Разделы презентаций


г.ГОРЛОВКА 2018 год Выполнили ученики 5 класса Сылак Валерия и Дохлик Елизавета

Содержание

Вступление : На пороге XXI века человек все чаще стал задумываться о том, что станет основой его существования в новой эре. Можно выделять много составляющих, играющих важнейшую роль в жизни людей, но

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1г.ГОРЛОВКА
2018 год
Выполнили
ученики 5 класса
Сылак Валерия и Дохлик Елизавета Максименко

ВикторияМосягина Дарина


Экологически-безопасные источники
электроэнергии

г.ГОРЛОВКА2018 годВыполнили ученики 5 классаСылак Валерия и Дохлик Елизавета Максименко ВикторияМосягина ДаринаЭкологически-безопасные источники электроэнергии

Слайд 2Вступление :
На пороге XXI века человек все чаще стал задумываться

о том, что станет основой его существования в новой эре.

Можно выделять много составляющих, играющих важнейшую роль в жизни людей, но особое место в ней занимает – ЭНЕРГЕТИКА. В этой связи проявляется перехода к нетрадиционным способам получения энергии.

В своей работе мы решили рассмотреть основные возможности использования нетрадиционных способов добычи энергии, которые пока не популярны в современном мире, но необходимы в будущем.
Вступление :		На пороге XXI века человек все чаще стал задумываться о том, что станет основой его существования

Слайд 3Электроэнергия, единственная отрасль промышленности производимая на электростанциях, продукцию которой нельзя

хранить.

Электроэнергия, единственная отрасль промышленности производимая на электростанциях, продукцию которой нельзя хранить.

Слайд 4Альтернативные источники электроэнергии
Ученые предостерегают: разведанных запасов органического топлива при нынешних

темпах роста энергопотребления хватит всего на 70-130 лет. Именно такие

умозаключения лишний раз подтверждают необходимость скорейшего перехода к альтернативным источникам электроэнергии.
Альтернативные источники электроэнергии	Ученые предостерегают: разведанных запасов органического топлива при нынешних темпах роста энергопотребления хватит всего на 70-130

Слайд 5Что относится к видам «нетрадиционной» энергии? Способы её получения.
Основные виды

«нетрадиционной» энергии, перерабатываемой в электрическую: солнечная, ветровая, геотермальная, водородная, тепловая

энергия океана, энергия приливов и отливов, морских течений и т.п.

Что относится к видам «нетрадиционной» энергии? Способы её получения.Основные виды «нетрадиционной» энергии, перерабатываемой в электрическую: солнечная, ветровая,

Слайд 6Солнечная энергия
Солнечная энергия – это

энергия излучения,
образующаяся в результате реакций в недрах Солнца.


Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения.

1.Получение с помощью фотоэлементов.

2. Гелиотермальная энергетика - Нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи и последующее распределение,
и использование тепла.

3. «Солнечный парус» может в безвоздушном пространстве преобразовывать солнечные лучи в кинетическую энергию.

4. Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергию в энергию воздушного потока).

5. Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата).

Солнечная энергия     Солнечная энергия – это  энергия излучения, образующаяся в результате реакций

Слайд 7Солнечные модули

Солнечные модули

Слайд 8Ветровая энергия
Ветровая энергия - огромная энергия движущихся
воздушных масс.
Принцип

работы ветроустановок очень прост: лопасти, которые вращаются за счет силы

ветра, через вал передают механическую энергию к электрогенератору. Тот в свою очередь вырабатывает энергию электрическую.
Ветровая энергия	Ветровая энергия - огромная энергия движущихсявоздушных масс.  	Принцип работы ветроустановок очень прост: лопасти, которые вращаются

Слайд 9Геотермальмая энергия
В вулканических районах циркулирующая вода перегревается

выше температур кипения на относительно небольших глубинах и по трещинам

поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров.
Геотермальмая энергия   В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температур кипения на относительно небольших глубинах

Слайд 10 . Воду или смесь воды и пара в зависимости от

их температуры можно направлять для горячего водоснабжения и теплоснабжения, для

выработки электроэнергии либо одновременно для всех трех целей.
. Воду или смесь воды и пара в зависимости от их температуры можно направлять для горячего водоснабжения

Слайд 11Энергия приливов и отливов
Стратегия оптимальной эксплуатации приливной электростанции (ПЭС)

проста: накапливать воду в водохранилище за плотиной во время приливов

и расходовать ее на производство электроэнергии, когда наступает “пик потребления” в единых энергосистемах, ослабляя тем самым нагрузку на другие электростанции.

Энергия приливов и отливов 		Стратегия оптимальной эксплуатации приливной электростанции (ПЭС) проста: накапливать воду в водохранилище за плотиной

Слайд 12Тепловая энергия океана
Созданы установки мини-ОТЕС и ОТЕС-1 (ОТЕС – начальные

буквы английских слов Осеаn Тhеrmal Energy Conversion, т.e. преобразование тепловой

энергии океана – речь идет о преобразовании в электрическую энергию). Это – одна грандиозная труба, в верхней части которой находится круглый машинный зал, где размещены все необходимые устройства для преобразования энергии.
Тепловая энергия океана	Созданы установки мини-ОТЕС и ОТЕС-1 (ОТЕС – начальные буквы английских слов Осеаn Тhеrmal Energy Conversion,

Слайд 13 Верхний конец трубопровода холодной воды расположится в океане на глубине

25–50 м. Машинный зал проектируется вокруг трубы на глубине около

100 м. Там будут установлены турбоагрегаты, работающие на парах аммиака, а также все остальное оборудование.

Верхний конец трубопровода холодной воды расположится в океане на глубине 25–50 м. Машинный зал проектируется вокруг трубы

Слайд 14Энергия морских течений
Неисчерпаемые запасы кинетической энергии морских течений, накопленные в

океанах и морях, можно превращать в механическую и электрическую энергию

с помощью турбин, погруженных в воду (подобно ветряным мельницам, «погруженным» в атмосферу).
Энергия морских течений		Неисчерпаемые запасы кинетической энергии морских течений, накопленные в океанах и морях, можно превращать в механическую

Слайд 15Гидроэнергия
“Мини-ГЭС” могут располагаться на небольших реках или даже ручьях,

их электрогенераторы будут работать при небольших перепадах воды или движимые

лишь силой течения.
Гидроэнергия	 “Мини-ГЭС” могут располагаться на небольших реках или даже ручьях, их электрогенераторы будут работать при небольших перепадах

Слайд 16Гидротермальная энергия
Принцип получения энергии гидротермальными электростанциями. Для этого необходима

установка, действующая по принципу “холодильник наоборот Горячий пар, который образуется

в результате теплообмена, конденсируется, его температура поднимается до 110С, а затем его можно пускать либо на турбины электростанций, либо на нагревание воды в батареях центрального отопления до 60-65 С.

Гидротермальная энергия		Принцип получения энергии гидротермальными электростанциями.  Для этого необходима установка, действующая по принципу “холодильник наоборот Горячий

Слайд 17Водород – топливо будущего
Водород можно считать идеальным топливом. Он имеется

всюду, где есть вода. При сжигании водорода образуется вода, которую

можно снова разложить на водород и кислород, причем этот процесс не вызывает никакого загрязнения окружающей среды.
Водород – топливо будущего	Водород можно считать идеальным топливом. Он имеется всюду, где есть вода. При сжигании водорода

Слайд 18 На данный момент водород является самым разрабатываемым

«топливом будущего». На это есть несколько причин: при окислении водорода

образуется как побочный продукт вода, из нее же можно водород добывать. А если учесть, что 73% поверхности Земли покрыты водой, то можно считать, что водород неисчерпаемое топливо. Так же возможно использование водорода для осуществления термоядерного синтеза, который вот уже несколько миллиардов лет происходит на нашем Солнце и обеспечивает нас солнечной энергией.
На данный момент водород является самым разрабатываемым «топливом будущего». На это есть несколько причин:

Слайд 19 В России существуют станции, которые вырабатывают энергию за счет альтернативных

источников, несмотря на то, что их доля мала и незначительна.


Подземное тепло или геотермальную энергию используют на Камчатке.

В России существуют станции, которые вырабатывают энергию за счет альтернативных источников, несмотря на то, что их доля

Слайд 20

БИОТОПЛИВО

БИОТОПЛИВО

Слайд 21  В своей работе мы рассказали об альтернативных источниках электроэнергетики,

выделили то, что тормозит развитие альтернативной энергии.

Существует много путей

выхода, и каждый человек по-своему оценивает их, но мы хотим предложить следующее:
1) Необходимо объединить все разрозненные разработки в единый стратегический замысел.
2) Обратить особое внимание на использование альтернативных источников в крупных, развитых, индустриальных городах .
3) Создать привлекательность для инвесторов во вложении денежных средств в проекты, связанные с переходом на альтернативные источники электроэнергетики, путем снижением налогов или предоставлением определенных льгот.
4) Необходимо с помощью средств массовой информации донести до людей сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, но и обратить их внимание на важность такого перехода.


Роль энергии в поддержании и дальнейшем развитии цивилизации неоспорима.
Уже сейчас явно выражена необходимость перехода к альтернативной электроэнергетике.

 В своей работе мы рассказали об альтернативных источниках электроэнергетики,  выделили то, что тормозит развитие альтернативной энергии.

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика