🗊 Презентация Использование альтернативных источников энергии

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
Использование альтернативных источников энергии, слайд №1 Использование альтернативных источников энергии, слайд №2 Использование альтернативных источников энергии, слайд №3 Использование альтернативных источников энергии, слайд №4 Использование альтернативных источников энергии, слайд №5 Использование альтернативных источников энергии, слайд №6 Использование альтернативных источников энергии, слайд №7 Использование альтернативных источников энергии, слайд №8 Использование альтернативных источников энергии, слайд №9 Использование альтернативных источников энергии, слайд №10 Использование альтернативных источников энергии, слайд №11 Использование альтернативных источников энергии, слайд №12 Использование альтернативных источников энергии, слайд №13 Использование альтернативных источников энергии, слайд №14 Использование альтернативных источников энергии, слайд №15 Использование альтернативных источников энергии, слайд №16 Использование альтернативных источников энергии, слайд №17 Использование альтернативных источников энергии, слайд №18 Использование альтернативных источников энергии, слайд №19 Использование альтернативных источников энергии, слайд №20 Использование альтернативных источников энергии, слайд №21 Использование альтернативных источников энергии, слайд №22 Использование альтернативных источников энергии, слайд №23 Использование альтернативных источников энергии, слайд №24 Использование альтернативных источников энергии, слайд №25

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Использование альтернативных источников энергии. Доклад-сообщение содержит 25 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1


Использование альтернативных источников энергии
Описание слайда:
Использование альтернативных источников энергии

Слайд 2


Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако...
Описание слайда:
Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии района. Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования при низком риске причинения вреда экологии района.

Слайд 3


Классификация источников
Описание слайда:
Классификация источников

Слайд 4


Энергия внутреннего тепла Земли (геотермальная энергия)
Описание слайда:
Энергия внутреннего тепла Земли (геотермальная энергия)

Слайд 5


Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве электрической и тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся...
Описание слайда:
Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве электрической и тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на производстве электрической и тепловой энергии за счёт тепловой энергии, содержащейся в недрах земли, на геотермальных станциях

Слайд 6


Строение земного шара Земное ядро. Самая раскалённая часть Земли с температурой в 4000˚C. Состоит она, как полагают учёные, из расплавленного железа....
Описание слайда:
Строение земного шара Земное ядро. Самая раскалённая часть Земли с температурой в 4000˚C. Состоит она, как полагают учёные, из расплавленного железа. Мантия. Оболочка, которая покрывает ядро. Мантия достигающую глубины 2900 км. Литосфера. Земная кора, или, иначе, литосфера (по-греч. “литос” - камень, “сфера” – шар) – верхняя твёрдая оболочка Земли, её мощность составляет от 30 до 100 км под материками и всего 5-7 км – под океанами.

Слайд 7


Вулканы
Описание слайда:
Вулканы

Слайд 8


Гейзеры
Описание слайда:
Гейзеры

Слайд 9


Термальные воды Термальные воды - подземные воды, температура которых превышает среднегодовую температуру воздуха данной местности, находящихся на...
Описание слайда:
Термальные воды Термальные воды - подземные воды, температура которых превышает среднегодовую температуру воздуха данной местности, находящихся на глубине около 2,5 км. Существует 2 типа таких подземных бассейнов – с преобладанием пара и с преобладанием горячей воды. Наряду со строительством геоТЭС во многих странах всё больше используют термальные воды для непосредственного обогрева зданий.

Слайд 10


Горячие горные породы Раскалённые горные породы – будущее геотермальной энергетики. Для геотермальной энергетики нужен теплоноситель – вещество,...
Описание слайда:
Горячие горные породы Раскалённые горные породы – будущее геотермальной энергетики. Для геотермальной энергетики нужен теплоноситель – вещество, передающее тепло от более нагретого тела менее нагретому.

Слайд 11


Энергия Солнца (гелеоэнергетика)
Описание слайда:
Энергия Солнца (гелеоэнергетика)

Слайд 12


Солнечная энергия Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли в 6,7 раз больше мирового потенциала ресурсов органического...
Описание слайда:
Солнечная энергия Общее количество солнечной энергии, достигающее поверхности Земли в 6,7 раз больше мирового потенциала ресурсов органического топлива. Использование только 0,5 % этого запаса могло бы полностью покрыть мировую потребность в энергии на тысячелетия. Технический потенциал солнечной энергии в России (2,3 млрд. т усл. топлива в год) приблизительно в 2 раза выше сегодняшнего потребления топлива.

Слайд 13


Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов. Преобразование солнечной энергии в...
Описание слайда:
Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов. Преобразование солнечной энергии в электричество с помощью тепловых машин: паровые машины, использующие водяной пар.

Слайд 14


Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла (фокусирование...
Описание слайда:
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). 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).

Слайд 15


Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор). Термовоздушные...
Описание слайда:
Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор). Термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор).

Слайд 16


Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата,...
Описание слайда:
Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции в темное время суток и в ненастную погоду. Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции в темное время суток и в ненастную погоду.

Слайд 17


«Плюсы» использования энергии солнца НЕТ! загрязнению окружающей среды! НЕТ! истреблению ресурсов! НЕТ! вредным воздействиям!
Описание слайда:
«Плюсы» использования энергии солнца НЕТ! загрязнению окружающей среды! НЕТ! истреблению ресурсов! НЕТ! вредным воздействиям!

Слайд 18


Энергия ветра – ветроэнергетика
Описание слайда:
Энергия ветра – ветроэнергетика

Слайд 19


Ветровая энергия В России валовой потенциал ветровой энергии - 80 трлн. кВт/ч в год, а на Северном Кавказе - 200 млрд. кВт/ч (62 млн. т усл....
Описание слайда:
Ветровая энергия В России валовой потенциал ветровой энергии - 80 трлн. кВт/ч в год, а на Северном Кавказе - 200 млрд. кВт/ч (62 млн. т усл. топлива). Эти величины существенно больше соответствующих величин технического потенциала органического топлива.

Слайд 20


Использование альтернативных источников энергии, слайд №20
Описание слайда:

Слайд 21


Использование альтернативных источников энергии, слайд №21
Описание слайда:

Слайд 22


Потенциала солнечной радиации и ветровой энергии в принципе достаточно для нужд энергопотребления, как страны, так и регионов. К недостаткам этих...
Описание слайда:
Потенциала солнечной радиации и ветровой энергии в принципе достаточно для нужд энергопотребления, как страны, так и регионов. К недостаткам этих видов энергии можно отнести нестабильность, цикличность и неравномерность распределения по территории. Однако возможно создание комплекса электростанций, которые отдавали бы энергию непосредственно в единую энергетическую систему, что дало бы огромные резервы для непрерывного энергопотребления. Потенциала солнечной радиации и ветровой энергии в принципе достаточно для нужд энергопотребления, как страны, так и регионов. К недостаткам этих видов энергии можно отнести нестабильность, цикличность и неравномерность распределения по территории. Однако возможно создание комплекса электростанций, которые отдавали бы энергию непосредственно в единую энергетическую систему, что дало бы огромные резервы для непрерывного энергопотребления.

Слайд 23


Энергия морских приливов
Описание слайда:
Энергия морских приливов

Слайд 24


ПЭС(первая приливная электростанция) мощностью 240 МВт была построена во Франции в 1967 году ПЭС(первая приливная электростанция) мощностью 240 МВт...
Описание слайда:
ПЭС(первая приливная электростанция) мощностью 240 МВт была построена во Франции в 1967 году ПЭС(первая приливная электростанция) мощностью 240 МВт была построена во Франции в 1967 году Стоимость производимой на такой ПЭС энергии сравнима со стоимостью, получаемой на АЭС

Слайд 25


Рассчитывать всерьёз на то, что нетрадиционные источники энергии могут в скором времени заменить ныне действующие, не приходится. По прогнозам...
Описание слайда:
Рассчитывать всерьёз на то, что нетрадиционные источники энергии могут в скором времени заменить ныне действующие, не приходится. По прогнозам специалистов, переход на альтернативные источники энергии произойдёт не ранее чем через 30-50 лет. А пока задача заключается в том, чтобы максимально снизить ущерб окружающей среде при использовании традиционных способов получения электроэнергии. Рассчитывать всерьёз на то, что нетрадиционные источники энергии могут в скором времени заменить ныне действующие, не приходится. По прогнозам специалистов, переход на альтернативные источники энергии произойдёт не ранее чем через 30-50 лет. А пока задача заключается в том, чтобы максимально снизить ущерб окружающей среде при использовании традиционных способов получения электроэнергии.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию