Солнце Ветер Торф Атомная энергия Геотермальная энергия.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Работу выполняли: учащиеся 11 «а» класса МАОУСОШ 36 Кравченко Сергей Немкович Надежда Якоби Жанна.
Advertisements

20 декабря 1951 года, ядерный реактор впервые в истории произвел пригодное для использования количество электроэнергии в нынешней Национальной Лаборатории.
20 декабря 1951 года, ядерный реактор впервые в истории произвел пригодное для использования количество электроэнергии в нынешней Национальной Лаборатории.
Атомные электростанции подготовила:. Атомная электростанция (АЭС) ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения,
Ядерная энергетика. Ядерная энергетика это отрасль энергетики, занимающаяся получением и использованием ядерной энергии (ранее использовался термин Атомная.
Направление нетрадиционной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная.
Атомные электростанции. История В 1946 г. был создан первый европейский реактор в Советском Союзе под руководством Игоря Васильевича Курчатова. В 1948.
Производство, передача и использование электрической энергии.
Формирование системы внеурочной работы с одарёнными учащимися по математике; организация работы факультативов, индивидуальных занятий по математике; организация.
Проблемы развития энергетики Развитие индустриального общества опирается на постоянно растущий уровень производства и потребления различных видов энергии.
Тепловые Гидравли- ческие Атомные Государствен- ные районные (ГРЭС) Теплоэлектро- централи (ТЭЦ) Парогазовые установки Ветровые Прилив- ные Геотер- мальные.
Производство электрической энергии Владанец С. 11а.
Энергетические ресурсы делятся на возобновимые и невозобновимые. К невозобновимым относятся уголь, нефть, газ, торф, ядерное топливо, легкие элементы.
Альтернативные источники электроэнергии 1. СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ 2. ВЕТРЯНАЯ ЭНЕРГИЯ 3. ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ.
Энергия солнца, как альтернативный источник энергии.
Электроэнергетика - отрасль, которая производит электроэнергию на электростанциях и передает ее на расстояние по линиям электропередач (ЛЭП).
Работа ученика 9 класса Б Харченко Александра МБОУ СОШ 7 города Георгиевска.
Электроэнергетика России
Выполнила Иванова Валерия 11 « А ». - Тепловая электроэнергетика - Ядерная энергетика - Гидроэнергетика - Альтернативные виды получения электроэнергии.
альтернативные источники энергии
Транксрипт:

Солнце Ветер Торф Атомная энергия Геотермальная энергия

* Солнце Масса Солнца составляет 99,866 % от суммарной массы всей Солнечной системы. Средняя плотность Солнца составляет 1,4 г/см³, то есть равна плотности воды в Мёртвом море. На расстоянии в одну астрономическую единицу (то есть на орбите Земли) солнечное излучение равно приблизительно 1370 Вт/м².

* Ветер В метеорологии ветры классифицируют, в первую очередь, по их силе, продолжительности и направлению, откуда этот ветер дует. Вследствие непрерывного изменения давления во времени и пространстве скорость и направление ветра постоянно меняются.

через 178 лет единственным ископаемым источником энергии на Земле останется торф. Содержит 5060 % углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др.

* Атомная энергия Количество урана в слое литосферы толщиной 20 км оценивается в 1,3×10 14 т. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.

Достичь этого тепла можно с помощью скважин. Геотермический градиент в скважине возрастает на 1 °C каждые 36 метров. Это тепло доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды. По различным подсчетам, температура в центре Земли составляет, минимум, °C. Скорость остывания Земли примерно равна °C в миллиард лет. Земля выделяет 42×1012 Вт тепла, из которых 2% поглощается в коре и 98% - в мантии и ядре.

Виды ветровХарактеристикаПерспективы использования в энергетики Пассаты постоянные ветры, дующие с постоянной силой 3-4 баллов, направление их практически не меняется. Эффективное применение. Муссон периодический ветер, несущий большое количество влаги. Несообразное применение. Бриз тёплый ветер, дующий с берега на море ночью и с моря на берег днём. Недостаточная мощность. Бора холодный резкий ветер, дующий с гор на побережье или долину. Эффективное применение. Фён сильный тёплый и сухой ветер, дующий с гор на побережье или долину Эффективное применение. Сироккосильный южный или юго-западный ветер, зарождающийся в Сахаре. Несообразное применение.

Виды торфяных ресурсов Верховой торф характеризуется: высокой теплотворной способностью, высокой влагоемкостью (от 600 до 1200%), Низинный торф более древний вид торфа (до лет). Волокнистый торф Торфяная гранула (пеллеты) Торфяной брикет

Ядра урана-235 Ядра урана-238

Солнце Вода

На пять стран мира приходится почти 80% площадей торфяников и более 70% запасов торфа Страна Площадь торфяных месторождений, кв.км Запасы торфа, млн тонн.Россия Канада США Индонезия Финляндия Всего

Солнце

Солнечные ресурсы в России

Ветряная энергия России

Развитие Ветряной энергетики

Доли крупнейших торфодобывающих стран в мировой добычи торфа, 2009 г.

Атомная энергетика Производства и потребление урана

Тенденция развития атомной энергетики Количество действующих блоков АЭС на 20 июля 2011, в сравнении с данными на 31 декабря 2009

Потенциал выработки электроэнергии из геотермальных ресурсов Перспективы развития геотермальной энергетики

Геотермальные ресурсы России

Преобразование солнечной энергии

Шахты Карьеры Подземное выщелачивание

экскаваторный Резной Фрезерный

Способ использования геотермальной энергии

* Общедоступность и неисчерпаемость источника. * Теоретически, полная безопасность для окружающей среды. * Генерация энергии в малых масштабах, на индивидуальной основе пользователей. * Солнечные батареи бесшумны и стационарные. * Зависимость от погоды и времени суток. * Как следствие необходимость аккумуляции энергии. * Высокая стоимость конструкции.

* Запасы энергии ветра неисчерпаемы. * Высокие мощности. * Доступность. * Не производят вредных выбросов в процессе эксплуатации. * Компактность размещения. * Изменение климатических условий местности. * Отсутствие бесшумной работы.

* Отсутствие вредных выбросов; * Выбросы радиоактивных веществ меньше угольной эл. станции аналогичной мощности; * Небольшой объём используемого топлива, возможность после его переработки использовать многократно; * Высокая мощность: МВт на энергоблок; * Низкая себестоимость энергии, особенно тепловой. * Облучённое топливо требует сложных мер по утилизации. * Нежелателен режим работы с переменной мощностью. * Последствия инцидентов крайне тяжелы. * Большие капитальные вложения необходимые для постройки станции, её инфраструктуры, а также в случае возможной ликвидации.

* Возобновляемость. * Удобна в применении. * Чистые электростанции. * Геотермальная энергия имеет множество сфер применения. * Не все страны мира, могут использовать геотермальные ресурсы. * Работа над выбросами отработанной воды.

* Отсутствие загрязнения окружающей среды. * Доступность и низкая себестоимость сырья. * Возможность расположения близи потребителя. * Высокая влажность. * Энергетическая калорийность. * Нужда в обогащении сырья.

Вид топлива Солнце Ветер Уран Торф Геотермальный источник Стоимость Бесплатно $22 за 1 кг. 8 руб. за 1 кг. Бесплатно

Альтернативные источники энергии, будут с нами ещё долго. Исчерпание их запасов сложно представить как в ближайшем, Так и в далеком будущем.

Все больше и больше стран используют нетрадиционные источники энергии. Перспективы использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии связаны с: а) экологической чистотой, б) низкой стоимостью эксплуатации в) ожидаемым топливным дефицитом в традиционной энергетике. Учитывая результаты существующих прогнозов по истощению к середине – концу следующего столетия запасов нефти, природного газа и других традиционных энергоресурсов, а также сокращение потребления угля, ядерного топлива, можно считать, что на данном этапе развития науки и техники тепловые, атомные и геотермальные источники будут еще долгое время преобладать над остальными источниками энергии.

Над проектом работали: Аксёнова Анна Кочкина Анастасия Подгайская Екатерина Колосов Игорь Ханнанов Евгений Хизев Никита Хабибов Рим Соколов Николай Неганов Виталий Никулин Дмитрий Потапов Владислав Руководитель группы: Ерошенко Станислав Андреевич