Презентация, доклад ко Дню Энергетика

Содержание

Цель проекта:Выяснить возможности использования в России альтернативных источников энергии наряду с традиционными.

Слайд 1 Энергетика России
Автор проекта: Газизов Рим Альбертович
Руководитель проекта: Соколова А.И.

Энергетика РоссииАвтор проекта: Газизов Рим АльбертовичРуководитель проекта: Соколова А.И.

Слайд 2Цель проекта:
Выяснить возможности использования в России альтернативных источников энергии наряду с

традиционными.
Цель проекта:Выяснить возможности использования в России альтернативных источников энергии наряду с традиционными.

Слайд 3Задачи:
1. Рассмотреть достижения России в энергетике.
2. Исследовать альтернативные источники энергии.
3. Сделать

вывод о перспективе развития энергетики.
Задачи:1. Рассмотреть достижения России в энергетике.2. Исследовать альтернативные источники энергии.3. Сделать вывод о перспективе развития энергетики.

Слайд 4Энергетика России сегодня.
Первая российская электростанция появилась в Петербурге в 1879 году

и предназначалась для освещения Литейного моста.
Всего в России 1175 электростанций, из них 50 — особо крупные гидро- и теплоэлектростанции, с установленной мощностью более 1ГВт, генерирующих около половины всей электроэнергии страны, и 10 атомных электростанций, на долю которых приходится 11,3% генерируемой электроэнергии.
Энергетика России сегодня.Первая российская электростанция появилась в Петербурге в 1879 году и предназначалась для освещения Литейного моста.

Слайд 5 - Мощность всех электростанций России 223 ГВт. - Годовое производство электроэнергии 1

053,4 млрд кВт·ч. - Протяженность линий электропередач всех классов напряжений 2,6 млн км.
- Мощность всех электростанций России 223 ГВт. - Годовое производство электроэнергии 1 053,4 млрд кВт·ч. -

Слайд 6 Наибольшее развитие и распространение в России получили тепловые электростанции, работающие на

органическом топливе (газ, уголь), преимущественно паротурбинные. Самой большой ТЭС на территории России является крупнейшая на Евразийском континенте Сургутская ГРЭС-2 (5600 МВт), работающая на природном газе. Из электростанций, работающих на угле, наибольшая установленная мощность у Рефтинской ГРЭС (3800 МВт). В настоящий момент основной задачей развития тепловой генерации является обеспечение технического перевооружения и реконструкции действующих электростанций, а также ввод новых генерирующих мощностей с использованием передовых технологий в производстве электроэнергии.

Слайд 7Сургутская ГРЭС-2

Сургутская ГРЭС-2

Слайд 8Переместимся внутрь энергоблоков ПСУ. На фото машинный зал, в котором расположено

6 паровых турбин К-800-240-5 (800 МВт)
Переместимся внутрь энергоблоков ПСУ. На фото машинный зал, в котором расположено 6 паровых турбин К-800-240-5 (800 МВт)

Слайд 9-Перспективы топливной энергетики в России заключаются в использовании научных достижений для

уменьшения потери топлива и сырья и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений.
- Топливно-энергетическая промышленность оказывает значительное негативное влияние на окружающую среду: при добыче полезных ископаемых нарушается почвенный покров, целые природные ландшафты. При добыче и транспортировке нефти и газа происходит загрязнение атмосферы, почв и Мирового океана.

-Важное значение в развитии энергетики будет иметь снижение выбросов вредных газов и примесей в атмосферу, и в первую очередь выбросы СО2.
-Перспективы топливной энергетики в России заключаются в использовании научных достижений для уменьшения потери топлива и сырья и

Слайд 10У России большой гидроэнергетический потенциал. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает

второе место в мире, превосходя США, Бразилию, Канаду. В настоящее время на территории России работают 102 гидроэлектростанции мощностью свыше 100 МВт.

Перспективное развитие гидроэнергетики связывают с освоением сибирского, Северного Кавказа потенциалов. 
Огромным ресурсом обладают множественные российские морские и океанические заливы с высокими, достигающими высоты в 10 метров приливами. С 1968 года действует экспериментальная приливная электростанция — Кислогубская мощностью 1,7 МВт, планируется строительство опытной Северной ПЭС в 12 МВт.
У России большой гидроэнергетический потенциал. По обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами Россия занимает второе место в мире, превосходя США,

Слайд 11Кислогубская приливная электростанция

Кислогубская приливная электростанция

Слайд 12 Крупнейшая по выработке российская гидроэлектростанция — Братская ГЭС обеспечивает дешёвой электроэнергией алюминиевое

производство и покрывает пиковый спрос в Сибирской энергосистеме
Крупнейшая по выработке российская гидроэлектростанция — Братская ГЭС обеспечивает дешёвой электроэнергией алюминиевое производство и покрывает пиковый спрос

Слайд 13Вклад в энергетику России вносит и Чувашия. Чебоксарская ГЭС расположена в

среднем течении реки Волги, в окрестностях Новочебоксарска, в 11 километрах ниже по течению от Чебоксар. Чебоксарская ГЭС имеет установленную мощность 1404 МВт и входит в число крупнейших гидроэлектростанций России.
Вклад в энергетику России вносит и Чувашия.  Чебоксарская ГЭС расположена в среднем течении реки Волги, в

Слайд 14Атомная энергетика.
Россия обладает технологией ядерной

электроэнергетики полного цикла от добычи урановых руд до выработки электроэнергии.

Атомная энергетика.       Россия обладает технологией ядерной электроэнергетики полного цикла от добычи

Слайд 15Первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт была запущена

27 июня 1954 года в СССР, в городе Обнинске, расположенном в Калужской области.
Первая в мире промышленная атомная электростанция мощностью 5 МВт была запущена 27 июня 1954 года в СССР,

Слайд 16 В 2007 году Россия приступила к строительству первой в мире плавающей

АЭС, позволяющей решить проблему нехватки энергии в отдалённых прибрежных районах страны[7]. Строительство столкнулось с задержками. По разным оценкам, первая плавающая АЭС заработает между 2016 и 2019 годами.
В 2007 году Россия приступила к строительству первой в мире плавающей АЭС, позволяющей решить проблему

Слайд 17 Ядерная энергетика остаётся предметом острых дебатов. Опасность связана с проблемами утилизации

отходов, авариями, приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать повреждение этих объектов  — как оружие массового поражения. Возможная утечка ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его использовании для производства ядерного оружия служит постоянным источником общественной озабоченности, политических интриг и поводов к военным акциям.
Ядерная

Слайд 18 Другой проблемой ядерной энергетики является тепловое загрязнение. По мнению некоторых специалистов,

атомные электростанции, «в расчете на единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, уничтожив в них всякую жизнь.
Другой

Слайд 19Альтернативные источники энергии
Ветроэнергетика
Солнечная энергетика
Геотермальная энергетика

Альтернативные источники энергииВетроэнергетикаСолнечная энергетикаГеотермальная энергетика

Слайд 20Ветроэнергетика
Установленная мощность ветряных электростанций в стране составляет около 16,5 МВт, суммарная

выработка не превышает 25 млн кВт·ч/год. Самая крупная ветроэлектростанция России (5,1 МВт) расположена в районе посёлка Куликово Зеленоградского района Калининградской области.
ВетроэнергетикаУстановленная мощность ветряных электростанций в стране составляет около 16,5 МВт, суммарная выработка не превышает 25 млн кВт·ч/год.

Слайд 21Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является

следствием активности Солнца. Технический потенциал ветровой энергии России оценивается свыше 50000 млрд кВт⋅ч/год. Экономический потенциал составляет примерно 260 млрд кВт⋅ч/год, то есть около 30 процентов производства электроэнергии всеми электростанциями России.
Ветрогенераторы, производя энергию, не загрязняют атмосферу вредными выбросами.
К недостаткам устройств по производству ветряной энергии можно отнести непостоянство силы ветра и малую мощность единичного ветрогенератора. Также ветрогенераторы известны тем, что производят много шума, вследствие чего их стараются строить вдали от мест проживания людей.

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием активности Солнца. Технический потенциал ветровой

Слайд 22Небольшие ветроэлектростанции будут экономически эффективны, если будут соблюдены следующие условия:
1.Ветер в

вашем месторасположении дует стабильно и много дней в году;
2.Есть достаточно места для установки ветряка;
3.Ваши затраты на электроэнергию высоки;
4.Вы не подключены к питающей сети или она находится далеко от вас;
Небольшие ветроэлектростанции будут экономически эффективны, если будут соблюдены следующие условия:1.Ветер в вашем месторасположении дует стабильно и много

Слайд 23Солнечная энергетика
Способы получения электричества и тепла из солнечного излучения:
1. Фотовольтаика — получение

электроэнергии с помощью фотоэлементов;
2. Гелиотермальная энергетика — нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла.
3. Термовоздушные электростанции
4. Солнечные аэростатные электростанции
Солнечная энергетикаСпособы получения электричества и тепла из солнечного излучения:1. Фотовольтаика — получение электроэнергии с помощью фотоэлементов;2. Гелиотермальная энергетика —

Слайд 24«Солнечный» дом
Автобус на солнечных
батареях

«Солнечный» домАвтобус на солнечных батареях

Слайд 25 В России перспективы

развития солнечной энергетики остаются неопределёнными, страна многократно отстаёт от уровня генерации европейских стран. Доля солнечной генерации составляет менее 0,001 % в общем энергобалансе. К 2020 году запланирован ввод около 1,5—2 ГВт мощностей.
Крупнейшие солнечные электростанции расположены в Крыму («Владиславовка», «Перово», «Охотниково», «Николаевка», «Митяево»).
В России перспективы развития солнечной энергетики остаются неопределёнными, страна

Слайд 26 В Чувашии в городе Новочебоксарске начато производство солнечных батарей. Солнечные фотоэлектрические

элементы предназначены для солнечных электростанций с расчетной мощностью 25 МВт.
В Чувашии в городе Новочебоксарске начато производство солнечных батарей. Солнечные фотоэлектрические элементы предназначены для солнечных

Слайд 27Трассу в Чувашии осветили фонарями на солнечных батареях

Трассу в Чувашии осветили фонарями на солнечных батареях

Слайд 28Солнечная энергия
Плюсы :
- Отсутствие загрязнения окружающей среды
- Отсутствие вредного воздействия

на человека
- Сохранение природных ресурсов
Солнечная энергия - это чистый, дешевый и безопасный источник энергии, доступный всем.

Минусы:
- Зависимость от погоды и времени суток.
- Как следствие необходимость аккумуляции энергии.
- Высокая стоимость конструкции.
- Необходимость постоянной очистки отражающей поверхности от пыли.
- Нагрев атмосферы над электростанцией.
Солнечная энергияПлюсы : - Отсутствие загрязнения окружающей среды- Отсутствие вредного воздействия на человека- Сохранение природных ресурсовСолнечная энергия

Слайд 29Солнечные батареи
Достоинства:
1.Простота и полное отсутствие подвижных деталей.
2.Простой монтаж и минимальные требования

к обслуживанию во время эксплуатации.
3.Энергия вырабатывается сразу в виде электричества.
4. Способны работать даже в пасмурную погоду.
5. Экологичны.
Недостатки:
1. Зависимость от погоды и времени суток
2. Невысокий КПД.
3. Чувствительность к высокой температуре.
4. Чувствительность к загрязнению.
5. Дорогие.

Солнечные батареиДостоинства:1.Простота и полное отсутствие подвижных деталей.2.Простой монтаж и минимальные требования к обслуживанию во время эксплуатации.3.Энергия вырабатывается

Слайд 30Экономический расчет
Затрата на установку солнечных батарей для общежития техникума – 933000

руб.
Окупаемость 3.8 года.
Срок годности солнечных батарей – 15 лет.

Вывод: исходя из наших расчётов, солнечные установки для техникума выгодны. Но, если учесть, что на нашей широте 2 месяца (декабрь и январь) считаются несолнечными, то совсем отказаться от традиционных источников энергии мы не имеем возможности.
Экономический расчетЗатрата на установку солнечных батарей для общежития техникума – 933000 руб.  Окупаемость 3.8 года.Срок годности

Слайд 31Геотермальная энергетика
В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на

относительно небольших глубинах и по трещинам поднимается к поверхности, иногда проявляя себя в виде гейзеров. Доступ к подземным тёплым водам возможен при помощи глубинного бурения скважин. Более чем такие паротермы распространены сухие высокотемпературные породы, энергия которых доступна при помощи закачки и последующего отбора из них перегретой воды. Высокие горизонты пород с температурой менее 100 °C распространены и на множестве геологически малоактивных территорий, потому наиболее перспективным считается использование геотерм в качестве источника тепла.
Геотермальная энергетика В вулканических районах циркулирующая вода перегревается выше температуры кипения на относительно небольших глубинах и по

Слайд 32По данным института вулканологии Дальневосточного Отделения Российской Академии наук, геотермальные ресурсы

Камчатки оцениваются в 5000 МВт.[10] Российский потенциал реализован только в размере не многим более 80 МВт установленной мощности (2009) и около 450 млн. кВт·ч годовой выработки.

Развитие геотермальной энергетики в России поможет во многом разрешить проблему электрификации районов Крайнего Севера; районов, не связанных сетями общего пользования; повысить до цивилизованного уровня надёжность и качество электроснабжения регионов, дефицитных по электрической энергии и органическим ресурсам; улучшить экологическую обстановку по стране.
По данным института вулканологии Дальневосточного Отделения Российской Академии наук, геотермальные ресурсы Камчатки оцениваются в 5000 МВт.[10] Российский

Слайд 33Мутновская ГеоЭС расположена к северо-востоку от вулкана Мутновский в юго-восточной части

полуострова Камчатка на отметке 780 метров от уровня моря в 116 км от Петропавловска-Камчатского. Геотермальные электростанции обеспечивают до 30 % энергопотребления центрального Камчатского энергоузла. Это позволяет значительно ослабить зависимость полуострова от дорогостоящего привозного топлива.
Мутновская ГеоЭС расположена к северо-востоку от вулкана Мутновский в юго-восточной части полуострова Камчатка на отметке 780 метров

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть