Презентация, доклад по географии 9 класса Альтернативная энергетика России

Содержание

ВВЕДЕНИЕ Ни один вид человеческой деятельности невозможен без затрат энергии, поэтому от развития электроэнергетики зависит все хозяйство страны. Россия –самая холодная страна мира. На большей ее территории зима продолжительная и суровая. В связи с

Слайд 1
Выполнили: ученики 9В класса
Хлебников Владимир
и Лебедев Иван
Руководитель : Федотова

С.Д.

Чебоксары 2015

Альтернативная энергетика России

Выполнили: ученики 9В класса Хлебников Владимир и Лебедев ИванРуководитель : Федотова С.Д.Чебоксары 2015Альтернативная энергетика России

Слайд 2 ВВЕДЕНИЕ
Ни один вид человеческой деятельности невозможен без затрат

энергии, поэтому от развития электроэнергетики зависит все хозяйство страны. Россия –самая холодная страна мира. На большей ее территории зима продолжительная и суровая. В связи с этим затраты энергии в России выше, чем в большинстве других стран. К тому же Россия является экспортером топлива и энергии. А традиционная электроэнергетика России использует исчерпаемые невозобновимые ресурсы(нефть, газ, уголь), которых осталось не так много. Вот почему уже сейчас нужно задумываться над развитием альтернативных источников энергии. Мы решили поработать над этой темой.



ВВЕДЕНИЕ	Ни один вид человеческой деятельности невозможен без затрат энергии, поэтому от развития электроэнергетики зависит

Слайд 3Цель работы
Изучить виды альтернативной энергии и особенности ее развития в России

Цель работыИзучить виды альтернативной энергии и особенности ее развития в России

Слайд 4Задачи
1. Провести опрос среди учащихся по выявлению степени знаний альтернативных источников

энергии.
2. Рассказать об их особенностях развития в России.
3. Выявить степень значимости альтернативной энергии в жизни страны.
Задачи1. Провести опрос среди учащихся по выявлению степени знаний альтернативных источников энергии.2. Рассказать об их особенностях развития

Слайд 5Актуальность работы
Положение России в нынешнем мире и ее экономическое развитие показывает

значимость развития альтернативной энергетики.
Актуальность работыПоложение России в нынешнем мире и ее экономическое развитие показывает значимость развития альтернативной энергетики.

Слайд 6Результаты анкетирования
Было опрошено 72 учащихся 9-ых классов.
На некоторые вопросы учащиеся смогли

ответить , на некоторые нет, на некоторые просто не хотели отвечать.


Результаты анкетированияБыло опрошено 72 учащихся 9-ых классов.На некоторые вопросы учащиеся смогли ответить , на некоторые нет, на

Слайд 7Вопрос 1 – Сколько времени вы сидите за компьютером в течении

дня?

Ответов было много, кто-то – 1 час, кто-то до 8 часов. В среднем получилось около 3 часов в день.
Если простой системный блок расходует от 250 до 350 ватт электроэнергии в час, то более мощный блок питания, который рассчитан на игры, потребляет– около 450 ватт в час

Вопрос 1 – Сколько времени вы сидите за компьютером в течении дня? Ответов было много, кто-то –

Слайд 8
А если рассчитать среднюю стоимость электроэнергии в месяц, которую забирает ПК.

Цену одного киловатт-часа  возьмем в среднем 4 рубля. Теперь умножим стоимость электроэнергии на количество часов, которые вы тратите на работу на компьютере, и на 30 дней. Получаем такие цифры: при потребляемой мощности ПК в 100 ватт в месяц будет уходить 275 рублей, при мощности 150 ватт из бюджета уходит 410 рублей, а при мощности в 200 ватт – 545 рублей.
А если рассчитать среднюю стоимость электроэнергии в месяц, которую забирает ПК. Цену одного киловатт-часа  возьмем в среднем

Слайд 9Вопрос 2 – Сколько времени ваши родители сидят перед телевизором в

течении дня?

Ответы тоже были разные :
От 1 часа до 8 часов в день. В среднем тоже получилось около 3 часов в день.
Современный телевизор с электронно-лучевой трубкой потребляет от 60 до 100 Вт/ч. В среднем, для расчета, будем брать 100 Вт/ч. При просмотре телевизора 5 часов в день – 0,5 кВт/ч. В месяц – 15 кВт/ч.

Вопрос 2 – Сколько времени ваши родители сидят перед телевизором в течении дня?Ответы тоже были разные :От

Слайд 10
Небольшие ЖК-телевизоры потребляют примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ,

или чуть-чуть меньше: от 50 до 80 Вт/ч – 8-12 кВт/ч в месяц. Плазменные телевизоры с большой диагональю потребляют от 300 до 500 Ватт в час. Если у вас несколько разных телевизоров – суммируйте значения.
Небольшие ЖК-телевизоры потребляют примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ, или чуть-чуть меньше: от 50 до

Слайд 11Вопрос 3. -Какие виды электростанций получили развитие в России.
На этот вопрос


правильно ответило 54 человека- 75 % учащихся,
и неправильно – 18 учащихся – 25 %.
Многие знают, что в России получили развитие такие традиционные электростанции как ТЭС, ГЭС, АЭС, о которых мы будем говорить позже.
Вопрос 3. -Какие виды электростанций получили развитие в России.На этот вопрос правильно ответило 54 человека- 75 %

Слайд 12Вопрос 4. Что такое альтернативные источники энергии?
На данный вопрос правильно ответили

всего лишь 15 учащихся – 21 %, неправильно – 57 учащихся – 79 %.
То есть учащиеся не знают, что из себя представляют альтернативные источники энергии.
Вопрос 4. Что такое альтернативные источники энергии?На данный вопрос правильно ответили всего лишь 15 учащихся – 21

Слайд 13Вопрос 5 – Какие виды альтернативной энергии получили развитие в России?
На

данный вопрос правильно ответили всего лишь 13 учащихся – 18 %, неправильно – 59 учащихся – 82 %.
То есть многие просто не знают что такое альтернативные источники энергии и тем более какие из них получили развитие в России. Данные вопросы мы и рассмотрим в нашей работе.
Вопрос 5 – Какие виды альтернативной энергии получили развитие в России?На данный вопрос правильно ответили всего лишь

Слайд 14АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Слайд 15Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии — совокупность перспективных

способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования. Альтернативный источник
энергии является возобновляемым ресурсом, он заменяет собой традиционные источники энергии, которые работают на газе, нефти и угле.
Причина поиска альтернативных источников энергии — потребность получать её из неисчерпаемых природных ресурсов и явлений. Во внимание может браться также экологичность и экономичность.


Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые

Слайд 16Солнечная энергетика

Солнечная энергетика

Слайд 17Солнечная энергетика —основано на непосредственном использовании солнечного —основано на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо

виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования.


Солнечная энергетика —основано на непосредственном использовании солнечного —основано на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует неисчерпаемый источник энергии и

Слайд 18Солнечная энергетика –
преобразование солнечной
энергии в электроэнергию

Солнечная энергетика – преобразование солнечной энергии в электроэнергию

Слайд 20
Крупнейшие солнечные электростанции России не считаются мощными. Но, тем не менее,

есть среди них и по-настоящему крупная солнечная электростанция, расположенная в Белгородской области, Яковлевский район хутор Крапивенские Дворы, сданная в эксплуатацию в 2011 году и выработавшая за это время более 288 тысяч кВт – часов электроэнергии, включающей в свой состав 1320 модулей фотоэлектрических преобразователей.

Крупнейшие солнечные электростанции России не считаются мощными. Но, тем не менее, есть среди них и по-настоящему крупная

Слайд 21Первая в России солнечная электростанция. Белгородская область

Первая в России солнечная электростанция. Белгородская область

Слайд 22Солнечная электростанция в Дагестане


Солнечная  электростанция в Дагестане

Слайд 23Солнечные электростанции в Челябинске


Солнечные электростанции в Челябинске

Слайд 24Солнечные электростанции в Волгоградской области


Солнечные электростанции в Волгоградской области

Слайд 25Солнечная электростанция в Якутии


Солнечная электростанция в Якутии

Слайд 26Солнечная электростанция на Алтае


Солнечная электростанция на Алтае

Слайд 27Альтернативная
Гидроэнергетика

АльтернативнаяГидроэнергетика

Слайд 29Энергия приливов и отливов
Приливы и отливы океанских вод – это естественное

природное явление. Основное требование  к данной технологии является аккумулирование энергии, сгенерированной на глубине 20-80 метров под толщей океанских вод, со скоростью течения 1-4 м/с. Физики успешно исследовали гравитацию луны по фазам и её влияние на течение океана.
Для осуществления этого замысла требуются нанотехнологии, которые способствуют использованию энергии океана с помощью искусственных дамб, разработанных в целях генерирования электроэнергии приливами и отливами. Сконструированные пути направляют течение воды океана через них в заливы, где вода собирается, а потом пропускается через водоотводные врата и турбину, генерирующую электроэнергию.


Энергия приливов и отливовПриливы и отливы океанских вод – это естественное природное явление. Основное требование  к данной

Слайд 30СХЕМА РАБОТЫ ПЭС

СХЕМА РАБОТЫ ПЭС

Слайд 31
В СССР (РоссииВ СССР (России) c 1968В СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская

ПЭСВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губеВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моряВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭСВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское время также были разработаны проекты строительства ПЭС вМезенской губеВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское время также были разработаны проекты строительства ПЭС вМезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Белом мореВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское время также были разработаны проекты строительства ПЭС вМезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Белом море, Пенжинской губеВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское время также были разработаны проекты строительства ПЭС вМезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Белом море, Пенжинской губе и Тугурском заливеВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭС в Кислой губе на побережье Баренцева моря. На 2009 год её мощность составляла 1,7 МВт. На этапе проектирования находится Северная ПЭС в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове мощностью 12 МВт. В советское время также были разработаны проекты строительства ПЭС вМезенской губе (мощность 11 000 МВт) на Белом море, Пенжинской губе и Тугурском заливе (мощностью 8000 МВт) наОхотском море, в настоящее время они находятся в стадии разработки.
В СССР (РоссииВ СССР (России) c 1968В СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская ПЭСВ СССР (России) c 1968 года действует экспериментальная Кислогубская

Слайд 32Кислогубская ПЭС

Кислогубская ПЭС

Слайд 33Волновая электростанция

Волновая электростанция

Слайд 34
В Приморском крае РФ заработали первые в России волновые генераторы - источники электрического тока,

которые используют энергию морских течений, приливов и волн.
В Приморском крае РФ заработали первые в России волновые генераторы - источники электрического тока, которые используют энергию морских течений, приливов

Слайд 35Ветроэнергетика

Ветроэнергетика

Слайд 36Ветровые электростанции превращают энергию ветра в электрическую энергию с помощью ветровых

двигателей
Ветровые электростанции превращают энергию ветра в электрическую энергию с помощью ветровых двигателей

Слайд 37Энергия ветра
Ветроэнергетика — отрасль энергетики — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии — 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 — 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).
Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии.


Энергия ветраВетроэнергетика — отрасль энергетики — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии — отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в

Слайд 38
Ветряные электростанции производят электричество за счет энергии перемещающихся воздушных масс — ветра.

Для ветряных электростанций с горизонтальной осью вращения минимальная скорость ветра составляет:
4-5 м/сек — при мощности >= 200 кВт
2-3 м/сек — если мощность <= 100 кВт.

Ветряные электростанции производят электричество за счет энергии перемещающихся воздушных масс — ветра. Для ветряных электростанций с горизонтальной осью

Слайд 39
Ветроэлектростанции применяются в странах, имеющих подходящие скорости ветра, невысокий рельеф местности

и испытывающих дефицит природных ресурсов. Мировым лидером в использовании ветряных электростанций является Германия, в которой за небольшой промежуток времени построено ~9000 МВт мощности.
Ветроэлектростанции применяются в странах, имеющих подходящие скорости ветра, невысокий рельеф местности и испытывающих дефицит природных ресурсов. Мировым лидером

Слайд 40Энергия ветра а России
В 2003 2003—2005 годах 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по созданию

комплексов на базе ветрогенераторов 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по созданию комплексов на базе ветрогенераторов  и двигателей внутреннего сгорания 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по созданию комплексов на базе ветрогенераторов  и двигателей внутреннего сгорания, по программе в посёлке Тикси 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по созданию комплексов на базе ветрогенераторов  и двигателей внутреннего сгорания, по программе в посёлке Тикси установлен один агрегат. Все проекты начатые в РАО, связанные с ветроэнергетикой переданы компании РусГидро.
В конце 2008 года РусГидро начала поиск перспективных площадок для строительства ветряных электростанций
В последние годы увеличение мощностей происходит в основном за счет маломощных индивидуальных энергосистем, объём реализации которых составляет 250 ветроэнергетических установок (мощностью от 1 кВт до 5 кВт).


Энергия ветра а РоссииВ 2003 2003—2005 годах 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС проведены эксперименты по созданию комплексов на базе ветрогенераторов 2003—2005 годах в рамках РАО ЕЭС

Слайд 41Ветряной насос «Ромашка» производства СССР

Ветряной насос «Ромашка» производства СССР

Слайд 42
В Башкортостане установлены четыре ветряных электростанции мощностью по 550 кВт.
В Калининградской

области, смонтировано 19 установок. Мощность парка ветряных электростанций составляет ~5 МВт.
На Командорских островах возведены две ветротурбины по 250 кВт.
В Мурманске вошла в строй ветроустановка мощностью 200 кВт.
Но совокупная мощность ветроэлектростанций России не превысила в 2004 году 12 МВт. 
В Башкортостане установлены четыре ветряных электростанции мощностью по 550 кВт.В Калининградской области, смонтировано 19 установок. Мощность парка

Слайд 44Геотермальная энергетика

Геотермальная энергетика

Слайд 45Геотермальная энергетика
Геотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь

этого тепла можно с помощью скважин. Геотермический градиент в скважине возрастает на 1 °C каждые 36 метров. Это тепло доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды. Такое тепло может использоваться как непосредственно для обогрева домов и зданий, так и для производства электроэнергии. Термальные регионы имеются во многих частях мира.


Геотермальная энергетикаГеотермальная энергия — это энергия, получаемая из природного тепла Земли. Достичь этого тепла можно с помощью скважин.

Слайд 46 На электростанциях геотермальные воды с наиболее высокой температурой и пар

используют для получения электроэнергии
На электростанциях геотермальные воды с наиболее высокой температурой и пар используют для получения электроэнергии

Слайд 47Геотермальная энергетика
В СССРВ СССР первая геотермальная электростанцияВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 годуВ СССР первая геотермальная электростанция была

построена в 1966 году на КамчаткеВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на Камчатке, в долине реки ПаужеткаВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на Камчатке, в долине реки Паужетка. Её мощностьВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на Камчатке, в долине реки Паужетка. Её мощность — 12 МВт.
На Мутновском месторождении термальных вод 29 декабря 1999 года запущена в эксплуатацию Верхне-Мутновская ГеоЭС установленной мощностью 12 МВт (на 2004 год).
10 апреля 2003 года запущена в эксплуатацию первая очередь Мутновской ГеоЭС, установленная мощность на 2007 год — 50 МВт, планируемая мощность станции составляет 80 МВт, выработка в 2007 году — 360,687 млн кВт·ч. Станция полностью автоматизирована.
2002 год — введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс «Менделеевская ГеоТЭС» мощностью 3,6 МВт в составе энергомодуля «Туман-2А» и станционной инфраструктуры.
2007 год — ввод в эксплуатацию Океанской ГеоТЭС, расположенной у подножия вулкана Баранского на острове Итуруп в Сахалинской области, мощностью 2,5 МВт . Название этой электростанции связано с непосредственной близостью к Тихому океану.


Геотермальная энергетикаВ СССРВ СССР первая геотермальная электростанцияВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 годуВ СССР первая геотермальная электростанция была построена в 1966 году на КамчаткеВ СССР первая геотермальная электростанция была построена

Слайд 48 Геотермальная электростанция на Камчатке

Геотермальная электростанция на Камчатке

Слайд 49Биотопливо
Биото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических

промышленных отходов.
Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанолРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанолРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизельРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дроваРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикетыРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулыРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепаРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепа, соломаРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепа, солома, лузгаРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогазРазличается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты,топливные гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (синтез-газ, биогаз, водород).


БиотопливоБиото́пливо — топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органических промышленных отходов.Различается жидкое биотопливо (для двигателей

Слайд 50Электростанции России

Электростанции России

Слайд 52Тепловые электростанции(ТЭС) - это электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством преобразования химической энергии

топлива в механическую энергию вращения вала электрогенератора.
Тепловые электростанции(ТЭС) - это электростанции, вырабатывающие электроэнергию посредством преобразования химической энергии топлива в механическую энергию вращения вала

Слайд 53Тепловая электроэнергетика
В качестве сырья здесь используются исчерпаемые невозобновимые ресурсы (нефть, газ,

уголь, горючий сланец, торф).
Крупнейшие ТЭС России -
 Сургутская ГРЭС-2 — 5597 МВт
  Рефтинская ГРЭС — 3800 МВт
  Костромская ГРЭС — 3600 МВт

Тепловая электроэнергетика	В качестве сырья здесь используются исчерпаемые невозобновимые ресурсы (нефть, газ, уголь, горючий сланец, торф).Крупнейшие ТЭС России

Слайд 54Для работы ГЭС применяют энергию водных потоков. Их мощность напрямую зависит

от количества протекающей через них воды и высоты ее падения, поэтому гидроэлектростанции строят на больших реках и водоемах.
Для работы ГЭС применяют энергию водных потоков. Их мощность напрямую зависит от количества протекающей через них воды

Слайд 55Гидроэнергетика
Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных

подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в электрическую энергию.
Крупнейшие ГЭС России -

Саяно-Шушенская ГЭС--6 400 МВт
Красноярская ГЭС 6 000 МВт
Братская ГЭС - 4 500 МВт
Гидроэнергетика	 Гидроэнергетика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования энергии водного потока в

Слайд 56На атомных электростанциях (АЭС) принцип работы такой же, как и тепловой

электростанции, но для парообразования на них используют энергию радиоактивного распада.
На атомных электростанциях (АЭС) принцип работы такой же, как и тепловой электростанции, но для парообразования на них

Слайд 57Атомная энергетика
Россия обладает технологией атомной энергетикиРоссия обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановыхРоссия

обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановых руд до выработки электроэнергии; обладает значительными разведанными запасами руд, а также запасами в оружейном виде.
В настоящее время в России на 10 действующих АЭС эксплуатируется 33 энергоблока общей чистой мощностью 23 643 МВт (25 242 МВт номинальной.
Крупнейшие АЭС России –
Балаковская АЭС - 4000 МВт
Курская АЭС -4000 МВт
 Ленинградская АЭС – 4000 МВт


Атомная энергетикаРоссия обладает технологией атомной энергетикиРоссия обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановыхРоссия обладает технологией атомной энергетики полного цикла: от добычи урановых руд

Слайд 58Основные проблемы традиционной энергетики:
-исчерпаемость энергоресурсов
-загрязнение атмосферы

Основные проблемы традиционной энергетики:-исчерпаемость энергоресурсов-загрязнение атмосферы

Слайд 59АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА-
БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА-БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ

Слайд 60Выводы
В России ещё нет таких законов, которые бы регулировали альтернативную энергетику

и стимулировали ее развитие. В проекте находится федеральный закон "О развитии возобновляемых источников энергии".
Альтернативная энергия довольно дорога по сравнению с традиционной.
Россия располагает значительными ресурсами ветровой энергии, в том числе в тех регионах, где отсутствует централизованное электроснабжение - побережье Северного Ледовитого океана, Якутия, Камчатка, Чукотка, Сахалин, но даже в этих районах энергетические проблемы таким образом решать почти не пытаются.

ВыводыВ России ещё нет таких законов, которые бы регулировали альтернативную энергетику и стимулировали ее развитие. В проекте

Слайд 61
О дальнейшем развитии альтернативной энергетики говорится в "Энергетической стратегии России на

период до 2020 года". Цифры, которых должна достичь наша альтернативная энергетика, очень низки, задачи минимальны, поэтому перелома в российской энергетике ждать не приходится. За счет альтернативной энергетики к 2020 году планируется экономить меньше 1% всех топливных ресурсов. Приоритетом своей "энергетической стратегии" Россия выбирает атомную промышленность как "важнейшую часть энергетики страны».
О дальнейшем развитии альтернативной энергетики говорится в

Слайд 62Ресурсы:
www.oduurl.ru
www.aenergy.ru
www.greenpeace.org
www.cleandex.ru
. www.science-award.siemens.ru

Ресурсы:www.oduurl.ruwww.aenergy.ruwww.greenpeace.orgwww.cleandex.ru. www.science-award.siemens.ru

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