Энергия приливов и отливов презентация. Приливная энергия

Слайд 2

План

Причины приливов и отливов Приливное трение Превращение энергии при приливах и отливах Использование ПЭС Экологические вопросы Проблемы

Слайд 3

Причины приливов и отливов

Наибольшие приливы наблюдаются в дни сизигий (новолуний и полнолуний),наименьшие (квадратурные) совпадают с первой и последней четвертями Луны.Между сизигиями и квадратурами амплитуды приливов могут изменяться в 2,7

Слайд 4

раза.Вследствие изменения расстояния между Землей и Луной, приливообразующая сила Луны в течение месяца может изменяться на 40%,изменение приливообразующей силы Солнца за год составляет лишь 10%. Лунныеприливы в 2,17 раза превышают по силе солнечные. Под влиянием притяжения Луны и Солнца происходят периодическиеподнятия и опускания поверхности морей и

Слайд 5

океанов – приливы и отливы. Частицы воды совершают при этом и вертикальные и горизонтальные движения. В одном и том же месте бывает два прилива в сутки, а между ними - два отлива. Приливы вызывает не только Луна, но и Солнце своим притяжением. Однако в силу того, что Солнце находится гораздо дальше от Земли, чем Луна, его приливное действие слабее.

Слайд 6

Приливное трение

Поскольку вращение Земли вокруг своей оси опережает по времени движение Луны вокруг Земли, в водной оболочке нашей планеты возникают силы приливного трения, на преодоление которых тратится энергия вращения, и вращение Земли замедляется (примерно на 0,001 сек за 100 лет). По законам небесной механики дальнейшее замедление вращения Земли повлечет за собой уменьшение скорости движения Луны по орбите и увеличение расстояния между Землей и Луной.

Слайд 7

В конечном итоге период В течение длительного времени происходило торможение вращения Луны за счет возникавшего в ней приливного трения под действием земного притяжения (приливно-отливные явления могут возникать не только в жидкой, но и втвердой оболочке небесного тела). В результате Луна потеряла вращение вокруг своей оси и теперь обращена к Земле одной стороной

Слайд 8

Превращение энергии при приливах и отливах

Периодическое повышение и понижение уровня воды в океане можно использовать как возобновляемый источник энергии. Во многих местах у берегов Новой Шотландии, Аляски и северной Франции приливы дважды в сутки достигают высоты 12 и более метров. Поскольку течения прилива и отлива в этих местах оказываются в узких руслах, существует возможность превращения их энергии в электрическую.

Слайд 9

Использование ПЭС

В наше время приливная энергия в основном превращается в электрическую энергию на приливных электростанциях и вливается затем в общий поток энергии, вырабатываемой электростанциями всех типов. В отличие от гидроэнергии рек, средняя величина приливной энергии мало меняется от сезона к сезону, что позволяет приливным

Слайд 10

электростанциям более равномерно обеспечивать энергией промышленные предприятия. В приливных электростанциях используется перепад уровней воды, образующийся во время прилива и отлива. Для этого отделяют прибрежный бассейн невысокой плотиной, которая задерживает приливную воду при отливе. Затем воду выпускают, и она вращает гидротурбины. Приливные электростанции ценным

Слайд 11

энергетическим подспорьем местного характера, но на Земле не так много подходящих мест для их строительства, чтобы они могли изменить общую энергетическую ситуацию. Стоимость энергии на ПЭС самая низкая в энергосистеме по сравнению со стоимостью энергии на всех других типах электростанций

Слайд 12

Экологические вопросы

Экологическая характеристика приливных электростанций Экологическая безопасность: . плотины ПЭС биологически проницаемы. пропуск рыбы через ПЭС происходит практически беспрепятственно. основная кормовая база рыбного стада - планктон: на ПЭС гибнет 5-10% планктона, а на ГЭС - 83-99 % . снижение солености воды в бассейне ПЭС, определяющее экологическое состояние морской фауны и льда составляет 0,05-0,07 %.

Слайд 13

ПЭС не оказывают вредного воздействия на человека: нет вредных выбросов (в отличие от ТЭС) нет затопления земель и опасности волны прорыва в нижний бьеф (в отличие от ГЭС) нет радиационной опасности (в отличие от АЭС) влияние на ПЭС катастрофических природных и социальных явлений (землетрясения, наводнения, военные действия) не угрожают населению в примыкающих к ПЭС районах.

Слайд 14

Проблемы

Главными препятствиями широкого развития приливной энергетики в мире являются конструкция турбины и стоимость строительства ПЭС. Турбины, рассчитанные на работу в двух направлениях (прилив и отлив), оказались технически сложными и чрезвычайно дорогостоящими в производстве. Сам процесс строительства ПЭС – на воде, вдали от берегов – также оказался весьма затратным. Не везде есть исходные природные условия для сооружения ПЭС, нет пока и необходимых для налаживания выгодного производства электричества технологий. Многие проекты все еще находятся в стадии разработки.

Энергетические
ресурсы Мирового
океана.
Презентацию подготовили и провели:
Студенты 203-05 Анохин А., Козлова
Е.,Старкова А.

Виды энергетических ресурсов Мирового океана

Энергия волн
Термальная
энергия
Энергия
приливов и
отливов
Энергия ветра
Энергия
течений

Энергия волн

Работа волновых энергетических
станций - воздействие волн на рабочие
органы, в виде:
поплавков
маятников
Лопастей
оболочек
Механическая энергия их перемещений
с помощью электрогенераторов
преобразуется в электрическую.

Термальная энергия

Целесообразность
использования термальной
энергии начинается с
разности температур в 20
градусов
Являются экологически
чистым способом добычи
энергии, однако требуют
больших материальных
затрат

Энергия ветра

Самый распространенный вид
экологически чистой энергии
Океанские ВЭС вырабатывают
больше энергии, так как над морями
и океанами дуют более мощные
ветра
Ведущая страна в ветроэнергетике
– Дания, около 2500 ветровых
установок, мощностью 200мВт

Энергия течений

Наименее развитый вид энергии.
Перспективыне течения для
добычи энергии – Гольфстрим,
Куросио, Флоридское, а так же
течения проливов: Гибралтарского,
Ла-Манш, Курильского
Современное оборудование
добывает энергию при потоке в
1м/с

Энергия приливов и отливов

Два раза в сутки в одно и то же
время уровень океана то
поднимается, то опускается.
Это гравитационные силы
Луны и Солнца притягивают к
себе массы воды.
Вдали от берега колебания
уровня воды не превышают 1
м, но у самого берега они
могут достигать 13 м
Самый яркий пример - это
Пенжинская губа на Охотском
море.

Энергия приливов и отливов

Самый важный вид энергоресурсов для мирового океана, он является к тому же самым древним
способом. Люди использовали его еще в XVI веке! Одним из достоинств приливной энергии
является ее постоянство

Приливные электростанции

Принцип работы приливных
электростанций
В устье реки или заливе строится
плотина, в корпусе которой
установлены гидроагрегаты.
За плотиной создается
приливный бассейн, который
наполняется приливным
течением, проходящим через
турбины.
При отливе поток воды
устремляется из бассейна в
море, вращая турбины в
обратном направлении.

Возможности для строительства

Установлено, что возможности для
сооружения крупных приливных
электростанций имеются в 25 - 30 местах.
Самыми большими ресурсами приливной
энергии обладают Россия, Франция,
Канада, Великобритания, Австралия,
Аргентина, США.
Это объясняется наличием прибрежных
районов, где высота прилива достигает 1015 м и более.

Вывод

В настоящее время энергоресурсы относятся по больше части к ресурсам будущего,
так как используются в незначительных масштабах и только наиболее развитыми,
реже развивающимися, странами
Основные плюсы – экологичность использования и неисчерпаемость ресурсов
Минусы – большие затраты на постройку нужного оборудования, зависимость стран
от географического положения,

Подобные документы

    Энергия морских приливов, ее преобразование в электрическую энергию. Преимущества использования приливных электростанций, использующих перепад уровней "полной" и "малой" воды во время прилива и отлива. Модель эффективного использования приливной энергии.

    Понятие приливной электростанции, особенности принципов действия. Анализ работы российской приливной электростанции на примере Кислогубской электростанции. Характеристика экологических и экономических эффектов эксплуатации приливных электростанций.

    реферат, добавлен 21.03.2012

    Существующие источники энергии. Типы электростанций. Проблемы развития и существования энергетики. Обзор альтернативных источников энергии. Устройство и принцип работы приливных электростанций. Расчет энергии. Определение коэффициента полезного действия.

    курсовая работа, добавлен 23.04.2016

    Описание крупнейших приливных электростанций в мире. Ознакомление с историей создания Кислогубской приливной электростанции, "Ля Ранс" и Сихвинской. Экологическая безопасность приливной электростанции. Создание в России ортогонального гидроагрегата.

    реферат, добавлен 29.04.2015

    Сведения об приливах и отливах. Описание работы приливных электростанций, их экологические особенности. Технико-экономические обоснования необходимости и экономической эффективности внедрения приливных электростанций, их место в энергетической системе.

    курсовая работа, добавлен 01.02.2012

    Ветряная энергия, строение малой ветряной установки. Количество лопастей, проблемы эксплуатации промышленных ветрогенераторов. Геотермальная энергия, тепловая энергия океана. Энергия приливов и океанических течений. Особенности приливной электростанции.

    реферат, добавлен 04.02.2013

    Энергетическое значение и безопасность ПЭС как технологии преобразования энергии морских приливов в электрическую. Рассмотрение экологического и экономического эффекта эксплуатации приливных электростанций в рамках проекта "Малая Мезенская ПЭС".

    презентация, добавлен 25.11.2011

    Роль и место альтернативных источников энергии в современной энергетике. Причины, вызывающие движение водных масс в океанах. Объемы выработки электроэнергии на геотермальных и приливных станциях. Использование волновых и приливных энергоустановок.

    реферат, добавлен 01.08.2012

    Производство электрической энергии. Основные виды электростанций. Влияние тепловых и атомных электростанций на окружающую среду. Устройство современных гидроэлектростанций. Достоинство приливных станций. Процентное соотношение видов электростанций.

    презентация, добавлен 23.03.2015

    Характерные особенности поверхностных волн на глубокой воде. Основы преобразования энергии волн. Преобразователи энергии волн. Колеблющийся водяной столб. Преимущества подводных устройств. Преимущества подводных устройств. Экология энергии океана.


Приливное трение Поскольку вращение Земли вокруг своей оси опережает по времени движение Луны вокруг Земли, в водной оболочке нашей планеты возникают силы приливного трения, на преодоление которых тратится энергия вращения, и вращение Земли замедляется (примерно на 0,001 сек за 100 лет). По законам небесной механики дальнейшее замедление вращения Земли повлечет за собой уменьшение скорости движения Луны по орбите и увеличение расстояния между Землей и Луной.


В конечном итоге период В течение длительного времени происходило торможение вращения Луны за счет возникавшего в ней приливного трения под действием земного притяжения (приливно-отливные явления могут возникать не только в жидкой, но и втвердой оболочке небесного тела). В результате Луна потеряла вращение вокруг своей оси и теперь обращена к Земле одной стороной


Превращение энергии при приливах и отливах Периодическое повышение и понижение уровня воды в океане можно использовать как возобновляемый источник энергии. Во многих местах у берегов Новой Шотландии, Аляски и северной Франции приливы дважды в сутки достигают высоты 12 и более метров. Поскольку течения прилива и отлива в этих местах оказываются в узких руслах, существует возможность превращения их энергии в электрическую.


Использование ПЭС В наше время приливная энергия в основном превращается в электрическую энергию на приливных электростанциях и вливается затем в общий поток энергии, вырабатываемой электростанциями всех типов. В отличие от гидроэнергии рек, средняя величина приливной энергии мало меняется от сезона к сезону, что позволяет приливным


электростанциям более равномерно обеспечивать энергией промышленные предприятия. В приливных электростанциях используется перепад уровней воды, образующийся во время прилива и отлива. Для этого отделяют прибрежный бассейн невысокой плотиной, которая задерживает приливную воду при отливе. Затем воду выпускают, и она вращает гидротурбины. Приливные электростанции ценным


энергетическим подспорьем местного характера, но на Земле не так много подходящих мест для их строительства, чтобы они могли изменить общую энергетическую ситуацию. Стоимость энергии на ПЭС самая низкая в энергосистеме по сравнению со стоимостью энергии на всех других типах электростанций


Экологические вопросы Экологическая характеристика приливных электростанций Экологическая безопасность: . плотины ПЭС биологически проницаемы. пропуск рыбы через ПЭС происходит практически беспрепятственно. основная кормовая база рыбного стада - планктон: на ПЭС гибнет 5-10% планктона, а на ГЭС - 83-99 % . снижение солености воды в бассейне ПЭС, определяющее экологическое состояние морской фауны и льда составляет 0,05-0,07 %.


ПЭС не оказывают вредного воздействия на человека: нет вредных выбросов (в отличие от ТЭС) нет затопления земель и опасности волны прорыва в нижний бьеф (в отличие от ГЭС) нет радиационной опасности (в отличие от АЭС) влияние на ПЭС катастрофических природных и социальных явлений (землетрясения, наводнения, военные действия) не угрожают населению в примыкающих к ПЭС районах.


Проблемы Главными препятствиями широкого развития приливной энергетики в мире являются конструкция турбины и стоимость строительства ПЭС. Турбины, рассчитанные на работу в двух направлениях (прилив и отлив), оказались технически сложными и чрезвычайно дорогостоящими в производстве. Сам процесс строительства ПЭС – на воде, вдали от берегов – также оказался весьма затратным. Не везде есть исходные природные условия для сооружения ПЭС, нет пока и необходимых для налаживания выгодного производства электричества технологий. Многие проекты все еще находятся в стадии разработки.

Работа может использоваться для проведения уроков и докладов по предмету "Физика"

Наши готовые презентации по физике делают сложные темы урока простыми,интересными и легкоусвояемыми. Большинство опытов, изучаемых на уроках физики, невозможно провести в обычных школьных условиях, показать такие опыты можно с помощью презентаций по физике.В данном разделе сайта Вы можете скачать готовые презентации по физике для 7,8,9,10,11 класса, а также презентации-лекции и презентации-семинары по физике для студентов.

Cлайд 1

Cлайд 2

Постоянно ощущающее энергетический голод человечество все больше внимания обращает в сторону альтернативных источников энергии. И в этом отношении Мировой Океан представляет собой неисчерпаемый кладезь энергетических ресурсов. Одним их самых мощных источников энергии океана являются приливные и отливные течения.

Cлайд 3

Веками люди размышляли над причиной морских приливов и отливов. Сегодня мы достоверно знаем, что могучее природное явление – ритмичное движение морских вод вызывают силы притяжения Луны и Солнца.

Cлайд 4

Самые высокие и сильные приливные волны возникают в мелких и узких заливах или устьях рек, впадающих в моря и океаны. Приливная волна Индийского океана катится против течения Ганга на расстояние 250 км от его устья. Приливная волна Атлантического океана распространяется на 900 км вверх по Амазонке. В закрытых морях, например Черном или Средиземном, возникают малые приливные волны высотой 50-70 см. Приливные волны

Cлайд 5

Это особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. Приливные электростанции строят на берегах морей, где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у берега могут достигать 13 метров. Приливные электростанции

Cлайд 6

Cлайд 7

Cлайд 8

Альтернативные источники энергии в настоящее время отлично справляются со своей задачей. В основном в виде альтернативной энергии используют ветреную, а также солнечную энергию. Существует еще энергия приливов и отливов, которую используют достаточно редко. Хотя, именно этот альтернативный способ генерации энергии не создает шумов, вибраций, а также никак не влияет на природу. Для создания таких источников генерации энергии при помощи приливов и отливов, затраты значительно велики. Но при помощи уникальных турбин, преобразующих движение воды в энергию, ценовой диапазон такой системы может быть более доступным.

Cлайд 9