Презентация, доклад на тему Воздействие электростанций на окружающую среду

Содержание

Цели работы:Ознакомиться с видами электростанцийВыявить преимущества и недостатки каждого вида электростанцийПровести сравнительный анализ воздействия каждого вида электростанций на окружающую средуОзнакомиться с альтернативными видами источников энергииОзнакомиться с проблемами экологии и охраны окружающей среды

Слайд 1"Воздействие электростанций на окружающую среду"
Подготовили:
Вялых Дмитрий,
Лунёв Григорий,
учащиеся 9 класса
МБОУ «СОШ №20


им. А.А.Хмелевского»,
г. Курска


Слайд 2Цели работы:
Ознакомиться с видами электростанций
Выявить преимущества и недостатки каждого вида электростанций
Провести

сравнительный анализ воздействия каждого вида электростанций на окружающую среду
Ознакомиться с альтернативными видами источников энергии
Ознакомиться с проблемами экологии и охраны окружающей среды

Цели работы:Ознакомиться с видами электростанцийВыявить преимущества и недостатки каждого вида электростанцийПровести сравнительный анализ воздействия каждого вида электростанций

Слайд 3Широкое применение электроэнергии повышает производительность труда и улучшает условия жизни, но,

к сожалению, все электростанции оказывают вредное воздействие на окружающую среду.

Широкое применение электроэнергии повышает производительность труда и улучшает условия жизни, но, к сожалению, все электростанции оказывают вредное

Слайд 4Большая доля электроэнергии (63,2%) в мире вырабатывается на ТЭС. Тепловые электростанции

загрязняют воздух продуктами сгорания топлива, так, на их долю приходится примерно 25% всех вредных выбросов, поступающих в атмосферу от промышленных предприятий. Кроме того, на таких электростанциях работают тепловые двигатели огромной мощности, а для работы теплового двигателя необходим холодильник. В качестве такового используется окружающая среда, что приводит к ее "тепловому загрязнению".

Тепловые электростанции

Большая доля электроэнергии (63,2%) в мире вырабатывается на ТЭС. Тепловые электростанции загрязняют воздух продуктами сгорания топлива, так,

Слайд 5Атомные электростанции также становятся причиной теплового загрязнения окружающей среды, поскольку и

в них используются тепловые двигатели. Кроме того, как показала практика, на АЭС существует опасность аварий, сопровождаемых выбросом радиоактивных веществ. Такие аварии происходили в разных странах мира в 70-80-х годах 20-го века, что заставило значительно повысить требования к уровню надежности атомных электростанций.

Атомные электростанции

Атомные электростанции также становятся причиной теплового загрязнения окружающей среды, поскольку и в них используются тепловые двигатели. Кроме

Слайд 6Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость демонтажа

и захоронения элементов оборудования, обладающих радиоактивностью, по окончании срока службы или по другим причинам. До настоящего времени такие операции производились лишь на нескольких экспериментальных установках. При нормальной работе в окружающую среду попадают лишь немногие ядра газообразных и летучих элементов типа криптона, ксенона, йода. Расчёты показывают, что даже при увеличении мощностей атомной энергетики в 40 раз её вклад в глобальное радиоактивное загрязнение составит не более 1% от уровня естественной радиации на планете.

Важной особенностью возможного воздействия АЭС на окружающую среду является необходимость демонтажа и захоронения элементов оборудования, обладающих радиоактивностью,

Слайд 7На гидроэлектростанциях происходит непосредственное превращение механической энергии в электрическую. Поэтому работа

таких электростанций не сопровождается тепловым загрязнением. При этом нет также выбросов продуктов сгорания и опасности выброса радиоактивных веществ. Однако и при работе ГЭС окружающей среде наносится вред : чтобы создать необходимую для работы электростанции разность уровней воды, приходится строить на реках высокие плотины, что приводит к возникновению искусственных "морей", то есть затоплению огромных территорий, которые выводятся из землепользования.

Гидроэлектростанции

На гидроэлектростанциях происходит непосредственное превращение механической энергии в электрическую. Поэтому работа таких электростанций не сопровождается тепловым загрязнением.

Слайд 8Преимущества и недостатки электростанций

Преимущества и недостатки электростанций

Слайд 9Гидроэнергия в качестве энергоресурса имеет принципиальные преимущества по сравнению с углем

или ядерным топливом. Ее не нужно добывать, как-либо обрабатывать, транспортировать, ее использование не дает вредных отходов и выбросов в атмосферу. В некоторых случаях плотины гидростанции позволяют регулировать речной сток, они надежны, просты в эксплуатации (по сравнению с ТЭС и АЭС) , дешевы. Вода водохранилищ может использоваться в сельском хозяйстве для полива, в них можно разводить рыбу. Одним словом, достоинства ГЭС являются достаточно серьезными для принятия решения о их строительстве.
Также у гидроэлектростанций есть недостатки. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.

Гидроэлектростанция

Гидроэнергия в качестве энергоресурса имеет принципиальные преимущества по сравнению с углем или ядерным топливом. Ее не нужно

Слайд 10Главным преимуществом АЭС перед любыми другими электростанциями является их практическая независимость

от источников топлива, т.е. удаленности от месторождений урана и радиохимических заводов. Энергетический эквивалент ядерного топлива в миллионы раз больше, чем органического топлива, и поэтому, в отличие, скажем, от угля, расходы на его перевозку ничтожны. Затраты на строительство АЭС находятся примерно на таком же уровне, как и на строительство пылеугольных ТЭС или несколько выше.
Главный недостаток АЭС — тяжелые последствия аварий, для исключения которых АЭС оборудуются сложнейшими системами безопасности с многократными запасами и резервированием, обеспечивающими исключение расплавления активной зоны даже в случае максимальной проектной аварии (местный полный поперечный разрыв трубопровода циркуляционного контура реактора).Серьёзной проблемой для АЭС является их ликвидация после выработки ресурса, по оценкам она может составить до 20 % от стоимости их строительства. По ряду технических причин для АЭС крайне нежелательна работа в манёвренных режимах, то есть покрытие переменной части графика электрической нагрузки .

Атомная электростанция

Главным преимуществом АЭС перед любыми другими электростанциями является их практическая независимость от источников топлива, т.е. удаленности от

Слайд 11ТЭС являются одним из главных промышленных источников загрязнения окружающей среды на

планете .На ТЭС есть два главных источника загрязнения: дымовые газы и тепловое загрязнение. С дымовыми газами более-менее все понятно. Топливо, сгорая в топках котла образует массу вредных веществ, которые попадают в атмосферу через дымовую трубу, через шлак, который транспортируется на золоотвалы. В дымовых газах присутствуют следующие вредные вещества: оксид азота, двуокись азота, оксид серы, твердые частицы в виде золы и другие. Наиболее вредное вещество из перечисленных — оксид азота. Кроме дымовых газов ТЭС производит и тепловое загрязнение. Суть его в том, что тепло, которое не использовалось в цикле ТЭС, удаляется через градирню или пруд-охладитель в атмосферу. В результате в этом месте меняется климат. Допустим зимой, рядом с прудом-охлдителем, практически всегда стоит очень сильный туман, т.к. там очень сильно повышенная влажность воздуха.

Тепловая электростанция

ТЭС являются одним из главных промышленных источников загрязнения окружающей среды на планете .На ТЭС есть два главных

Слайд 12Альтернативные источники энергии

Альтернативные источники энергии

Слайд 13Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства

электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую часть электроэнергии в странах Центральной Америки, на Филиппинах, в Исландии; Исландия также являет собой пример страны, где термальные воды широко используются для обогрева, отопления.

Геотермальная энергетика

Используется как для нагрева воды для отопления, так и для производства электроэнергии. На геотермальных электростанциях вырабатывают немалую

Слайд 14Управляемый термоядерный синтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из

более лёгких с целью получения энергии, который, в отличие от взрывного термоядерного синтеза (используемого в термоядерных взрывных устройствах), носит управляемый характер. Управляемый термоядерный синтез отличается от традиционной ядерной энергетики тем, что в последней используется реакция распада, в ходе которой из тяжёлых ядер получаются более лёгкие ядра. Впервые задачу по управляемому термоядерному синтезу в Советском Союзе сформулировал и предложил для неё некоторое конструктивное решение советский физик Олег Лаврентьев. Кроме него важный вклад в решение проблемы внесли такие выдающиеся физики, как Андрей Сахаров и Игорь Тамм, а также Лев Арцимович, возглавлявший советскую программу по управляемому термоядерному синтезу с 1951 года.

Термоядерный синтез

Управляемый термоядерный синтез (УТС) — синтез более тяжёлых атомных ядер из более лёгких с целью получения энергии,

Слайд 15Космическая энергетика — вид альтернативной энергетики, предусматривающий использование энергии Солнца для

выработки электроэнергии, с расположением энергетической станции на земной орбите или на Луне. Преимущества системы: высокая эффективность из-за того, что нет атмосферы, выработка энергии не зависит от погоды и времени года и практически полное отсутствие перерывов так как кольцевая система спутников, опоясывающая Землю, в любой момент времени будет иметь хотя бы один, освещаемый Солнцем.

Космическая энергетика

Космическая энергетика — вид альтернативной энергетики, предусматривающий использование энергии Солнца для выработки электроэнергии, с расположением энергетической станции

Слайд 16Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс

в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.

Ветроэнергетика

Ветроэнергетика — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую

Слайд 17Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

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