Презентация на тему "Чистые источники энергии"

Презентация: Чистые источники энергии
1 из 22
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать презентацию по теме "Чистые источники энергии" по физике, включающую в себя 22 слайда. Скачать файл презентации 2.55 Мб. Большой выбор учебных powerpoint презентаций по физике

  • Формат
    pptx (powerpoint)
  • Количество слайдов
    22
  • Слова
    физика
  • Конспект
    Отсутствует

Содержание

  • Презентация: Чистые источники энергии
    Слайд 1

    Чистые источники энергии.

    Выполнила: учитель физики ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 ЛисицкаяЕлена Владимировна

  • Слайд 2

    Содержание темы:

    1.Экологические проблемы источников энергии 2.Энергия солнца 3.Энергия ветра 4.Профессии связанные с использованием чистых источников энергии

  • Слайд 3

    Невозобновляемые источники: нефть, природный газ, каменный уголь, торф, лес. Запасы этих энергоисточников ограничены, их огромным недостатком является загрязнение окружающей среды как в местном, так и во всепланетном масштабе. Возобновляемые источники энергии-это солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергия, энергия приливов, геотермальная энергия глубин земной коры. Использование их человеком не изменяет их запасы и интенсивность.

  • Слайд 4

    Горят нефтяные вышки, загрязняя атмосферу.

    После выработки угольных шахт, остаются безобразные эрозии почвы. Страдает животный мир Экологические последствия использования невозобновляемых ресурсов. Основные требования к чистым источникам энергии Должна существовать практически реализуемая в течение времени возможность использования данного источника энергии; Запасов данного вида энергии должно быть достаточно Использование должно быть приемлемо с экологической точки зрения, экономически и коммерчески доступно

  • Слайд 5

    Энергия ветра.

    Энергия ветра впервые использовалась на парусных судах, позже появились ветряные мельницы. Энергию ветра уже используют для зарядки мобильного телефона ВЭУ служат для автономного обслуживания ферм и поселков.

  • Слайд 6

    Установка ВЭУ.

    Диаметр колеса в проектных разработках в различных странах составляет 30-100 метров. Вы видите лопасть отдельной установки. Расчет показывают, что стоимость электроэнергии, получаемой установкой, существенно уменьшается с ростом мощности.

  • Слайд 7

    Экспериментальная модель ВЭУ в Центре образования «Полюс».

    Основная часть установки – два вентилятора. Один из них имитирует ветер а другой - рабочий. Преобразует энергию ветра в различные виды энергии.

  • Слайд 8

    Первый эксперимент С помощью вентилятора –имитатора задаем силу ветра приближая и удаляя его от вентилятора, представляющего ВЭУ. На компьютере мы получаем график зависимости: чем меньше расстояние до вентилятора, тем больше напряжение. 1-дальнее расстояние 2-среднее расстояние 3-ближнее расстояние

  • Слайд 9

    Второй эксперимент . Мы изменяли угол направления ветра, смещая вентилятор-имитатор под углом к ВЭУ: чем меньше угол поворота, тем больше вырабатываемая энергия. Ветер меняет не только свою скорость, но и направление. Для более полного использования энергии , ветровое колесо должно занимать определенное положение относительно ветрового потока. Поэтому ветровые двигатели многих типов оборудуют системами автоматической ориентации., чтобы плоскость вращения колеса была перпендикулярна направлению скорости ветра. 1-угол 60градусов 2-угол 45градусов 3-угол 30градусов 4-угол 15градусов

  • Слайд 10

    Энергия ветра накапливается в аккумуляторах.

    Если устанавливается безветренная погода то можно использовать накопленную энергию. Это актуально в связи с перерывами в работе ВЭУ из-за отсутствия ветра или понижения силы ветра. Для потребителя является приемлемым возможность периодического использования энергии ветра, переработанной и запасенной заранее.

  • Слайд 11

    Так же установка позволяет рассмотреть преобразование энергии, полученной ВЭУ, в электрическую, механическую и энергию радиотелефонной связи колебательного контура приемника. Для этого на панели установки есть тумблер, подключающий поочередно механизм для подъема грузов разной массы, радиоприемник и датчики света.

  • Слайд 12

    Было установлено: Скорость ветра влияет на мощность( зависит от расстояния между вентиляторами). Мощность ВЭУ максимальна, если плоскость вращения лопастей перпендикулярна вектору скорости ветра.

  • Слайд 13

    Таким образом эффективность ВЭУ зависит от режима и длительности работы, сезонной периодичности ее работы и ветра, соответствующей скорости и направления. Главным фактором использования ВЭУ является то, что это экологически чистый источник энергии и не требует затрат на защиту от загрязнения окружающей среды.

  • Слайд 14

    Энергия солнца

    Солнечная энергия является экологически чистой энергией. Она используется в различных сферах жизни Солнечные батареи просты и удобны в использовании, их можно устанавливать на крышах и стенах жилых и производственных помещений. Основным элементом солнечной батареи является фотоэлемент. Они могут иметь различную форму.

  • Слайд 15

    Сегодня мы можем использовать энергию солнца на околоземных орбитах. Существует рабочий прототип мобильного телефона с солнечной батареей вместо зарядки Испанская компания разработала проект мотоцикла, использующего для передвижения энергию Солнца. Этот необычного вида самолет, летает исключительно за счет солнечной энергии.

  • Слайд 16

    Экспериментальная модель СЭС в Центре образования «Полюс».

    В настоящий момент солнечными батареями управляет человек с помощью компьютера. Фотоэлемент освещается лампой, имитирующей солнце.

  • Слайд 17

    Солнечная энергия также преобразуется в механическую энергию для подъёма грузов. Электрическую и энергию радиоволн Энергия солнца также как и энергия ветра может запасаться в аккумуляторах.

  • Слайд 18

    Мы изучили три зависимости и получили следующие результаты. а). Мощность вырабатываемой энергии СЭС зависит от времени суток. Угол положение лампы можно менять, тем самым, имитируя изменение времени суток.

  • Слайд 19

    б). Мощность вырабатываемой энергии СЭС зависит от широты местности. Изменяя расстояние до фотоэлемента, мы тем самым изменяем широту местности, где находится СЭС.

  • Слайд 20

    в). Мощность вырабатываемой энергии СЭС зависит от времени года. Изменяя яркость лампы , мы как бы изменяем время года.

  • Слайд 21

    Таким образом напряжение солнечного элемента прямо пропорционально силе света, с увеличением угла падения на солнечный элемент уменьшается вырабатываемое напряжение. Система слежения в реальных условиях создается для того, чтобы максимальное количество света поглощалось в течение светового дня.

  • Слайд 22

    Инженер-электромеханик- должен обладать глубокими знаниями по теоретической электронике, уметь разбираться в сложнейших чертежах . Инженер-геодезист: занимается составлением карт и планов местности. Он настраивает геодезические приборы, обрабатывает результаты съемки, производит необходимые вычисления, определяет место установки ВЭУ и солнечных станций.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке