СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Презентация к уроку

Категория: Физика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Данная презентация идет в сопровождению по теме: "Использование нетрадиционных источников энергии"

Просмотр содержимого документа
«Презентация к уроку»

Использование нетрадиционных источников энергии Подготовила ученица 10 класса Авласенко Екатерина, Классный руководитель: Галка Татьяна Геннадиевна

Использование нетрадиционных источников энергии

Подготовила ученица 10 класса Авласенко Екатерина,

Классный руководитель: Галка Татьяна Геннадиевна

 Содержание  1) Нетрадиционные источники энергии.  2)Преимущества нетрадиционных источников энергии.  3)Недостатки таких источников.  4)Распространение.  5)Энергия ветра.  6)Биотопливо.  7)Геотермальная энергия.  8)Заключение.

Содержание

1) Нетрадиционные источники энергии.

2)Преимущества нетрадиционных источников энергии.

3)Недостатки таких источников.

4)Распространение.

5)Энергия ветра.

6)Биотопливо.

7)Геотермальная энергия.

8)Заключение.

Нетрадиционные источники энергии  Энергетический кризис способствовал повышению интереса к новым видам энергоресурсов, которые получили название нетрадиционных или альтернативных. Доля их в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов заметно растет. К нетрадиционным источникам энергии относят энергию Солнца, ветра, приливов, морских волн, геотермальную и термоядерную энергию. Особые надежды возлагают на водород, так как он является наиболее перспективным энергоносителем. Однако его промышленное получение обходится пока очень дорого.

Нетрадиционные источники энергии

Энергетический кризис способствовал повышению интереса к новым видам энергоресурсов, которые получили название нетрадиционных или альтернативных. Доля их в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов заметно растет. К нетрадиционным источникам энергии относят энергию Солнца, ветра, приливов, морских волн, геотермальную и термоядерную энергию. Особые надежды возлагают на водород, так как он является наиболее перспективным энергоносителем. Однако его промышленное получение обходится пока очень дорого.

 Преимущества  Отсутствие топливной составляющей.  Энергосберегаемость. Дешевая эксплуатация.  Не загрязняют атмосферу вредными выбросами в отличие от тепловых станций. Решает проблему парниковых газов.  Не затапливают земель в отличие от гидроэлектростанций - не представляют потенциальной опасности в отличие от атомных станций - не оказывают вредного воздействия на человека.

Преимущества

  • Отсутствие топливной составляющей.
  • Энергосберегаемость.
  • Дешевая эксплуатация.
  • Не загрязняют атмосферу вредными выбросами в отличие от тепловых станций.
  • Решает проблему парниковых газов.
  • Не затапливают земель в отличие от гидроэлектростанций - не представляют потенциальной опасности в отличие от атомных станций - не оказывают вредного воздействия на человека.
 Недостатки Агроклиматическая зависимость и изменчивость по времени. Дополнительные затраты на одновременное использование других источников энергии. Малая мощность. Промышленное производство водорода. Налаживание сети действующих заправочных станций.

Недостатки

  • Агроклиматическая зависимость и изменчивость по времени.
  • Дополнительные затраты на одновременное использование других источников энергии.
  • Малая мощность.
  • Промышленное производство водорода.
  • Налаживание сети действующих заправочных станций.
 Распространение  В 2010 году альтернативная энергия (не считая гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%.  На возобновляемые (альтернативные) источники энергии приходится всего около 5 % мировой выработки электроэнергии в 2010г.(без ГЭС).  В мае 2009 года 13 % электроэнергии в США были произведены из возобновляемых источников энергии. 9,4 % электроэнергии было выработано на гидроэлектростанциях, около 1,8 % были получены из энергии ветра, 1,3 % из биомассы, 0,4 % из геотермальных источников и 0,3 % от энергии солнца.  В Австралии в 2009 году 8 % электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников.

Распространение

В 2010 году альтернативная энергия (не считая гидроэнергии) составляла 4,9% всей потребляемой человечеством энергии. В том числе для отопления и нагрева воды (биомасса, солнечный и геотермальный нагрев воды и отопление) 3,3%; биогорючее 0,7%; производство электроэнергии (ветровые, солнечные, геотермальные электростанции и биомасса в ТЕС) 0,9%.

На возобновляемые (альтернативные) источники энергии приходится всего около 5 % мировой выработки электроэнергии в 2010г.(без ГЭС).

В мае 2009 года 13 % электроэнергии в США были произведены из возобновляемых источников энергии. 9,4 % электроэнергии было выработано на гидроэлектростанциях, около 1,8 % были получены из энергии ветра, 1,3 % из биомассы, 0,4 % из геотермальных источников и 0,3 % от энергии солнца.

В Австралии в 2009 году 8 % электроэнергии вырабатывается из возобновляемых источников.

       Энергия ветра  Энергия ветра представляет собой самый быстрорастущий во всем мире источник электричества. Энергия ветра производится массивными трехлопастными ветротурбинами, устанавливаемыми на самом верху высоких башен и работающими подобно вентиляторам, но в обратном порядке. Вместо того чтобы использовать электричество для получения ветра, турбины используют ветер для получения электричества. Ветровые установки являются одним из самых перспективных и одновременно экологически чистых способов выработки электроэнергии, с КПД около 59%. Вместе с тем, энергия ветра относится к числу возобновляемых источников энергии. В общих чертах, устройство ветровой электростанции выглядит следующим образом

Энергия ветра

Энергия ветра представляет собой самый быстрорастущий во всем мире источник электричества. Энергия ветра производится массивными трехлопастными ветротурбинами, устанавливаемыми на самом верху высоких башен и работающими подобно вентиляторам, но в обратном порядке. Вместо того чтобы использовать электричество для получения ветра, турбины используют ветер для получения электричества. Ветровые установки являются одним из самых перспективных и одновременно экологически чистых способов выработки электроэнергии, с КПД около 59%. Вместе с тем, энергия ветра относится к числу возобновляемых источников энергии. В общих чертах, устройство ветровой электростанции выглядит следующим образом

 Биотопливо  Биотопливо — это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотопливо из целлюлозы и различного типа органических отходов , но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, солома) и газообразное (биогаз, водород).

Биотопливо

Биотопливо — это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотопливо из целлюлозы и различного типа органических отходов , но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, солома) и газообразное (биогаз, водород).

  Геотермальная энергетика  Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления. Тепловые электростанции (принцип отбора высокотемпературных грунтовых вод и использования их в цикле) Грунтовые теплообменники (принцип отбора тепла от грунта посредством теплообмена).

Геотермальная энергетика

Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления.

  • Тепловые электростанции (принцип отбора высокотемпературных грунтовых вод и использования их в цикле)
  • Грунтовые теплообменники (принцип отбора тепла от грунта посредством теплообмена).
 Заключение Сегодня около половины мирового энергобаланса приходится на долю нефти, около трети – на долю газа и атома, и около одной пятой –на долю угля.

Заключение

Сегодня около половины мирового энергобаланса приходится на долю нефти, около трети – на долю газа и атома, и около одной пятой –на долю угля.


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!