Материал для НПК
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 22.28 КБ |
МКУ «Управление образования Исполнительного комитета
Елабужского муниципального района
МБУ «Информационно-методический центр»
Елабужского муниципального района РТ
МБОУ «Гимназия №1»
Елабужского муниципального района РТ
Муниципальная ученическая научно-практическая конференция
«Поиск и творчество»
СЕКЦИЯ «ФИЗИКА»
Энергетика и экология
Исследовательская работа
Выполнили:
ученики 10 класса
МБОУ «Гимназия №1»ЕМР РТ
Научный руководитель:
учитель физики и математики
МБОУ «Гимназия №1» ЕМР РТ
Исхаков Халил Мулланурович
Елабуга
ОГЛАВЛЕНИЕ
-энергетика служит человеку;
-плюсы и минусы энергетики
-альтернативная энергетика
3. Заключение.
4. Список литературы.
Цель работы – изучить влияние электростанций на экологию, рассмотреть пути преодоления экологической проблемы.
Введение
Энерге́тика — область хозяйственно-экономической деятельности человека, совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной, природной, энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию.
Энергетика очень полезная отрасль человеческой деятельности. Именно благодаря электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС, ТЭС, АЭС и пр., в доме почти каждого человека горит свет, хранятся продукты в холодильнике, развлекает семью телевизор и компьютер. Именно благодаря теплоэнергетике мы не мерзнем холодными зимами дома. Именно благодаря отраслям энергетики, для человечества больше не проблема слетать на другой континент. Всех преимуществ энргетики и не перечислить, их множество. Все бы хорошо, но… как и медаль, имеющая две противоположные стороны, так и сфера энергоснабжения помимо большого количества преимуществ имеет и множество недостатков:
1) Строительство ГЭС на равнинных реках приводит к затоплению больших территорий. Значительная часть площади образуемых водоемов, - мелководье. В летнее время за счет солнечной радиации в них активно развивается водная растительность, происходит так называемое «цветение» воды.
2) Изменение уровня воды, которая иногда доходит до полного высушивания, приводит к гибели растительности. Плотины препятствуют миграции рыб. Многокаскадные ГЭС уже сейчас превратили реки в ряд озер, где возникают болота. В этих реках погибает рыба, а вокруг них меняется микроклимат, еще больше разрушая природные экосистемы.
3) Относительно вредности ТЭС, то во время сгорания топлива в тепловых двигателях выделяются вредные вещества: закись углерода, соединения азота, соединения свинца, а также выделяется в атмосферу значительное количество теплоты. . Ежегодно в мире сжигается 5 млрд. тонн угля и 3,2 млрд. тонн нефти, запасы органического топлива на Земле распределены крайне неравномерно, и при нынешних темпах потребления угля хватит на 150-200 лет, нефти - на 40-50 лет, а газа примерно на 60 лет, эти ресурсы восстановятся ещё не скоро.
4) Радиоактивное загрязнение природы, вред экологии здоровья человека. Установлено, что глобальное влияние выбросов от сжигания угля и нефти на здоровье людей действует примерно так же, как авария типа Чернобыльской, повторяющейся раз в год. Это - «тихий Чернобыль», последствия которого непосредственно невидимы, но постоянно влияют на здоровье.
Осознавая необходимость замены традиционного энергоснабжения, постепенно открываются альтернативные источники энергии, запускаются альтернативные технологии её добычи, переработки, использования. Альтернати́вная энерге́тика — совокупность перспективных способов получения, передачи и использования энергии, которые распространены не так широко, как традиционные, однако представляют интерес из-за выгодности их использования и, как правило, низком риске причинения вреда окружающей среде. Перечислю некоторые альтернативы в электроэнергетике:
- Ветровая энергетика – получаем энергию из ветра.
- Геотермальная энергетика – получаем энергию из недр земли.
- Солнечная энергетика – получаем энергию солнца.
- Биоэнергетика – энергия из биотоплева.
- Термоядерная энергетика – получаем энергию из термоядерных реакций, и т.д..
Давайте более подробно рассмотрим один из альтернативных методов энергетики – мы взяли ветровую энергетику.
Запасы ветровой энергии, по сути дела, безграничны. Эта энергия возобновляема, и в отличие от тепловых станций ветроэнергетика не использует богатства недр.
Что же из себя представляет ВЭС?
Обычно рабочим органом ветродвигателя служат лопасти воздушного винта, который и называют ветроколесом. Теорию его еще в начале XX века разработал известный русский учёный Н.Е. Жуковский. Для описания явлений, связанных с прохождением воздушного потока через колесо, он применил теорию подъемной силы крыла самолета и определил значение максимально возможного коэффициента использования энергии ветра идеальным колесом. Коэффициент полезного действия оказался равным 59,3 процента, не плохое значение, если учесть, что КПД так широко распространенных ТЭС всего 35%.
Ветровые электростанции выгодны, как правило, в регионах, где среднегодовая скорость ветра составляет 6 метров в секунду и выше и для регионов, которые бедны другими источниками энергии, а также в зонах, куда доставка топлива очень дорога. В России это, в первую очередь, Сахалин, Камчатка, Арктика, Крайний Север и т.д.
Сегодня наиболее распространены ВЭУ единичной мощностью 100—500 кВт, хотя построены и эксплуатируются агрегаты единичной мощностью в несколько мегаватт.
Малые ВЭУ (мощностью менее 100 кВт) обычно предназначаются для автономной работы. Системы, которым они выдают энергию, привередливы, требуют подачи энергии более высокого качества и не допускают перерывов в питании, например, в периоды безветрия. Поэтому им необходим «дублер», то есть резервные источники энергии, например, дизельные двигатели той же, как у ветроустановок, или меньшей мощности.
Что касается более мощных ветроустановок (свыше 100 кВт), то они применяются как электростанции и включаются обычно в энергосистемы. Обычно на одной площадке устанавливается достаточно большое количество ВЭУ, образующих так называемую ветровую ферму. На одном краю «фермы» может дуть ветер, на другом в это время тихо. Ветряки нельзя ставить слишком тесно, чтобы они не загораживали друг друга. Поэтому «ферма» занимает много места. Такие «фермы» есть в США, во Франции, в Англии, а в Дании «ветряную ферму» разместили на прибрежном мелководье Северного моря: там она никому не мешает и ветер устойчивее, чем на суше. В Калифорнии (США) на одной из них размещено около тысячи ветроустановок, так что суммарная установленная мощность фермы превышает 100 МВт.
Обычно для снижения зависимости от капризов ветра в систему включают маховики, частично сглаживающие порывы ветра, и разного рода аккумуляторы, в основном электрические. Но вместе с тем используют и воздушные. В этом случае ветряк нагнетает воздух в баллоны. Выходя оттуда, его ровная струя вращает турбину с электрогенератором. Еще один вариант — гидравлические аккумуляторы. Здесь силой ветра вода поднимается на определенную высоту, затем, падая вниз, она вращает турбину. Ставят даже электролизные аккумуляторы. Ветряк дает электрический ток, разлагающий воду на водород и кислород. Их запасают в баллонах. Потом по мере необходимости водород и кислород сжигают в топливном элементе либо в газовой турбине, вновь получая ток, но уже без резких колебаний напряжения, связанных с капризами ветра.
ВЭУ занимались и занимаются и в России. В начале 1990-х годов была создана ветроустановка небольшой мощности «Конвет-1Э» двух модификаций. Ветроколесо с двумя лопастями вращает генератор. Благодаря применению инвертора или выпрямителя можно обеспечивать энергией телевизор, холодильник, радиоприемник, заряжать аккумуляторную батарею. В зонах со среднегодовыми скоростями ветра 5—6 метров в секунду стоимость 1 кВт-ч от такой ВЭУ в 1,4— 1,7 раза ниже, чем от равноценного по мощности бензинового агрегата. Масса установки — 460 килограммов.
Как известно, беда многих ветряков — мощные воздушные потоки, под действием которых они нередко ломаются. В «Конвет-1Э» применили различные автоматические устройства, чтобы не дать колесу чрезмерно раскрутиться при сильном ветре. Конструкторам удалось добиться аэродинамического КПД в 46—48 процентов. Это достигнуто за счет применения высококачественных неметаллических лопастей с более совершенным, крученным по длине профилем.
Быстроходные ветроустановки иностранных фирм работают главным Образом, начиная со скоростей ветра 5—6 метров в секунду. Особая конструкция лопастей и специальные приспособления позволяют «Конвету-1Э» эффективно начинать работать уже при силе ветра 4 метра в секунду.
Суммарная мощность ветроустановок в мире быстро возрастает. По использованию ВЭУ в мире лидируют США, в Европе — Германия, Англия, Дания и Нидерланды.

Спасибо тебе, дедушка!

Свадьба в Малиновке

Одна беседа. Лев Кассиль

Стрижонок Скрип. В.П. Астафьев

В какой день недели родился Юрий Гагарин?