🗊 Презентация

Категория: Физика
Нажмите для полного просмотра!
  
  Презентация  , слайд №1  
  Презентация  , слайд №2  
  Презентация  , слайд №3  
  Презентация  , слайд №4  
  Презентация  , слайд №5  
  Презентация  , слайд №6  
  Презентация  , слайд №7  
  Презентация  , слайд №8  
  Презентация  , слайд №9  
  Презентация  , слайд №10  
  Презентация  , слайд №11  
  Презентация  , слайд №12  
  Презентация  , слайд №13  
  Презентация  , слайд №14  
  Презентация  , слайд №15  
  Презентация  , слайд №16  
  Презентация  , слайд №17  
  Презентация  , слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать Презентация . Презентация содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Презентация
Описание слайда:
Презентация

Слайд 2





План презентации
Описание слайда:
План презентации

Слайд 3





Типы электростанций
Подразделяют несколько видов электростанций:
Описание слайда:
Типы электростанций Подразделяют несколько видов электростанций:

Слайд 4






ТЭС
  Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция,  вырабатывающая  электрическую энергию в  результате  преобразования  тепловой  энергии,  выделяющейся  при сжигании органического топлива.  На  тепловых  электростанциях  химическая  энергия   топлива   преобразуется сначала  в  механическую,  а  затем  в  электрическую.  Топливом  для  такой электростанции могут служить уголь, торф, газ, горючие сланцы, мазут. Наиболее    экономичными    являются    крупные    тепловые    паротурбинные электростанции Большинство ТЭС нашей страны  используют  в качестве  топлива  угольную  пыль.  Для  выработки  1  кВт-ч  электроэнергии затрачивается  несколько  сот  граммов  угля.  В  паровом  котле  свыше  90% выделяемой топливом энергии передается пару. В турбине кинетическая  энергия струй  пара  передается  ротору.  Вал  турбины  жестко  соединен   с   валом генератора.
Описание слайда:
ТЭС Тепловая электростанция (ТЭС), электростанция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобразования тепловой энергии, выделяющейся при сжигании органического топлива. На тепловых электростанциях химическая энергия топлива преобразуется сначала в механическую, а затем в электрическую. Топливом для такой электростанции могут служить уголь, торф, газ, горючие сланцы, мазут. Наиболее экономичными являются крупные тепловые паротурбинные электростанции Большинство ТЭС нашей страны используют в качестве топлива угольную пыль. Для выработки 1 кВт-ч электроэнергии затрачивается несколько сот граммов угля. В паровом котле свыше 90% выделяемой топливом энергии передается пару. В турбине кинетическая энергия струй пара передается ротору. Вал турбины жестко соединен с валом генератора.

Слайд 5





ТЭС
Описание слайда:
ТЭС

Слайд 6





ГЭС
Гидроэлектрическая  станция  (ГЭС),  комплекс  сооружений  и   оборудования, посредством  которых  энергия  потока  воды  преобразуется  в  электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи  гидротехнических  сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды  и  создание  напора,  и энергетического  оборудования,    преобразующего  энергию   движущейся   под напором воды в механическую  энергию  вращения,  которая,  в  свою  очередь, преобразуется в электрическую энергию. Напор ГЭС создается  концентрацией  падения  реки  на  используемом  участке плотиной, либо деривацией, либо плотиной и  деривацией  совместно.
Описание слайда:
ГЭС Гидроэлектрическая станция (ГЭС), комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию. Напор ГЭС создается концентрацией падения реки на используемом участке плотиной, либо деривацией, либо плотиной и деривацией совместно.

Слайд 7





Мощность ГЭС
Описание слайда:
Мощность ГЭС

Слайд 8





Особое место среди ГЭС занимают:
Описание слайда:
Особое место среди ГЭС занимают:

Слайд 9





АЭС
Тепло, которое выделяется в реакторе  в  результате  цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так  же,  как  и  на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется  в  электроэнергию.  В отличие от ТЭС, работающих на органическом топливе, АЭС работает на  ядерном горючем  (в  основе   233U,   235U,   239Pu).   Установлено,   что   мировые энергетические  ресурсы   ядерного   горючего   (уран,   плутоний   и   др.) существенно  превышают  энергоресурсы   природных   запасов   органического, топлива  (нефть,  уголь,  природный  газ  и  др.). Кроме того, необходимо учитывать всё увеличивающийся объём потребления  угля
и  нефти  для  технологических  целей  мировой  химической   промышленности,
которая становится серьёзным конкурентом тепловых  электростанций.
Описание слайда:
АЭС Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов, затем так же, как и на обычных тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется в электроэнергию. В отличие от ТЭС, работающих на органическом топливе, АЭС работает на ядерном горючем (в основе 233U, 235U, 239Pu). Установлено, что мировые энергетические ресурсы ядерного горючего (уран, плутоний и др.) существенно превышают энергоресурсы природных запасов органического, топлива (нефть, уголь, природный газ и др.). Кроме того, необходимо учитывать всё увеличивающийся объём потребления угля и нефти для технологических целей мировой химической промышленности, которая становится серьёзным конкурентом тепловых электростанций.

Слайд 10





АЭС
Наиболее часто на АЭС применяют 4 типа реакторов на тепловых нейтронах:
Описание слайда:
АЭС Наиболее часто на АЭС применяют 4 типа реакторов на тепловых нейтронах:

Слайд 11





АЭС
Выбор  преимущественно  применяемого  типа  реактора  определяется   главным
образом  накопленным   опытом   в   реактороносителе,   а   также   наличием
необходимого промышленного оборудования, сырьевых запасов и т. д.
К реактору и обслуживающим его  системам  относятся:  собственно  реактор  с
биологической защитой,  теплообменники,  насосы  или  газодувные  установки,
осуществляющие циркуляцию теплоносителя, трубопроводы и арматура  циркуляции
контура, устройства для перезагрузки ядерного горючего, системы  специальной
вентиляции, аварийного расхолаживания и др. Для предохранения персонала АЭС от радиационного облучения реактор  окружают биологической защитой, основным материалом для которой служат  бетон,  вода, серпантиновый песок. Оборудование реакторного контура должно быть  полностью герметичным.
Описание слайда:
АЭС Выбор преимущественно применяемого типа реактора определяется главным образом накопленным опытом в реактороносителе, а также наличием необходимого промышленного оборудования, сырьевых запасов и т. д. К реактору и обслуживающим его системам относятся: собственно реактор с биологической защитой, теплообменники, насосы или газодувные установки, осуществляющие циркуляцию теплоносителя, трубопроводы и арматура циркуляции контура, устройства для перезагрузки ядерного горючего, системы специальной вентиляции, аварийного расхолаживания и др. Для предохранения персонала АЭС от радиационного облучения реактор окружают биологической защитой, основным материалом для которой служат бетон, вода, серпантиновый песок. Оборудование реакторного контура должно быть полностью герметичным.

Слайд 12





Альтернативные источники энергии.
Описание слайда:
Альтернативные источники энергии.

Слайд 13


  
  Презентация  , слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





Передача электроэнергии
Потребители  электроэнергии  имеются  повсюду.   Производится   же   она   в
сравнительно   немногих   местах,   близких   к   источникам   топливных   и гидроресурсов. Поэтому возникает необходимость  передачи  электроэнергии  на расстояния, достигающие иногда сотен  километров. Но  передача  электроэнергии  на  большие  расстояния  связана  с  заметными потерями.  Дело  в  том,  что,  протекая  по  линиям  электропередачи,   ток нагревает их. В соответствии с законом Джоуля — Ленца, энергия,  расходуемая на нагрев проводов линии, определяется формулой:
                            Q=I2Rt 
где R — сопротивление линии. При большой длине линии передача энергии  может стать вообще экономически невыгодной.  Для уменьшения потерь можно увеличить прощадь поперечьного сечения проводов. Но при уменьшении R в 100 раз массу надо увеличить тоже в 100 раз. Такой расход цветного метала нельзя допускать. Поэтому потери энергии в линии снижают другим путем: уменьшением  тока  в линии.  
Например,  уменьшение   тока   в   10   раз   уменьшает   количество выделившегося в проводниках тепла в  100  раз,  т.  е.  достигается  тот  же эффект, что и от стократного утяжеления провода.
Описание слайда:
Передача электроэнергии Потребители электроэнергии имеются повсюду. Производится же она в сравнительно немногих местах, близких к источникам топливных и гидроресурсов. Поэтому возникает необходимость передачи электроэнергии на расстояния, достигающие иногда сотен километров. Но передача электроэнергии на большие расстояния связана с заметными потерями. Дело в том, что, протекая по линиям электропередачи, ток нагревает их. В соответствии с законом Джоуля — Ленца, энергия, расходуемая на нагрев проводов линии, определяется формулой: Q=I2Rt где R — сопротивление линии. При большой длине линии передача энергии может стать вообще экономически невыгодной. Для уменьшения потерь можно увеличить прощадь поперечьного сечения проводов. Но при уменьшении R в 100 раз массу надо увеличить тоже в 100 раз. Такой расход цветного метала нельзя допускать. Поэтому потери энергии в линии снижают другим путем: уменьшением тока в линии. Например, уменьшение тока в 10 раз уменьшает количество выделившегося в проводниках тепла в 100 раз, т. е. достигается тот же эффект, что и от стократного утяжеления провода.

Слайд 15





 Использование электроэнергии  в различных областях науки
Наука непосредственно  влияет  на   развитие   энергетики   и   сферу   применения электроэнергии.  Около  80%  прироста  ВВП развитых  стран   достигается   за   счет технических инноваций,  основная  часть  которых  связана  с  использованием электроэнергии.  Все  новое  в  промышленность,  сельское  хозяйство  и  быт приходит к нам благодаря новым разработкам в различных отраслях науки.
 Большая часть научных разработок начинается  с  теоретических  расчетов.  Но если в ХIХ веке эти расчеты производились с помощью пера и бумаги, то в  век НТР  (научно-технической  революции)  все  теоретические  расчеты,  отбор  и анализ  научных  данных   и   даже лингвистический   разбор   литературных произведений  делаются  с  помощью  ЭВМ  (электронно-вычислительных  машин), которые работают на электрической энергии, наиболее удобной для передачи  ее на растояние и использования.  Но если первоначально ЭВМ использовались  для научных расчетов, то теперь из науки компьютеры пришли в жизнь. Электронизация   и   автоматизация   производства   - важнейшие   последствия   "второй   промышленной"   или   "микроэлектронной« революции в экономике развитых стран. Очень бурно развивается  наука  в  области  средств  связи  и  коммуникаций.
Описание слайда:
Использование электроэнергии в различных областях науки Наука непосредственно влияет на развитие энергетики и сферу применения электроэнергии. Около 80% прироста ВВП развитых стран достигается за счет технических инноваций, основная часть которых связана с использованием электроэнергии. Все новое в промышленность, сельское хозяйство и быт приходит к нам благодаря новым разработкам в различных отраслях науки. Большая часть научных разработок начинается с теоретических расчетов. Но если в ХIХ веке эти расчеты производились с помощью пера и бумаги, то в век НТР (научно-технической революции) все теоретические расчеты, отбор и анализ научных данных и даже лингвистический разбор литературных произведений делаются с помощью ЭВМ (электронно-вычислительных машин), которые работают на электрической энергии, наиболее удобной для передачи ее на растояние и использования. Но если первоначально ЭВМ использовались для научных расчетов, то теперь из науки компьютеры пришли в жизнь. Электронизация и автоматизация производства - важнейшие последствия "второй промышленной" или "микроэлектронной« революции в экономике развитых стран. Очень бурно развивается наука в области средств связи и коммуникаций.

Слайд 16





Использование электроэнергии в произвотстве
Современное   общество    невозможно    представить    без    электрификации производственной деятельности. Уже  в  конце  80-х  годов  более  1/3  всего потребления энергии в мире осуществлялось в виде  электрической  энергии.  К началу следующего века  эта  доля  может  увеличиться  до  1/2.  Такой  рост потребления электроэнергии прежде всего связан с  ростом  ее  потребления  в
промышленности.  Основная  часть  промышленных   предприятий   работает   на электрической энергии. Высокое  потребление  электроэнергии  характерно  для таких    энергоемких    отраслей,    как    металлургия,    алюминиевая    и
машиностроительная промышленность.
Описание слайда:
Использование электроэнергии в произвотстве Современное общество невозможно представить без электрификации производственной деятельности. Уже в конце 80-х годов более 1/3 всего потребления энергии в мире осуществлялось в виде электрической энергии. К началу следующего века эта доля может увеличиться до 1/2. Такой рост потребления электроэнергии прежде всего связан с ростом ее потребления в промышленности. Основная часть промышленных предприятий работает на электрической энергии. Высокое потребление электроэнергии характерно для таких энергоемких отраслей, как металлургия, алюминиевая и машиностроительная промышленность.

Слайд 17





Использование электроэнергии в быту
Электроэнергия в быту неотъемлемый помощник. Каждый  день  мы  имеем  с  ней дело, и, наверное, уже не представляем свою жизнь без нее. Вспомните,  когда последний  раз  вам  отключали  свет,  то  есть   в  ваш  дом  не  поступала электроэнергия, вспомните, как вы ругались, что ничего не  успеваете  и  вам нужен свет, вам нужен телевизор, чайник и куча других электроприборов.  Ведь если нас обесточить навсегда, то мы просто вернемся  в  те  давние  времена, когда еду готовили на костре и жи ли в холодных вигвамах.
Значимости  электроэнергии  в  нашей  жизни  можно  посветить  целую  поэму, настолько она важна в нашей жизни и настолько мы привыкли  к  ней.  Хотя  мы уже и не замечаем, что она поступает к нам в дома, но  когда  ее  отключают, становится очень не комфортно.
Описание слайда:
Использование электроэнергии в быту Электроэнергия в быту неотъемлемый помощник. Каждый день мы имеем с ней дело, и, наверное, уже не представляем свою жизнь без нее. Вспомните, когда последний раз вам отключали свет, то есть в ваш дом не поступала электроэнергия, вспомните, как вы ругались, что ничего не успеваете и вам нужен свет, вам нужен телевизор, чайник и куча других электроприборов. Ведь если нас обесточить навсегда, то мы просто вернемся в те давние времена, когда еду готовили на костре и жи ли в холодных вигвамах. Значимости электроэнергии в нашей жизни можно посветить целую поэму, настолько она важна в нашей жизни и настолько мы привыкли к ней. Хотя мы уже и не замечаем, что она поступает к нам в дома, но когда ее отключают, становится очень не комфортно.

Слайд 18





Спасибо за внимание
Описание слайда:
Спасибо за внимание



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию