SlideShare a Scribd company logo
1 of 39
Dane INFORMACYJNE ,[object Object],Zespół Szkół Samorządowych w Sycewicach ,[object Object],96_5_mp_g2 ,[object Object],Matematyczno-przyrodnicza ,[object Object],Debata: Za i przeciw energii jądrowej ,[object Object],Semestr V/ rok szkolny 2011/2012
Energia   Cieplna
Co nie co o energii . . . Energia cieplna, nazywana jest inaczej energią termiczną. Najważniejszym elementem tej energii jest temperatura, czyli, to czym mierzymy energię termiczną Energia cieplna powstaje zwykle w wyniku spalania paliwa, ale może pochodzić z innych źródeł, np. ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, energii słońca.
Wykorzystanie energii . . .
Elektrownie cieplne  Rozróżnia się następujące rodzaje elektrowni cieplnych: •	parowe (z turbinami parowymi)  •	gazowe (z turbinami gazowymi)  •	gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowym  •	spalinowe (z silnikami tłokowymi).
Elektrownia cieplna  Podczas spalania paliwa w kotle następuje zamiana energii chemicznej paliwa na energię cieplną oddawaną czynnikowi termodynamicznemu.  Energia cieplna czynnika (pary wodnej), a dokładniej entalpia, zamieniana jest w turbinie na energię mechaniczną.  W generatorze elektrycznym następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną.
Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej.  W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła (układ zamknięty).
Silnik . .  .
Energia chemiczna  Energia oddziaływań między atomami stanowiącymi składniki cząsteczek związków chemicznych; ta energia uwalniana jest w momencie rozerwania cząsteczki,  może stać się ona energią następnych wiązań chemicznych przy tworzeniu innych cząsteczek lub być zamieniona na ciepło.
Przemiana energii  Energia chemiczna może być wyzwalana w różnych reakcjach chemicznych i przekształcana w inną postać energii, np.: podczas spalania wydziela się w postaci ciepła.
Magazynowanie energii chemicznej Energia chemiczna jestmagazynowana w pokarmach i paliwach. Wyzwala się podczas spalania paliw albo gdy znajdujące się w żywych organizmach substancje chemiczne zaczynają oddziaływać na pokarm.
Energia chemiczna jako źródło energii Jedynym źródłem energii dla człowieka jest energia chemiczna zawarta w pożywieniu. Jak źródłem energii dla maszyny parowej jest węgiel, tak źródłem energii dla ustroju jest pożywienie. I w jednym, i w drugim przypadku energia chemiczna zawarta w węglu lub pożywieniu zostaje zamieniona na energię mechaniczną, a więc na pracę (ruch) i energię cieplną.
Przemiana energii chemicznej w energię elektryczną Jest to wytworzenie energii elektrycznej z energii cieplnej. Zanim jednak do tego dojdzie, musi nastąpić wiele procesów, dzięki którym możemy na co dzień korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Schemat przemian przedstawia się zatem następująco:  energia   chemiczna                                             energia cieplna                                                                                 energia kinetyczna    energia elektryczna
Energia mechaniczna Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej.    Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego względem pewnego układu odniesienia. W sensie technicznym używa się tego terminu np. jako zdolności wytworzenia oraz przekazania napędu przez maszynę.
Przyrost energii mechanicznej Przyrost energii mechanicznej układu E jest równy pracy sił zewnętrznych wykonanej nad tym układem: E=W. Jeśli układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, mówimy, że posiada energię mechaniczną.
Zasady zachowania energii mechanicznej Pojęcie energii mechanicznej jest niezwykle ważne z jednego powodu - w wielu sytuacjach, mimo zmiany różnych parametrów ruchu, sama energia nie zmienia się.
Sformułowanie zasady zachowania energii mechanicznej W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała. Emechaniczna = const Jeśli przyjrzymy się wzorowi na energię mechaniczną: Emechaniczna = Epotencjalna+ Ekinetyczna  To ze stałości energii mechanicznej wyniknie nam, że:  Epotencjalna + Ekinetyczna = const Dlaczego tak się dzieje? Jeśli przyjrzymy się wzorowi:  Emechaniczna= Epotencjalna + Ekinetyczna  To pewnie bez trudu zorientujemy się, że stałość sumy można zachować, jeśli ubytek jednego składnika jest natychmiast zrównoważony przyrostem drugiego składnika. Jeżeli więc podczas ruchu ubywa 5 J energii kinetycznej, to musi przybyć dokładnie 5 J energii potencjalnej (lub na odwrót).
Inne możliwe sformułowania zasady zachowania energii mechanicznej Sformułowanie 2:Zmienić energię mechaniczną ciała można tylko poprzez dostarczenie jej z zewnątrz, lub w wyniku oddania obiektom zewnętrznym. Sformułowanie 3:Energia mechaniczna nie ginie, ani nie powstaje samorzutnie. Sformułowanie 4:Gdy nie występuje tarcie (lub inne straty energii), energia mechaniczna w jednym momencie ruchu jest taka sama jak w innym, dowolnie wybranym momencie ruchu. Można to zapisać wzorami:  Emech_układu_izolowanego = const, Emech_całkowita_końcowa=  Emech_całkowita_początkowa Ekinet_1+ Epotencj_1  = Ekinet_2 + Epotencj_2 
Energia elektryczna
Właściwości energii elektrycznej Najważniejsze własności energii elektrycznej:  ,[object Object]
rozdziału i regulacji przekształcania do parametrów niezbędnych do wykorzystania
niezanieczyszczanie środowiska skoncentrowany w dużych elektrowniach proces wytwarzania energii elektrycznej, głównie z energii cieplnej
zapewnia wysoką wydajność i minimalizację odpadów chemicznych i cieplnych
wysoka sprawność przetwarzania w inne formy energii użytecznej. ,[object Object]
Wytwarzanie energii elektrycznej Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody.  Elektryczność z kolei bardzo łatwo zmienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło.  Obecnie elektryczność jest bardzo dużym nośnikiem energii. Dlatego stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki.
Energia elektryczna prądu elektrycznego Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik
                       Energia Jądrowa  Energia jądrowa - to energia wydzielana podczas przemian jądrowych.  Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.
Energia jądrowa zamienia się na energię : - Cieplną - Kinetyczną - Chemiczną - Świetlną
Energia jądrowa  jest jednym z głównych źródeł energii na świecie. Jest to jednocześnie najnowocześniejsze źródło energii, po raz pierwszy wykorzystane w połowie XX wieku, a także rodzaj „zasilania”, z którym wiąże się największe nadzieje. Energia jądrowa wydziela się podczas przemian jądrowych, które mogą zachodzić w sposób kontrolowany lub całkowicie przypadkowy. Dokładniej mówiąc przemiany te polegają na rozpadzie jąder atomowych niektórych pierwiastków, z których powstają jądra atomowe innych pierwiastków lub izotopy.
Wykorzystanie  Energia jądrowa, która pojawiła się po raz pierwszy w latach 20 XX wieku okazała się świetnym źródłem energii i dzisiaj jest ona wykorzystywana do bardzo różnych celów. Energia jądrowa jest głownie wykorzystywana w energetyce. Elektrownie atomowe to miejsca, w których zachodzi stały, kontrolowany rozpad jąder atomowych wraz z wydzielaniem się energii. Obecnie ten sposób pozyskiwania energii zaspokaja w 16% potrzeby energetyczne świata. Innym zastosowaniem energii atomowej są silniki atomowe. Wykorzystuje się je głównie w armii – do napędzania nowoczesnych jednostek marynarki wojennej, głównie łodzi podwodnych i lotniskowców. Taki rodzaj energii wykorzystują też sondy kosmiczne. Oprócz celów energetycznych, energia jądrowa jest niestety także wykorzystywana przy tworzeniu broni masowej zagłady. Są to różnego rodzaju bomby jądrowe, których siła jest nieporównywalnie większa od wszelkich innych konwencjonalnych broni.
Powstawanie Energię jądrową można wyprodukować na dwa sposoby, poprzez rozszczepienie lub syntezę jąder atomowych. Ciężkie jądra promieniotwórczych pierwiastków, takich jak uran czy pluton, można rozszczepiać na dwa jądra. Przy rozszczepianiu uwalniane są z jądra neutrony, które zderzając się z innymi jądrami powodują ich podział i emisję kolejnych neutronów. Nosi to nazwę reakcji łańcuchowej. Warunkiem wywołania samopodtrzymującej się reakcji jądrowej jest spowolnienie neutronów. W tym celu stosuje się specjalną substancję, zwaną moderatorem. Neutrony zderzając się z cząsteczkami moderatora wytracają prędkość podgrzewając jednocześnie moderator. Powstałe w ten sposób ciepło ogrzewa wodę tak, że powstaje para, która napędza turbinę wytwarzającą elektryczność. Innym sposobem otrzymania energii jądrowej jest synteza jądrowa, w której łączą się jądra lekkich pierwiastków. Jak na razie syntezy jądrowej nie udało się jednak przeprowadzić tak, aby można ją było zastosować w gospodarce jako źródło energii.
Energia jądrowa przemienia się w energie cieplną  a następnie elektryczną.  W elektrowni atomowej w wyniku rozszczepienia jąder atomów uranu, plutonu lub toru na mniejsze elementy powstaje energia cieplna. Energia ta jest następnie wykorzystywana do wytwarzania pary wodnej. W turbinie energia cieplna pary jest zamieniana w energię mechaniczną. Potem w generatorze napędzanym przez turbinę energia mechaniczna zostaje zamieniona w energię elektryczną.
Zasada działania elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR).
Opis reaktora PWR                   1. Blok reaktora 2. Komin chłodzący 3. Reaktor 4. Pręty kontrolne 5. Zbiornik wyrównawczy ciśnienia 6. Generator pary 7. Zbiornik paliwa 8. Turbina 9. Prądnica 10. Transformator 11. Skraplacz 12. Stan gazowy 13. Stan ciekły 14. Powietrze 15. Wilgotne powietrze 16. Rzeka 17. Układ chłodzenia 18. I obieg 19. II obieg 20. Para wodna 21. Pompa
Energia Geotermalna
Energia Geotermalna Co to jest ? Jak powstała ? Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zalicza się do energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400 °C, generujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. Początkowo, prawdopodobnie, ciepło wewnętrzne Ziemi pochodziło głównie z kontrakcji grawitacyjnej w okresie formowania się planety.
Jak powstaje energia geotermalna

More Related Content

What's hot

25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego 25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
Lukas Pobocha
 
Podstawy chemii - Chemia organiczna
Podstawy chemii - Chemia organicznaPodstawy chemii - Chemia organiczna
Podstawy chemii - Chemia organiczna
Jakub Milczarek
 
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lukas Pobocha
 
23. Eksploatowanie transformatorów
23. Eksploatowanie transformatorów23. Eksploatowanie transformatorów
23. Eksploatowanie transformatorów
Lukas Pobocha
 

What's hot (20)

Model Atomu Wg Bohra
Model  Atomu Wg  BohraModel  Atomu Wg  Bohra
Model Atomu Wg Bohra
 
5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych
 
Powłoki absorbujące selektywne
Powłoki absorbujące selektywnePowłoki absorbujące selektywne
Powłoki absorbujące selektywne
 
Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej
Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnejRodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej
Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej
 
Turbine eoliene ilie
Turbine eoliene ilieTurbine eoliene ilie
Turbine eoliene ilie
 
Produkowanie wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Produkowanie wyrobów przemysłu fermentacyjnegoProdukowanie wyrobów przemysłu fermentacyjnego
Produkowanie wyrobów przemysłu fermentacyjnego
 
Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?
Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?
Jak działa kolektor słoneczny typu Heat Pipe?
 
25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego 25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
25. Eksploatowanie układów napędowych z maszynami prądu przemiennego
 
Podstawy chemii - Chemia organiczna
Podstawy chemii - Chemia organicznaPodstawy chemii - Chemia organiczna
Podstawy chemii - Chemia organiczna
 
Hałas
HałasHałas
Hałas
 
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
 
Lekcja 7 Charakterystyka pojęć energia, praca, moc, sprawność, wydajność masz...
Lekcja 7 Charakterystyka pojęć energia, praca, moc, sprawność, wydajność masz...Lekcja 7 Charakterystyka pojęć energia, praca, moc, sprawność, wydajność masz...
Lekcja 7 Charakterystyka pojęć energia, praca, moc, sprawność, wydajność masz...
 
Analiza plakatu teatralnego na maturze ustnej
Analiza plakatu teatralnego na maturze ustnejAnaliza plakatu teatralnego na maturze ustnej
Analiza plakatu teatralnego na maturze ustnej
 
Polaczenia
PolaczeniaPolaczenia
Polaczenia
 
Dobieranie surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
Dobieranie surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywnościDobieranie surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
Dobieranie surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności
 
6.osie waly
6.osie waly6.osie waly
6.osie waly
 
Rzeznik.wedliniarz 741[03] z4.06_u
Rzeznik.wedliniarz 741[03] z4.06_uRzeznik.wedliniarz 741[03] z4.06_u
Rzeznik.wedliniarz 741[03] z4.06_u
 
9.przekladnie
9.przekladnie9.przekladnie
9.przekladnie
 
23. Eksploatowanie transformatorów
23. Eksploatowanie transformatorów23. Eksploatowanie transformatorów
23. Eksploatowanie transformatorów
 
Wulkany dla lo
Wulkany dla loWulkany dla lo
Wulkany dla lo
 

Viewers also liked

Silniki cieplne
Silniki cieplneSilniki cieplne
Silniki cieplne
Hamidlo94
 
Nowoczesne technologie czy
Nowoczesne technologie czyNowoczesne technologie czy
Nowoczesne technologie czy
Zenon Ruta
 
Kultura organizacyjna i liderzy
Kultura organizacyjna i liderzyKultura organizacyjna i liderzy
Kultura organizacyjna i liderzy
Marcin Bajda
 
Metody badania wypadkow_22.08
Metody badania wypadkow_22.08Metody badania wypadkow_22.08
Metody badania wypadkow_22.08
Martinez1986pl
 
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądzaPsychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
Sabina Zalewska
 
Znieczulenie w położnictwie
Znieczulenie w położnictwieZnieczulenie w położnictwie
Znieczulenie w położnictwie
Polanest
 
Leksykon Symboli 1000 Haseĺ‚[1]
Leksykon Symboli   1000 Haseĺ‚[1]Leksykon Symboli   1000 Haseĺ‚[1]
Leksykon Symboli 1000 Haseĺ‚[1]
Miroslaw Duczkowski
 

Viewers also liked (20)

Silniki cieplne
Silniki cieplneSilniki cieplne
Silniki cieplne
 
Produkty antynowotworowe
Produkty antynowotworoweProdukty antynowotworowe
Produkty antynowotworowe
 
Nowoczesne technologie czy
Nowoczesne technologie czyNowoczesne technologie czy
Nowoczesne technologie czy
 
Kultura organizacyjna i liderzy
Kultura organizacyjna i liderzyKultura organizacyjna i liderzy
Kultura organizacyjna i liderzy
 
4
44
4
 
Metody badania wypadkow_22.08
Metody badania wypadkow_22.08Metody badania wypadkow_22.08
Metody badania wypadkow_22.08
 
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015
Raport Interaktywnie.com Email Marketing 2015
 
Znieczulenie do ciecia cesarskiego
Znieczulenie do ciecia cesarskiegoZnieczulenie do ciecia cesarskiego
Znieczulenie do ciecia cesarskiego
 
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje iPrace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
Prace dyplomowe i ich cele, rodzaje i
 
Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30Raport analityczny NCIndex30
Raport analityczny NCIndex30
 
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open sourceCzytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source
Czytanie kodu. Punkt widzenia twórców oprogramowania open source
 
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądzaPsychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
Psychologia finansowa. Kształtowanie racjonalnych postaw wobec pieniądza
 
Branża Spotkań w Krakowie - Meeting industry in Krakow. Report 2014
Branża Spotkań w Krakowie - Meeting industry in Krakow. Report 2014Branża Spotkań w Krakowie - Meeting industry in Krakow. Report 2014
Branża Spotkań w Krakowie - Meeting industry in Krakow. Report 2014
 
Edukacja niepełnosprawnych
Edukacja niepełnosprawnychEdukacja niepełnosprawnych
Edukacja niepełnosprawnych
 
Znieczulenie w położnictwie
Znieczulenie w położnictwieZnieczulenie w położnictwie
Znieczulenie w położnictwie
 
Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2Audyt gliwicedts 2
Audyt gliwicedts 2
 
Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)Scalone dokumenty (20)
Scalone dokumenty (20)
 
Z3.01
Z3.01Z3.01
Z3.01
 
Miedziane instalacje gazowe
Miedziane instalacje gazoweMiedziane instalacje gazowe
Miedziane instalacje gazowe
 
Leksykon Symboli 1000 Haseĺ‚[1]
Leksykon Symboli   1000 Haseĺ‚[1]Leksykon Symboli   1000 Haseĺ‚[1]
Leksykon Symboli 1000 Haseĺ‚[1]
 

More from Szkoła Podstawowa w Sycewicach

More from Szkoła Podstawowa w Sycewicach (20)

Prezentacja z wpisanym quizem .
Prezentacja z wpisanym quizem .Prezentacja z wpisanym quizem .
Prezentacja z wpisanym quizem .
 
Natalia,Ania, Zuzia
Natalia,Ania, ZuziaNatalia,Ania, Zuzia
Natalia,Ania, Zuzia
 
Wynalazcy w NIemczech
Wynalazcy w NIemczechWynalazcy w NIemczech
Wynalazcy w NIemczech
 
70 lecie Szkoły Podstawowej
70 lecie Szkoły Podstawowej70 lecie Szkoły Podstawowej
70 lecie Szkoły Podstawowej
 
Swiatlo i fotosynteza
Swiatlo i fotosyntezaSwiatlo i fotosynteza
Swiatlo i fotosynteza
 
Zajecia artystyczne
Zajecia artystyczneZajecia artystyczne
Zajecia artystyczne
 
Gmina naszych marzen
Gmina naszych marzenGmina naszych marzen
Gmina naszych marzen
 
Komiks o gminie Kobylnica
Komiks o gminie KobylnicaKomiks o gminie Kobylnica
Komiks o gminie Kobylnica
 
Maria Curie-Skłodowska
Maria Curie-SkłodowskaMaria Curie-Skłodowska
Maria Curie-Skłodowska
 
Mechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznych
Mechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznychMechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznych
Mechanizm wytwarzania dźwięków w instrumentach muzycznych
 
Pieszy rowerzysta -prezentacja GZEAGS
Pieszy rowerzysta -prezentacja GZEAGSPieszy rowerzysta -prezentacja GZEAGS
Pieszy rowerzysta -prezentacja GZEAGS
 
Sanktuaria maryjne
Sanktuaria maryjne Sanktuaria maryjne
Sanktuaria maryjne
 
Zabytki Słupska i okolic
Zabytki Słupska i okolicZabytki Słupska i okolic
Zabytki Słupska i okolic
 
Samochody
SamochodySamochody
Samochody
 
The united kingdom of great britain and northern ireland
The united kingdom of great britain and northern irelandThe united kingdom of great britain and northern ireland
The united kingdom of great britain and northern ireland
 
Projekt edukacyjny z biologii - Wpływ zagęszczenia rzeżuchy na jej wzrost i r...
Projekt edukacyjny z biologii - Wpływ zagęszczenia rzeżuchy na jej wzrost i r...Projekt edukacyjny z biologii - Wpływ zagęszczenia rzeżuchy na jej wzrost i r...
Projekt edukacyjny z biologii - Wpływ zagęszczenia rzeżuchy na jej wzrost i r...
 
Prezentacja bal
Prezentacja balPrezentacja bal
Prezentacja bal
 
Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.
Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.
Oznakowanie substancji toksycznych. Prezentacja Marty Kurdunowicz.
 
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
Z Henrykiem Sienkiewiczem w przeszłość.
 
Stolice świata
Stolice świataStolice świata
Stolice świata
 

Rodzaje przemiany energii

  • 1.
  • 2.
  • 3. Energia Cieplna
  • 4. Co nie co o energii . . . Energia cieplna, nazywana jest inaczej energią termiczną. Najważniejszym elementem tej energii jest temperatura, czyli, to czym mierzymy energię termiczną Energia cieplna powstaje zwykle w wyniku spalania paliwa, ale może pochodzić z innych źródeł, np. ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, energii słońca.
  • 6. Elektrownie cieplne Rozróżnia się następujące rodzaje elektrowni cieplnych: • parowe (z turbinami parowymi) • gazowe (z turbinami gazowymi) • gazowo-parowe z turbinami gazowymi, parowymi i kotłem odzyskowym • spalinowe (z silnikami tłokowymi).
  • 7. Elektrownia cieplna Podczas spalania paliwa w kotle następuje zamiana energii chemicznej paliwa na energię cieplną oddawaną czynnikowi termodynamicznemu. Energia cieplna czynnika (pary wodnej), a dokładniej entalpia, zamieniana jest w turbinie na energię mechaniczną. W generatorze elektrycznym następuje zamiana energii mechanicznej na elektryczną.
  • 8.
  • 9. Energia cieplna pochodzi zwykle ze spalania paliwa w kotle parowym. Służy ona do podgrzania i odparowania wody oraz przegrzania pary wodnej. W turbinie następuje zamiana energii cieplnej pary na energię mechaniczną odprowadzaną wałem do generatora elektrycznego, w którym zamieniana jest na energię elektryczną. W elektrowni wykorzystującej układ turbiny gazowej ciepło dostarczane jest w komorze spalania (układ otwarty), bądź w wymienniku ciepła (układ zamknięty).
  • 11. Energia chemiczna Energia oddziaływań między atomami stanowiącymi składniki cząsteczek związków chemicznych; ta energia uwalniana jest w momencie rozerwania cząsteczki, może stać się ona energią następnych wiązań chemicznych przy tworzeniu innych cząsteczek lub być zamieniona na ciepło.
  • 12. Przemiana energii Energia chemiczna może być wyzwalana w różnych reakcjach chemicznych i przekształcana w inną postać energii, np.: podczas spalania wydziela się w postaci ciepła.
  • 13. Magazynowanie energii chemicznej Energia chemiczna jestmagazynowana w pokarmach i paliwach. Wyzwala się podczas spalania paliw albo gdy znajdujące się w żywych organizmach substancje chemiczne zaczynają oddziaływać na pokarm.
  • 14. Energia chemiczna jako źródło energii Jedynym źródłem energii dla człowieka jest energia chemiczna zawarta w pożywieniu. Jak źródłem energii dla maszyny parowej jest węgiel, tak źródłem energii dla ustroju jest pożywienie. I w jednym, i w drugim przypadku energia chemiczna zawarta w węglu lub pożywieniu zostaje zamieniona na energię mechaniczną, a więc na pracę (ruch) i energię cieplną.
  • 15. Przemiana energii chemicznej w energię elektryczną Jest to wytworzenie energii elektrycznej z energii cieplnej. Zanim jednak do tego dojdzie, musi nastąpić wiele procesów, dzięki którym możemy na co dzień korzystać z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Schemat przemian przedstawia się zatem następująco: energia chemiczna energia cieplna energia kinetyczna energia elektryczna
  • 16. Energia mechaniczna Energia mechaniczna — suma energii kinetycznej i potencjalnej. Jest postacią energii związaną z ruchem i położeniem obiektu fizycznego względem pewnego układu odniesienia. W sensie technicznym używa się tego terminu np. jako zdolności wytworzenia oraz przekazania napędu przez maszynę.
  • 17. Przyrost energii mechanicznej Przyrost energii mechanicznej układu E jest równy pracy sił zewnętrznych wykonanej nad tym układem: E=W. Jeśli układ ciał jest zdolny do wykonania pracy, mówimy, że posiada energię mechaniczną.
  • 18. Zasady zachowania energii mechanicznej Pojęcie energii mechanicznej jest niezwykle ważne z jednego powodu - w wielu sytuacjach, mimo zmiany różnych parametrów ruchu, sama energia nie zmienia się.
  • 19. Sformułowanie zasady zachowania energii mechanicznej W dowolnym ruchu przebiegającym bez tarcia (i innych strat energii) energia mechaniczna układu izolowanego jest stała. Emechaniczna = const Jeśli przyjrzymy się wzorowi na energię mechaniczną: Emechaniczna = Epotencjalna+ Ekinetyczna  To ze stałości energii mechanicznej wyniknie nam, że: Epotencjalna + Ekinetyczna = const Dlaczego tak się dzieje? Jeśli przyjrzymy się wzorowi: Emechaniczna= Epotencjalna + Ekinetyczna  To pewnie bez trudu zorientujemy się, że stałość sumy można zachować, jeśli ubytek jednego składnika jest natychmiast zrównoważony przyrostem drugiego składnika. Jeżeli więc podczas ruchu ubywa 5 J energii kinetycznej, to musi przybyć dokładnie 5 J energii potencjalnej (lub na odwrót).
  • 20. Inne możliwe sformułowania zasady zachowania energii mechanicznej Sformułowanie 2:Zmienić energię mechaniczną ciała można tylko poprzez dostarczenie jej z zewnątrz, lub w wyniku oddania obiektom zewnętrznym. Sformułowanie 3:Energia mechaniczna nie ginie, ani nie powstaje samorzutnie. Sformułowanie 4:Gdy nie występuje tarcie (lub inne straty energii), energia mechaniczna w jednym momencie ruchu jest taka sama jak w innym, dowolnie wybranym momencie ruchu. Można to zapisać wzorami: Emech_układu_izolowanego = const, Emech_całkowita_końcowa=  Emech_całkowita_początkowa Ekinet_1+ Epotencj_1  = Ekinet_2 + Epotencj_2 
  • 22.
  • 23. rozdziału i regulacji przekształcania do parametrów niezbędnych do wykorzystania
  • 24. niezanieczyszczanie środowiska skoncentrowany w dużych elektrowniach proces wytwarzania energii elektrycznej, głównie z energii cieplnej
  • 25. zapewnia wysoką wydajność i minimalizację odpadów chemicznych i cieplnych
  • 26.
  • 27. Wytwarzanie energii elektrycznej Energia elektryczna wytwarzana jest z paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa, gaz bądź uran lub poprzez konwersję energii słońca, wiatru albo wody. Elektryczność z kolei bardzo łatwo zmienić na inne formy energii, jak ciepło czy światło. Obecnie elektryczność jest bardzo dużym nośnikiem energii. Dlatego stosuje się urządzenia elektryczne, takie jak prądnice, generatory czy różnego rodzaju silniki.
  • 28. Energia elektryczna prądu elektrycznego Energia elektryczna prądu elektrycznego to energia, jaką prąd elektryczny przekazuje odbiornikowi wykonującemu pracę lub zmieniającemu ją na inną formę energii. Energię elektryczną przepływającą lub pobieraną przez urządzenie określa iloczyn natężenia prądu płynącego przez odbiornik, napięcia na odbiorniku i czasu przepływu prądu przez odbiornik
  • 29. Energia Jądrowa Energia jądrowa - to energia wydzielana podczas przemian jądrowych. Uwalnianie się energii podczas tych przemian związane jest z różnicami w energii wiązania poszczególnych jąder atomowych.
  • 30. Energia jądrowa zamienia się na energię : - Cieplną - Kinetyczną - Chemiczną - Świetlną
  • 31. Energia jądrowa jest jednym z głównych źródeł energii na świecie. Jest to jednocześnie najnowocześniejsze źródło energii, po raz pierwszy wykorzystane w połowie XX wieku, a także rodzaj „zasilania”, z którym wiąże się największe nadzieje. Energia jądrowa wydziela się podczas przemian jądrowych, które mogą zachodzić w sposób kontrolowany lub całkowicie przypadkowy. Dokładniej mówiąc przemiany te polegają na rozpadzie jąder atomowych niektórych pierwiastków, z których powstają jądra atomowe innych pierwiastków lub izotopy.
  • 32. Wykorzystanie Energia jądrowa, która pojawiła się po raz pierwszy w latach 20 XX wieku okazała się świetnym źródłem energii i dzisiaj jest ona wykorzystywana do bardzo różnych celów. Energia jądrowa jest głownie wykorzystywana w energetyce. Elektrownie atomowe to miejsca, w których zachodzi stały, kontrolowany rozpad jąder atomowych wraz z wydzielaniem się energii. Obecnie ten sposób pozyskiwania energii zaspokaja w 16% potrzeby energetyczne świata. Innym zastosowaniem energii atomowej są silniki atomowe. Wykorzystuje się je głównie w armii – do napędzania nowoczesnych jednostek marynarki wojennej, głównie łodzi podwodnych i lotniskowców. Taki rodzaj energii wykorzystują też sondy kosmiczne. Oprócz celów energetycznych, energia jądrowa jest niestety także wykorzystywana przy tworzeniu broni masowej zagłady. Są to różnego rodzaju bomby jądrowe, których siła jest nieporównywalnie większa od wszelkich innych konwencjonalnych broni.
  • 33. Powstawanie Energię jądrową można wyprodukować na dwa sposoby, poprzez rozszczepienie lub syntezę jąder atomowych. Ciężkie jądra promieniotwórczych pierwiastków, takich jak uran czy pluton, można rozszczepiać na dwa jądra. Przy rozszczepianiu uwalniane są z jądra neutrony, które zderzając się z innymi jądrami powodują ich podział i emisję kolejnych neutronów. Nosi to nazwę reakcji łańcuchowej. Warunkiem wywołania samopodtrzymującej się reakcji jądrowej jest spowolnienie neutronów. W tym celu stosuje się specjalną substancję, zwaną moderatorem. Neutrony zderzając się z cząsteczkami moderatora wytracają prędkość podgrzewając jednocześnie moderator. Powstałe w ten sposób ciepło ogrzewa wodę tak, że powstaje para, która napędza turbinę wytwarzającą elektryczność. Innym sposobem otrzymania energii jądrowej jest synteza jądrowa, w której łączą się jądra lekkich pierwiastków. Jak na razie syntezy jądrowej nie udało się jednak przeprowadzić tak, aby można ją było zastosować w gospodarce jako źródło energii.
  • 34. Energia jądrowa przemienia się w energie cieplną a następnie elektryczną. W elektrowni atomowej w wyniku rozszczepienia jąder atomów uranu, plutonu lub toru na mniejsze elementy powstaje energia cieplna. Energia ta jest następnie wykorzystywana do wytwarzania pary wodnej. W turbinie energia cieplna pary jest zamieniana w energię mechaniczną. Potem w generatorze napędzanym przez turbinę energia mechaniczna zostaje zamieniona w energię elektryczną.
  • 35. Zasada działania elektrowni jądrowej z reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR).
  • 36. Opis reaktora PWR 1. Blok reaktora 2. Komin chłodzący 3. Reaktor 4. Pręty kontrolne 5. Zbiornik wyrównawczy ciśnienia 6. Generator pary 7. Zbiornik paliwa 8. Turbina 9. Prądnica 10. Transformator 11. Skraplacz 12. Stan gazowy 13. Stan ciekły 14. Powietrze 15. Wilgotne powietrze 16. Rzeka 17. Układ chłodzenia 18. I obieg 19. II obieg 20. Para wodna 21. Pompa
  • 38. Energia Geotermalna Co to jest ? Jak powstała ? Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zalicza się do energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód. Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400 °C, generujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. Początkowo, prawdopodobnie, ciepło wewnętrzne Ziemi pochodziło głównie z kontrakcji grawitacyjnej w okresie formowania się planety.
  • 39. Jak powstaje energia geotermalna
  • 40. Jak jest wydobywana energia geotermiczna
  • 41.  Na dziś tyle, zapraszamy do następnej naszej prezentacji