Разделы презентаций


Возобновляемые источники энергии

Содержание

Возобновляемые источники энергииЭнергия солнцаГеотермальная энергия Энергия приливов и отливовСолнечное излучениеВетерВолныТеченияТепловая энергия океана

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Возобновляемые источники энергии
Монзикова Анна
Digital Design

Балтийский научно-инженерный конкурс
Санкт-Петербург
6 февраля 2019

Возобновляемые источники энергииМонзикова АннаDigital DesignБалтийский научно-инженерный конкурсСанкт-Петербург6 февраля 2019

Слайд 2Возобновляемые источники энергии
Энергия солнца
Геотермальная энергия
Энергия приливов и отливов
Солнечное излучение
Ветер
Волны
Течения
Тепловая

энергия океана

Возобновляемые источники энергииЭнергия солнцаГеотермальная энергия Энергия приливов и отливовСолнечное излучениеВетерВолныТеченияТепловая энергия океана

Слайд 3Солнечное излучение
~34%
~19%
~20%

Солнечное излучение~34%~19%~20%

Слайд 4Солнечное излучение

Солнечное излучение

Слайд 5Солнечное излучение
По данным NASA SSE (https://power.larc.nasa.gov/)
Излучение поступающее на верхнюю границу

атмосферы

Солнечное излучениеПо данным NASA SSE (https://power.larc.nasa.gov/)Излучение поступающее на верхнюю границу атмосферы

Слайд 6Солнечное излучение
По данным NASA SSE (https://power.larc.nasa.gov/)
Излучение поступающее на поверхность земли

Солнечное излучениеПо данным NASA SSE (https://power.larc.nasa.gov/)Излучение поступающее на поверхность земли

Слайд 7Солнечное излучение
Термодинамические солнечные электростанции
392 MW Ivanpah Solar Power Facility

Солнечное излучениеТермодинамические солнечные электростанции392 MW Ivanpah Solar Power Facility

Слайд 8Солнечное излучение
290 MW Agua Caliente Solar Project
Фотоэлектрические солнечные электростанции
40 MW

Sungrow Huainan Solar Farm

Солнечное излучение290 MW Agua Caliente Solar ProjectФотоэлектрические солнечные электростанции40 MW Sungrow Huainan Solar Farm

Слайд 9Солнечное излучение
Энергия, вырабатываемая PV модулем за час:
Эффективность солнечных элементов в

зависимости от температуры для различных материалов

Солнечное излучениеЭнергия, вырабатываемая PV модулем за час:Эффективность солнечных элементов в зависимости от температуры для различных материалов

Слайд 10Солнечное излучение
Преимущества:
Установка не требует тяжелого оборудования или инструментов
Оффшорные солнечные электростанции

не подвержены влиянию пыли и обладают большей эффективностью вследствие охлаждение

солнечных панелей водой
Отсутствие затеняющих объектов
Поворот солнечных панелей в соответствии с положением солнца технически легко осуществим
В случае установки солнечных электростанций в водоемах, в них уменьшается испарение воды и рост водорослей

Недостатки:
Высокая стоимость монтажа
Присутствие волнения на воде, уменьшает количество вырабатываемой энергии
Коррозия
Солнечное излучениеПреимущества:Установка не требует тяжелого оборудования или инструментовОффшорные солнечные электростанции не подвержены влиянию пыли и обладают большей

Слайд 11Ветер
По данным реанализа ERA5

ВетерПо данным реанализа ERA5

Слайд 12Ветер
Поле ветра по данным РСА Envisat

ВетерПоле ветра по данным РСА Envisat

Слайд 13Ветер
3500 до н.э.
2000 до н.э.
1300-е
1887
1980
Первая ветряная ферма (600kW, USA)
1991
Первая офшорная

ветряная ферма (4.95MW, USA)

Ветер3500 до н.э.2000 до н.э.1300-е18871980Первая ветряная ферма (600kW, USA)1991Первая офшорная ветряная ферма (4.95MW, USA)

Слайд 14Ветер
PT = ½ x air density x x swept

area x Cp

ВетерPT = ½ x air density x x swept area x Cp

Слайд 15Ветер

Ветер

Слайд 16Ветер

Ветер

Слайд 17Ветер

Ветер

Слайд 18Ветер
30 MW Hywind Scotland (октябрь 2017) -- первая коммерческая плавающая

ветряная ферма

Ветер30 MW Hywind Scotland (октябрь 2017) -- первая коммерческая плавающая ветряная ферма

Слайд 19Ветер
Преимущества:
Оффшорный ветер, как правило, выше чем на суше
Экономическая эффективность –

технологии развиваются, стоимость электроэнергии падает
Низкие эксплуатационные затраты

Недостатки:
Непостоянство получаемой энергии и

плохая прогнозируемость
Дорогое строительство
Влияние на окружающую среду и ландшафт местности

ВетерПреимущества:Оффшорный ветер, как правило, выше чем на сушеЭкономическая эффективность – технологии развиваются, стоимость электроэнергии падаетНизкие эксплуатационные затратыНедостатки:Непостоянство

Слайд 20Волны
Длина разгона – расстояние на котором ветер дует без значительных

изменений в направлении
Размер ветровых волн определяется скоростью ветра, длительностью его

воздействия и длиной разгона
ВолныДлина разгона – расстояние на котором ветер дует без значительных изменений в направленииРазмер ветровых волн определяется скоростью

Слайд 21Волны

Волны

Слайд 22Волны

Волны

Слайд 23Волны
Hs - значительная высота волн, соответствует средней высоте из 1/3

наибольших наблюденных волн.
Te - средний энергетический период, представляет собой

осредненное значение периодов всех волн, генерирующих состояние поверхности океана в данный момент.
Θ - среднее направление распространения волны.

Плотность потока волновой энергии [Вт/м] - определяет среднюю скорость перемещения энергии волны на единицу длины вдоль гребня волны

ВолныHs - значительная высота волн, соответствует средней высоте из 1/3 наибольших наблюденных волн. Te - средний энергетический

Слайд 24Волны
Точечные абсорберы - поплавковые волновые электростанции
Аттенюаторы - устройства, отслеживающие

профиль волны
Finavera Renewables AquaBuOY
Pelamis Wave Energy Converter

ВолныТочечные абсорберы - поплавковые волновые электростанции Аттенюаторы - устройства, отслеживающие профиль волныFinavera Renewables AquaBuOYPelamis Wave Energy Converter

Слайд 25Волны
Колеблющийся водяной столб
Ocean Energy (OE) Buoy
Переливные преобразователи
Wave Dragon

ВолныКолеблющийся водяной столбOcean Energy (OE) BuoyПереливные преобразователиWave Dragon

Слайд 26Волны
Submerged pressure differential -заглубленные конструкции, использующие волновое давление на поверхность
Преобразователи

с качающейся створкой
Oyster

ВолныSubmerged pressure differential -заглубленные конструкции, использующие волновое давление на поверхностьПреобразователи с качающейся створкойOyster

Слайд 27Волны
Bulge wave – эластичные изгибаемые «шланги», через которые происходит «прокачка»

воды за счёт волнового давления
Anaconda
Rotating mass – плавучие качающиеся устройства

с вращающимися массами, использующие реакции от прецессии гироскопа

Wello Penguin

ВолныBulge wave – эластичные изгибаемые «шланги», через которые происходит «прокачка» воды за счёт волнового давленияAnacondaRotating mass –

Слайд 28Тепловая энергия океана
Распределение энергетического потенциала температурного градиента морской воды по

данным Ocean Energy Systems Technology Collaboration Programme (OES)

Тепловая энергия океанаРаспределение энергетического потенциала температурного градиента морской воды по данным Ocean Energy Systems Technology Collaboration Programme

Слайд 29Тепловая энергия океана
ОТЭС открытого цикла

Тепловая энергия океанаОТЭС открытого цикла

Слайд 30Тепловая энергия океана
ОТЭС закрытого цикла

Тепловая энергия океанаОТЭС закрытого цикла

Слайд 31Тепловая энергия океана
Преимущества:
Воздействие на окружающую среду минимально
Минимальные затраты на обслуживание,

по сравнению с обычными электростанциями
Системы ОТЭС открытого цикла могут производить

опресненную воду

Недостатки:
Подходит только для экваториальных вод
Стоимость электроэнергии, производимой ОТЭС, выше традиционной.
Большие размеры и стоимость установки

Тепловая энергия океанаПреимущества:Воздействие на окружающую среду минимальноМинимальные затраты на обслуживание, по сравнению с обычными электростанциямиСистемы ОТЭС открытого

Слайд 32Приливы и отливы
Полная вода
Малая вода

Приливы и отливыПолная водаМалая вода

Слайд 33Приливы и отливы
Квадратурный прилив — наименьший прилив, когда приливообразующие силы

Луны и Солнца действуют под прямым углом друг к другу.
Сизигийный

прилив — наибольший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют вдоль одного направления.
Приливы и отливыКвадратурный прилив — наименьший прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца действуют под прямым углом

Слайд 34Приливы и отливы

Приливы и отливы

Слайд 35Приливы и отливы
R – высота прилива
A – площадь бассейна, образуемого

плотиной
Потенциальная мощность плотинной ПЭС за приливной период T:

Приливы и отливыR – высота приливаA – площадь бассейна, образуемого плотинойПотенциальная мощность плотинной ПЭС за приливной период

Слайд 36Приливы и отливы
Турбины с горизонтальной осью вращения
Турбины с вертикальной осью

вращения

Приливы и отливыТурбины с горизонтальной осью вращенияТурбины с вертикальной осью вращения

Слайд 37Приливы и отливы
Колеблющееся крыло
Устройства с эффектом Вентури
Турбины в виде «Архимедова

винта»
«Подводный змей»

Приливы и отливыКолеблющееся крылоУстройства с эффектом ВентуриТурбины в виде «Архимедова винта»«Подводный змей»

Слайд 38Приливы и отливы
Преимущества:
Предсказуемость приливов и отливов

Недостатки:
Непостоянность энергии во времени
Несовпадение времени

прилива с временем пикового потребления энергии.
В случае плотин присутствует воздействие

на окружающую среду
Большая стоимость

Приливы и отливыПреимущества:Предсказуемость приливов и отливовНедостатки:Непостоянность энергии во времениНесовпадение времени прилива с временем пикового потребления энергии.В случае

Слайд 39Заключение

Заключение

Слайд 40Заключение
Океан является самым большим в мире естественным аккумулятором солнечной и

приливной энергии
Эта энергия, преобразованная океаном в кинетическую и тепловую, представляет

собой экологически чистую и безопасную альтернативу атомной энергии
Для генерации электричества могут использоваться градиенты температуры, приливные изменения уровня моря, течения и волны.
Помимо самих ресурсов океана, он может служить удобной площадкой для ветряных и солнечных электростанций
Существует более 200 концепций устройств служащих для преобразования энергии океана
Доступные ресурсы ВИЭ на много порядков превышают нынешнюю потребность человечества в электроэнергии

ЗаключениеОкеан является самым большим в мире естественным аккумулятором солнечной и приливной энергииЭта энергия, преобразованная океаном в кинетическую

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