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

Альтернативные источники энергии

Категория: Экономика

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Альтернативные источники энергии»

Альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии

Использование энергии солнца Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения: Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов;  Преобразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин;  Гелиотермальная энергетика - нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах);

Использование энергии солнца

Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения:

Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов;

Преобразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин;

Гелиотермальная энергетика - нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи и последующее распределение и использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в паровых электрогенераторах);

Фотоэлементы Солнечный элемент может напрямую превращать солнечное излучение в электричество без применения каких-либо движущихся механизмов. При воздействии солнца или другого интенсивного источника света возникает постоянный ток напряжением примерно в 0,5 Вольт.

Фотоэлементы Солнечный элемент может напрямую превращать солнечное излучение в электричество без применения каких-либо движущихся механизмов. При воздействии солнца или другого интенсивного источника света возникает постоянный ток напряжением примерно в 0,5 Вольт.

Солнечные тепловые электростанции: Солнечная установка тарельчатого типа представляет собой батарею параболических тарелочных зеркал (схожих формой со спутниковой тарелкой), которые фокусируют солнечную энергию на приемники, расположенные в фокусной точке каждой тарелки. Жидкость в приемнике нагревается до 1000 °С и непосредственно применяется для производства электричества в небольшом двигателе и генераторе, соединенном с приемником.

Солнечные тепловые электростанции:

  • Солнечная установка тарельчатого типа представляет собой батарею параболических тарелочных зеркал (схожих формой со спутниковой тарелкой), которые фокусируют солнечную энергию на приемники, расположенные в фокусной точке каждой тарелки. Жидкость в приемнике нагревается до 1000 °С и непосредственно применяется для производства электричества в небольшом двигателе и генераторе, соединенном с приемником.
Биотопливо из морской биомассы Биотопливо - один из наиболее распространенных в современном мире возобновляемых источников энергии. Биотопливо, полученное из непищевого сырья, из различных отходов пищевой, лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и др. Биотопливо из биомассы микроводорослей Биотопливо, полученное из пищевого/ кормового сырья

Биотопливо из морской биомассы

  • Биотопливо - один из наиболее распространенных в современном мире возобновляемых источников энергии. Биотопливо, полученное из непищевого сырья, из различных отходов пищевой, лесной, деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и др. Биотопливо из биомассы микроводорослей Биотопливо, полученное из пищевого/ кормового сырья
Сырье для 3-го поколения   биотоплива Водоросли - это универсальные организмы, не имеющие настоящей корневой системы или листьев.

Сырье для 3-го поколения  

  • биотоплива Водоросли - это универсальные организмы, не имеющие настоящей корневой системы или листьев.
Методы выращивания водорослей   Существует два метода выращивания водорослей – в открытой и закрытой системе. Открытые системы – это открытые емкости, естественные водоемы, пруды, искусственные бассейны в которых выращиваются микроводоросли. Закрытые системы представляют собой – биореакторы, в которых создаются оптимальные условия – требуемые температура и освещенность, необходимый газообмен и подвод питательных веществ.

Методы выращивания водорослей  

  • Существует два метода выращивания водорослей – в открытой и закрытой системе. Открытые системы – это открытые емкости, естественные водоемы, пруды, искусственные бассейны в которых выращиваются микроводоросли.

Закрытые системы представляют собой – биореакторы, в которых создаются оптимальные условия – требуемые температура и освещенность, необходимый газообмен и подвод питательных веществ.

Гидроэнергетика

Гидроэнергетика

История До середины 19 в. для этого применялись водяные колеса, преобразующие энергию движущейся воды в механическую энергию вращающегося вала. Позднее появились более быстроходные и эффективные гидравлические турбины. До конца 19 в. энергия вращающегося вала использовалась непосредственно, например для размола зерна или для приведения в действие кузнечных мехов и молота. В наши дни практически вся механическая энергия, создаваемая гидравлическими турбинами, преобразуется в электроэнергию.

История До середины 19 в. для этого применялись водяные колеса, преобразующие энергию движущейся воды в механическую энергию вращающегося вала. Позднее появились более быстроходные и эффективные гидравлические турбины. До конца 19 в. энергия вращающегося вала использовалась непосредственно, например для размола зерна или для приведения в действие кузнечных мехов и молота. В наши дни практически вся механическая энергия, создаваемая гидравлическими турбинами, преобразуется в электроэнергию.

Плотины Вода, вращающая гидравлические турбины, обычно берется из искусственных водохранилищ, созданных путем перекрытия реки плотиной. Плотина повышает напор воды, поступающей на турбины, и тем самым увеличивает мощность электростанции. Расход воды из водохранилища через турбины можно регулировать. Водохранилище, кроме того, служит отстойником для песка, ила и мусора, приносимых естественными водотоками. Построив плотину с водохранилищем, можно предотвратить паводковые затопления, а также создать надежный запас воды для водоснабжения населения и промышленности.

Плотины Вода, вращающая гидравлические турбины, обычно берется из искусственных водохранилищ, созданных путем перекрытия реки плотиной. Плотина повышает напор воды, поступающей на турбины, и тем самым увеличивает мощность электростанции. Расход воды из водохранилища через турбины можно регулировать. Водохранилище, кроме того, служит отстойником для песка, ила и мусора, приносимых естественными водотоками. Построив плотину с водохранилищем, можно предотвратить паводковые затопления, а также создать надежный запас воды для водоснабжения населения и промышленности.

Преимущества Недостатки   -использование возобновляемой энергии. -очень дешевая электроэнергия. -затопление пахотных земель  -работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу. -строительство ведётся там, где есть большие запасы энергии воды -на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов

Преимущества

Недостатки  

-использование возобновляемой энергии. -очень дешевая электроэнергия.

-затопление пахотных земель

-работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу.

-строительство ведётся там, где есть большие запасы энергии воды

-на горных реках опасны из-за высокой сейсмичности районов

Принцип работы ГЭС Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте или естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и естественный ток воды. Непосредственно в самом располагается все энергетическое оборудование.

Принцип работы ГЭС Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию. Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте или естественным током воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и естественный ток воды. Непосредственно в самом располагается все энергетическое оборудование.

© 2026, 54 0