Чистые источники энергии. Выполнила: учитель физики ГБОУ ЦО «Школа здоровья» №628 Лисицкая Елена Владимировна

Содержание

Слайд 2

Содержание темы: 1.Экологические проблемы источников энергии 2.Энергия солнца 3.Энергия ветра 4.Профессии

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

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

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

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

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 –

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

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

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

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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.