of the United States as the top producer with capacity 3,86 the second Philippine MW MW, which are 27 1904% of energy used in the country all electric production technology in


.The basic principle is to apply very high temperature hot water up. Separating out impurities and makes pressure and temperature decrease steam. Remove the pressure of steam to spin turbines to produce electricity. The steam that comes out from the turbine will be made to cool down. Or drop back down to the basement. Techniques of individual power plants may use a more complex technology to increase production efficiency, higher than 20%, i.e., an uncle, heat transfer compounds as an SEO business wathi mountain which has a lower boiling point.



Investment economics in comparison with the ability to produce the actual output power
.Energy efficiency in electricity production from the world exists does not exceed 23% because the temperature of the liquid is not heating up to the highest point. By mik Thermo dynamic restriction, so For example, if there is demand for 23 MW power plant may be designed to have a capacity of up to 100 MW, etc is like electricity generation by renewable energy otherwise is the cost of electricity is high. But it has the advantage over wind and solar energy generation sources because of the cost of the hot water. Do not depend on many variables, such as changes of season or weather. Production efficiency, it could result in up to 96% According to the illustrated


ImpactThe water used in the manufacturing process, there are 2 hot water pumped to the water cooling is used to pump water from natural sources. Hot water pumping it from underground, too. Ever cause problems of soil groundwater in some power plants.
If the cooling water is not enough quantity of hot water or natural water source draining into. Too high temperature can be harmful to aquatic life and the local ecological system

.Some of the hot spring water, there may be little or no steam quantity at all in some of the. The community needs to rely on a lack of electrical power may be used

.Some of the hot spring water may contain chemicals that are toxic to the environment get mixed with hot water. Applying hot water to agricultural use is potentially harmful to consumers. Chemicals, such as sulfur When mixed with water becomes acid yufuin Sullivan district Become acid rain.


การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ประวัติ
มนุษย์นำความร้อนใต้พิภพมาใช้แต่ดึกดำบรรพ์ โดยนำมาอาบ ชำระล้างร่างกาย โดยเชื่อว่า มีสารเคมี ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรค และ บำรุงผิวพรรณ มนุษย์เริ่มนำความร้อนมาใช้ผลิตไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในปี 1904 และได้พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งเกิดวิกฤติราคาน้ำมันในปี 1973 จึงเห็นความสำคัญของพลังงานจากแหล่งนี้ทำให้มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น

การผลิตกระแสไฟฟ้า
ตัวเลขเมื่อปี 2010 รายงานว่า มี 24 ประเทศ ที่ผลิตไฟฟ้าจากความร้อนใต้พิภพ โดยมีปริมาณการผลิตรวมกัน 10,959.7 MW (ประเทศไทย 0.3 MW มีโรงเดียวที่อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ มาตั้งแต่ปี 2533) มีอัตราเจริญเติบโตที่ 20% ต่อปี คาดว่าในปี 2015 จะมีการผลิตไฟฟ้าได้ถึง 18,500 MW เนื่องจาก มีปัญหาในบางพื้นที่ สหรัฐเป็นผู้ผลิตสูงสุดโดยมีกำลังการผลิตที่ 3,086 MW อันดับสอง ได้แก่ฟิลิปปินส์ ที่ 1,904 MW ซึ่งเป็น 27% ของพลังงานที่ใช้ในประเทศทั้งหมด

เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้า
หลักการเบื้องต้นก็คือ นำน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงมากๆขึ้นมา แยกสิ่งเจือปนออก แล้วทำให้ความดันและอุณหภูมิลดลง ได้ไอน้ำ เอาแรงอัดของไอน้ำไปหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟ้า ไอน้ำที่ออกมาจากกังหันจะถูกทำให้เย็นลง แล้วนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือปล่อยกลับลงไปใต้ดินใหม่ เทคนิคของแต่ละโรงไฟฟ้า อาจใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนกว่านี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงกว่า 20% เช่น ให้ไอน้าถ่ายเทความร้อนให้สารอย่างไอโซบิวทีน ที่มีจุดเดือดต่ำกว่า เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์การลงทุน


เปรียบเทียบความสามารถในการผลิตกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จริง
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใต้พิภพได้อยู่ไม่เกิน 23% เพราะอุณหภูมิของของเหลวนำความร้อนไม่สูงถึงจุดสูงสุด ด้วยข้อจำกัดด้านเทอร์โมไดนามิคส์ ดังนั้น การออกแบบขนาดกำลังไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าต้องให้สูงกว่าความต้องการใช้จริง เช่นถ้ามีความต้องการ 23 MW อาจต้องออกแบบโรงไฟฟ้าให้มีกำลังการผลิตถึง 100 MW เป็นต้น ก็เหมือนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนอย่างอื่น คือต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจะสูง จำเป็นที่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐถึงจะมีความเป็นไปได้ทางด้านการลงทุน แต่มีข้อดีกว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะแหล่งผลิตพลังงานต้นทุนคือน้ำร้อน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรหลากหลาย เช่นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลหรือสภาพอากาศ ประสิทธิภาพการผลิตจึงอาจทำได้สูงถึง 96% ของกำลังการผลิตจริง ตามรูปประกอบ

ผลกระทบ
น้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต มี 2 ส่วนคือ น้ำร้อนที่สูบขึ้นมา กับน้ำที่ใช้หล่อเย็นที่สูบมาจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ การสูบน้ำร้อนขึ้นมาใช้จากใต้ดินมากเกินไป เคยทำให้เกิดปัญหาดินทรุดขึ้นในบริเวณโรงไฟฟ้าบางแห่ง จึงต้องมีการเติมน้ำลงไปในดินให้สมดุลกัน

ถ้าน้ำหล่อเย็นมีปริมาณไม่เพียงพอ หรือ น้ำร้อนที่ระบายสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงเกินไป อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ท้องถิ่น

บ่อน้ำร้อนบางแห่งอาจมีปริมาณไอน้ำน้อยหรือไม่มีเลยในบางฤดู ชุมชนที่ต้องพึ่งไฟฟ้าอาจมีไฟฟ้าไม่พอใช้ได้

บ่อน้ำร้อนบางแห่งอาจมีสารเคมีที่มีพิษกับสิ่งแวดล้อมปะปนมากับน้ำร้อน การนำน้ำร้อนนี้ไปใช้ทางการเกษตรอาจเป็นอันตรายกับผู้บริโภคได้ สารเคมีเช่นสารซัลเฟอร์ เมื่อผสมกับไอน้ำกลายเป็นกรดซัลฟูริค เมื่อตกลงมาเป็นฝน กลายเป็นฝนกรดได้


การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
History
.Human brings geothermal use but the fossils were bath, cleansing the body, believing are chemicals that help disinfect and your skin. Humans began to bring heat electricity generation is the first in 1904.Until the crisis of oil in 1973 therefore see the importance of energy from this source is bringing of widely used more and more popular
.

the current production numbers 2010 reported that there were 24 country that electricity from geothermal heating, with volume production, combined 10 959.7 MW. (Thailand 0.3 MW have one Fang.Chiang Mai. Since the year of 2533) have growth rates that 20% per year, is expected in the 2015 have electricity, up to 18 500 MW due. There are problems in some areas. The United States is the top manufacturers, the production, 3086 MW second, including Philippine, 1 904 MW, which is 27% of energy use in the whole country

technology in the production of electric cable.The basic principle is the hot water with high temperature very much up separate impurities and make the pressure and temperature decrease, steam, compressed strength of steam to rotate the turbine to produce electricity. The steam out of the turbine is cooled down.Or drop back down again. The techniques of each power may be used in more complex technology To increase the production efficiency in the higher 20% such. Let AI I heat transfer to a substance like isobutene with boiling point lower.



compare investment economics production ability and electrical energy produced true
.Efficiency in the production of electricity from geothermal energy in no more than 23% because the temperature of the hot liquid is not high to the top. With limitation of thermodynamics.As if 23 MW needs. May need to design a power plant capacity to 100 MW etc. like power generation by renewable energy otherwise. Is the cost of electricity is high.But there are many advantages over the wind and solar energy. Because the source of energy cost is hot water. Does not depend on many variables As the change of season or weather. The production efficiency is high, can 96%According to the illustrated
.

. ImpactThe water used in the production process, there are 2 parts are hot water pumped up. With water using cooling smoke from natural sources. Smoking hot water coming from the underground too. Never trouble soil subsidence in the plant area somewhere.
if cooling water quantity is not enough, or hot water to drain into the natural water with temperature is too high. May be harmful to aquatic ecology and local

.Some hot springs may have little or no steam content in certain seasons. The community rely on electrical power may be not enough available

.Some hot springs may have toxic chemical and environment mixed with hot water. The hot water is used in agriculture may be harmful to consumers. Chemicals such as sulfur, when mixed with the steam into sulfuric acid.Acid rain has become a
.

.
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: