SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 15
Производство
и использование
электрической энергии
Работу выполнила
ученица школы №429
11 класса
Вишневская Яна
Электрическая энергия обладает неоспоримыми преимуществами. Ее
можно передавать по проводам на огромные расстояния со сравнительно
малыми потерями и удобно распределять между потребителями. Главное
же в том, что эту энергию с помощью достаточно простых устройств легко
превратить в любые другие формы: механическую, внутреннюю
(нагревание тел), энергию света и т. д.
Производство электроэнергии
Электрическая станция - это промышленное предприятие,
вырабатывающее электрическую энергию и обеспечивающее ее
передачу потребителям по электрическим сетям.
Существует два основных типа электростанций:
1. Тепловые
2. Гидравлические
Это деление вызвано типом двигателя, который вращает ротор
генератора. В тепловых электростанциях в качестве источника энергии
используется топливо: уголь, газ, нефть, горючие сланцы, мазут. Ротор
приводится во вращение паровыми газовыми турбинами.
На гидроэлектростанциях для вращения ротора используется
потенциальная энергия воды. С помощью гидравлических турбин
приводится во вращение ротор. Мощность станции будет зависеть от напора
и массы воды, проходящей через турбину.
В настоящее время в выработке электрической энергии участвуют
электростанции следующих типов:
- тепловые (ТЭС), которые делятся на теплофикационные - ТЭЦ и
конденсационные - КЭС (крупные КЭС исторически получили название
государственных районных электростанций - ГРЭС). ТЭС могут сооружаться с
использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок;
- гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС);
- атомные электростанции (АЭС);
- дизельные электростанции (ДЭС);
- солнечные электростанции (СЭС);
- геотермальные электростанции (ГЕОТЭС);
- приливные электростанции (ПЭС);
- ветроэлектростанции (ВЭС);
Тепловые электростанции
Тепловые электростанции работают посредством преобразования
энергии топлива в механическую энергию вращения вала генератора и
могут работать на твердом (уголь, торф), жидком (мазут, нефть), газовом
(естественный или искусственный газ) и атомном топливе.
В качестве первичных двигателей здесь применяют паровые турбины,
паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины, а на
наиболее мощных — только паровые турбины.
Гидроэлектростанции
Гидроэлектростанция— это электростанция, в качестве источника
энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции
обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища.
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.
Атомные электростанции
Атомная электростанция - это электростанция, в которой атомная
(ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на
АЭС является атомный реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в
результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов
преобразуется в электроэнергию.
Дизельные электростанции
Дизельная электростанция (дизель-генераторная установка, дизель-
генератор) — стационарная или подвижная энергетическая установка,
оборудованная одним или несколькими электрическими генераторами с
приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.
Солнечные электростанции
Получение электрической энергии из солнечной осуществляется
путем термодинамического преобразования. Для стабильного и
эффективного производства электроэнергии такая электростанция
должна иметь тепловой аккумулятор. В общих чертах термодинамический
преобразователь работает следующим образом: солнечная радиация
улавливается специальной системой, приемной системой преобразуется в
тепло, которое передается в систему переноса теплоносителя. Эта система
доставляет тепло от приемника к тепловому аккумулятору или
теплообменникам-источникам тепловой машины.
Геотермальные электростанции
Источником геотермальной энергии является природное тепло Земли.
Для работы таких электростанций используются горячая вода и пар,
полученные искусственным или естественным путем. В первом случае вода
через отверстие закачивается к нагретым слоям земной коры , нагревается
до образования пара и выкачивается через другую скважину.
В другом случае вода нагревается до высокой температуры в недрах
земли естественным путем и выкачивается наверх или поднимается
самостоятельно под давлением.
Приливные электростанции
Электроэнергия, полученная из энергии приливов, становится все
большей составной частью общей электроэнергии, вырабатываемой всеми
электростанциями.
Для преобразования энергии приливов в электрическую применяются
приливные электростанции (ПЭС). Принцип действия простейшей
приливной электростанции заключается в использовании перепада уровней
воды во время прилива и отлива.
Ветроэлектростанции
В таких электростанциях происходит преобразование механической
(кинетической) энергии ветра в электрическую. Осуществляется это очень
просто: воздушный поток приводит в движение лопасти ветряка
(ветродвигателя), а тот в свою очередь вращает вал электрогенератора,
который и вырабатывает электроэнергию.
Использование электроэнергии
Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на
долю которой приходится около 70% производимой электроэнергии.
Крупным потребителем является также транспорт. О применении
электроэнергии для освещения жилищ и в бытовых электроприборах знает
каждый.
Большая часть используемой электроэнергии сейчас превращается в
механическую энергию. Почти все механизмы в промышленности
приводятся в движение электрическими двигателями. Они удобны,
компактны, допускают возможность автоматизации производства.
Около трети электроэнергии, потребляемой промышленностью,
используется для технологических целей (электросварка, электрический
нагрев и плавление металлов, электролиз и т. п.).
Современная цивилизация немыслима без широкого использования
электроэнергии. Нарушение снабжения электроэнергией большого города
при аварии парализует его жизнь.

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

электроэнерги 11 клялебедева д
электроэнерги 11 клялебедева дэлектроэнерги 11 клялебедева д
электроэнерги 11 клялебедева д
aries001
 
передача электроэнергии 11 кллебедева е
передача электроэнергии 11 кллебедева епередача электроэнергии 11 кллебедева е
передача электроэнергии 11 кллебедева е
aries001
 
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома.  Семенов ВладимирЭнергетическая независимость дома.  Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
Виталий Фасоля
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
Astakx
 

Mais procurados (19)

электроэнерги 11 клялебедева д
электроэнерги 11 клялебедева дэлектроэнерги 11 клялебедева д
электроэнерги 11 клялебедева д
 
геотермальные электростанции
геотермальные электростанциигеотермальные электростанции
геотермальные электростанции
 
Polychenie electroenergyy
Polychenie electroenergyyPolychenie electroenergyy
Polychenie electroenergyy
 
передача электроэнергии 11 кллебедева е
передача электроэнергии 11 кллебедева епередача электроэнергии 11 кллебедева е
передача электроэнергии 11 кллебедева е
 
электростанции зубков максим
электростанции зубков максимэлектростанции зубков максим
электростанции зубков максим
 
Проект LEGO WeDo "Ветрогенератор"
Проект LEGO WeDo "Ветрогенератор"Проект LEGO WeDo "Ветрогенератор"
Проект LEGO WeDo "Ветрогенератор"
 
Vetrogenerator
VetrogeneratorVetrogenerator
Vetrogenerator
 
исследование №1(3)
исследование №1(3)исследование №1(3)
исследование №1(3)
 
мотор генератор
мотор генератормотор генератор
мотор генератор
 
Передовые технологии в области альтернативных источников энергии
Передовые технологии в области альтернативных источников энергииПередовые технологии в области альтернативных источников энергии
Передовые технологии в области альтернативных источников энергии
 
son
sonson
son
 
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома.  Семенов ВладимирЭнергетическая независимость дома.  Семенов Владимир
Энергетическая независимость дома. Семенов Владимир
 
Lecture 3
Lecture 3Lecture 3
Lecture 3
 
презентация электроэнергия
презентация электроэнергияпрезентация электроэнергия
презентация электроэнергия
 
Реферат по физике «Какой вид энергетики самый энергосберегающий»
Реферат по физике «Какой вид энергетики самый энергосберегающий»Реферат по физике «Какой вид энергетики самый энергосберегающий»
Реферат по физике «Какой вид энергетики самый энергосберегающий»
 
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
Презентация ТН-ТА модуля производства ООО "Стройтехинжиниринг"
 
магнетрон
магнетронмагнетрон
магнетрон
 
TGS
TGSTGS
TGS
 
«О возможностях создания паровинтовых энергоустановок для обеспечения собстве...
«О возможностях создания паровинтовых энергоустановок для обеспечения собстве...«О возможностях создания паровинтовых энергоустановок для обеспечения собстве...
«О возможностях создания паровинтовых энергоустановок для обеспечения собстве...
 

Destaque

энергосбережение в нашей жизни
энергосбережение в нашей жизниэнергосбережение в нашей жизни
энергосбережение в нашей жизни
vgpl1
 
методы энергосбережения
методы энергосбереженияметоды энергосбережения
методы энергосбережения
vgpl1
 
эффективное использование электрической энергии
эффективное использование электрической энергииэффективное использование электрической энергии
эффективное использование электрической энергии
vgpl1
 
тест по теме 5
тест по теме 5тест по теме 5
тест по теме 5
vgpl1
 
Урок энергосберегающие аппараты
Урок энергосберегающие аппаратыУрок энергосберегающие аппараты
Урок энергосберегающие аппараты
vgpl1
 
применение энергии
применение энергииприменение энергии
применение энергии
vgpl1
 
Эффективное использование электроэнергии
Эффективное использование электроэнергииЭффективное использование электроэнергии
Эффективное использование электроэнергии
noswag
 

Destaque (12)

бекетова нина 10б_энергосбережение и экололгия
бекетова нина 10б_энергосбережение и экололгиябекетова нина 10б_энергосбережение и экололгия
бекетова нина 10б_энергосбережение и экололгия
 
пузина татьяна 10б_световые приборы_в_биологии_и_медицине
пузина татьяна 10б_световые приборы_в_биологии_и_медицинепузина татьяна 10б_световые приборы_в_биологии_и_медицине
пузина татьяна 10б_световые приборы_в_биологии_и_медицине
 
энергосбережение в нашей жизни
энергосбережение в нашей жизниэнергосбережение в нашей жизни
энергосбережение в нашей жизни
 
методы энергосбережения
методы энергосбереженияметоды энергосбережения
методы энергосбережения
 
эффективное использование электрической энергии
эффективное использование электрической энергииэффективное использование электрической энергии
эффективное использование электрической энергии
 
тест по теме 5
тест по теме 5тест по теме 5
тест по теме 5
 
Источники электрического тока
Источники электрического токаИсточники электрического тока
Источники электрического тока
 
Урок энергосберегающие аппараты
Урок энергосберегающие аппаратыУрок энергосберегающие аппараты
Урок энергосберегающие аппараты
 
применение энергии
применение энергииприменение энергии
применение энергии
 
Производство, потребление и передача электрической энергии.
Производство, потребление и передача электрической энергии.Производство, потребление и передача электрической энергии.
Производство, потребление и передача электрической энергии.
 
Эффективное использование электроэнергии
Эффективное использование электроэнергииЭффективное использование электроэнергии
Эффективное использование электроэнергии
 
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
Exhortación Apostólica Amoris LaetitiaExhortación Apostólica Amoris Laetitia
Exhortación Apostólica Amoris Laetitia
 

Semelhante a производство электроэнергии

Лекция 3. Альтернативная энергетика.
Лекция 3. Альтернативная энергетика.Лекция 3. Альтернативная энергетика.
Лекция 3. Альтернативная энергетика.
olegkozaderov
 
Строительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетикиСтроительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетики
Department of water utilities, marine and river constructions.
 
Теплоэлектроцентраль
ТеплоэлектроцентральТеплоэлектроцентраль
Теплоэлектроцентраль
Schnell5
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта
Karapetyan Gevork
 
ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4
timorevel
 
гидроэнергия использовалась
гидроэнергия использоваласьгидроэнергия использовалась
гидроэнергия использовалась
danmedvedkodaniil
 
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
ocsumoron
 
тепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастертепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастер
Oleksandr Dzyuba
 

Semelhante a производство электроэнергии (17)

Alternyativnye istochniki energii
Alternyativnye istochniki energiiAlternyativnye istochniki energii
Alternyativnye istochniki energii
 
Лара Белозерова
Лара Белозерова Лара Белозерова
Лара Белозерова
 
Weswen presentation in Ukraine
Weswen presentation in UkraineWeswen presentation in Ukraine
Weswen presentation in Ukraine
 
Лекция 3. Альтернативная энергетика.
Лекция 3. Альтернативная энергетика.Лекция 3. Альтернативная энергетика.
Лекция 3. Альтернативная энергетика.
 
2
22
2
 
Строительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетикиСтроительство объектов возобновляемой энергетики
Строительство объектов возобновляемой энергетики
 
Теплоэлектроцентраль
ТеплоэлектроцентральТеплоэлектроцентраль
Теплоэлектроцентраль
 
985альтернативные источники энергии
985альтернативные источники энергии985альтернативные источники энергии
985альтернативные источники энергии
 
презентация проекта
презентация проекта презентация проекта
презентация проекта
 
ъ 2.2. к 4
ъ 2.2.  к 4ъ 2.2.  к 4
ъ 2.2. к 4
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
автономныйисточник энергии
автономныйисточник энергииавтономныйисточник энергии
автономныйисточник энергии
 
гидроэнергия использовалась
гидроэнергия использоваласьгидроэнергия использовалась
гидроэнергия использовалась
 
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
Тепловые двигатели - Радченко Иван 10 кл.
 
