Слайд 1Альтернативные источники энергии
Работу выполнили курсанты
НКРУ им. С.И.Дежнёва
Власов Михаил и Маснев
Михаил
Слайд 2Предположение: возможен ли переход от обычных видов энергии к альтернативным?
Цель
работы:
1. Найти альтернативные источники энергии и изучить их.
Задачи:
1.
Узнать, что такое АИЭ.
2. Рассмотреть примеры АИЭ.
3. Расширить свои познания в этой теме.
Слайд 3Энергетика
Энергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и
искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов
всех видов.
Слайд 4Альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии — совокупность перспективных способов получения
и передачи энергии, которые причиняют минимальный вред окружающей среде.
Все новые
схемы преобразования энергии можно объединить единым термином «экоэнергетика», под которым подразумеваются любые методы получения чистой энергии, не вызывающие загрязнения окружающей среды.
Слайд 5Причины перехода на АИЭ
Экологический фактор - масштабное загрязнение окружающей среды
вредными выбросами и отходами от «обычных» энергетических установок и станций.
Экономический
фактор - та страна, которая первой в полной мере освоит альтернативную энергетику, способна претендовать на мировое первенство и фактически диктовать цены на топливные ресурсы.
Эволюционный фактор - в связи с ограниченностью топливных ресурсов на Земле, а также нарастанием катастрофических изменений в атмосфере планеты существующая традиционная энергетика является устаревшим видом получения энергии – нужно развитие в сторону экоэнергии.
Слайд 6Виды АИЭ
1. Гелеоэнергетика
2. Гидроэнергетика
3. Геотермальная энергия
4. Ветроэнергия
5.
Энергия отливов и приливов
Слайд 8Гелеоэнергия
В настоящее время используется лишь ничтожная часть солнечной энергии из-за
того, что существующие солнечные батареи имеют сравнительно низкий КПД и
очень дороги в производстве. Однако, по утверждениям специалистов, гелиоэнергетика могла бы одна покрыть все мыслимые потребности человечества в энергии на тысячи лет вперед. Но перед гелиоэнергетикой встает множество трудностей с сооружением, размещением и эксплуатацией гелеоэнергоустановок на тысячах квадратных километров земной поверхности.
Слайд 10Энергия ветра
Потенциал энергии ветра подсчитан: по оценке Всемирной метеорологической организации
ее запасы в мире составляют 170 трлн кВт·ч в год.
У
энергии ветра есть несколько существенных недостатков, которые затрудняют ее использование. Она сильно рассеяна в пространстве, поэтому необходимы ветроэнергоустановки, способные постоянно работать.
В настоящее время разработаны ветроэнергоустановки, способные эффективно работать при самом слабом ветре.
Слайд 12Энергия приливов и отливов
Подсчитано, что потенциально приливы и отливы могут
дать человечеству примерно 70 млн. киловатт-часов в год.
Проекты приливных гидроэлектростанций
детально разработаны в инженерном отношении и экспериментально опробованы. Продумана даже стратегия оптимальной эксплуатации приливной электростанции (ПЭС): накапливать воду в водохранилище за плотиной во время приливов и расходовать ее на производство электроэнергии, когда наступает «пик потребления».
Слайд 14Геотермальная энергия
Воды, температура которых превышает 20 С, называют термальными. Нагреваются
подземные озера и реки в результате радиоактивных процессов и химических
реакций, протекающих в недрах Земли. Энергетика земли - геотермальная энергетика базируется на использовании природной теплоты Земли. Однако геотермальная теплота в верхней части земной коры (до глубины 10 км) слишком рассеяна, чтобы на ее базе решать мировые энергетические проблемы.
Слайд 15Заключение
В ходе работы мы узнали, что такое АИЭ, рассмотрели
примеры АИЭ узнали для себя новые источники энергии и расширили
свои познания в этой теме.
Мы думаем, что те цели и задачи, которые мы поставили в начале своей работы, были выполнены.