Тепловые двигатели
Тепловые двигателиТепловые двигатели
Тепловые двигатели
 
тепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастертепловые насосы термо мекмастер
тепловые насосы термо мекмастер
 

производство электроэнергии

  • 1. Производство и использование электрической энергии Работу выполнила ученица школы №429 11 класса Вишневская Яна
  • 2. Электрическая энергия обладает неоспоримыми преимуществами. Ее можно передавать по проводам на огромные расстояния со сравнительно малыми потерями и удобно распределять между потребителями. Главное же в том, что эту энергию с помощью достаточно простых устройств легко превратить в любые другие формы: механическую, внутреннюю (нагревание тел), энергию света и т. д.
  • 3. Производство электроэнергии Электрическая станция - это промышленное предприятие, вырабатывающее электрическую энергию и обеспечивающее ее передачу потребителям по электрическим сетям.
  • 4. Существует два основных типа электростанций: 1. Тепловые 2. Гидравлические Это деление вызвано типом двигателя, который вращает ротор генератора. В тепловых электростанциях в качестве источника энергии используется топливо: уголь, газ, нефть, горючие сланцы, мазут. Ротор приводится во вращение паровыми газовыми турбинами. На гидроэлектростанциях для вращения ротора используется потенциальная энергия воды. С помощью гидравлических турбин приводится во вращение ротор. Мощность станции будет зависеть от напора и массы воды, проходящей через турбину.
  • 5. В настоящее время в выработке электрической энергии участвуют электростанции следующих типов: - тепловые (ТЭС), которые делятся на теплофикационные - ТЭЦ и конденсационные - КЭС (крупные КЭС исторически получили название государственных районных электростанций - ГРЭС). ТЭС могут сооружаться с использованием газотурбинных (ГТУ) и парогазовых (ПГУ) установок; - гидроэлектростанции (ГЭС) и гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС); - атомные электростанции (АЭС); - дизельные электростанции (ДЭС); - солнечные электростанции (СЭС); - геотермальные электростанции (ГЕОТЭС); - приливные электростанции (ПЭС); - ветроэлектростанции (ВЭС);
  • 6. Тепловые электростанции Тепловые электростанции работают посредством преобразования энергии топлива в механическую энергию вращения вала генератора и могут работать на твердом (уголь, торф), жидком (мазут, нефть), газовом (естественный или искусственный газ) и атомном топливе. В качестве первичных двигателей здесь применяют паровые турбины, паровые машины, двигатели внутреннего сгорания, газовые турбины, а на наиболее мощных — только паровые турбины.
  • 7. Гидроэлектростанции Гидроэлектростанция— это электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. 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.
  • 8. Атомные электростанции Атомная электростанция - это электростанция, в которой атомная (ядерная) энергия преобразуется в электрическую. Генератором энергии на АЭС является атомный реактор. Тепло, которое выделяется в реакторе в результате цепной реакции деления ядер некоторых тяжёлых элементов преобразуется в электроэнергию.
  • 9. Дизельные электростанции Дизельная электростанция (дизель-генераторная установка, дизель- генератор) — стационарная или подвижная энергетическая установка, оборудованная одним или несколькими электрическими генераторами с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания.
  • 10. Солнечные электростанции Получение электрической энергии из солнечной осуществляется путем термодинамического преобразования. Для стабильного и эффективного производства электроэнергии такая электростанция должна иметь тепловой аккумулятор. В общих чертах термодинамический преобразователь работает следующим образом: солнечная радиация улавливается специальной системой, приемной системой преобразуется в тепло, которое передается в систему переноса теплоносителя. Эта система доставляет тепло от приемника к тепловому аккумулятору или теплообменникам-источникам тепловой машины.
  • 11. Геотермальные электростанции Источником геотермальной энергии является природное тепло Земли. Для работы таких электростанций используются горячая вода и пар, полученные искусственным или естественным путем. В первом случае вода через отверстие закачивается к нагретым слоям земной коры , нагревается до образования пара и выкачивается через другую скважину. В другом случае вода нагревается до высокой температуры в недрах земли естественным путем и выкачивается наверх или поднимается самостоятельно под давлением.
  • 12. Приливные электростанции Электроэнергия, полученная из энергии приливов, становится все большей составной частью общей электроэнергии, вырабатываемой всеми электростанциями. Для преобразования энергии приливов в электрическую применяются приливные электростанции (ПЭС). Принцип действия простейшей приливной электростанции заключается в использовании перепада уровней воды во время прилива и отлива.
  • 13. Ветроэлектростанции В таких электростанциях происходит преобразование механической (кинетической) энергии ветра в электрическую. Осуществляется это очень просто: воздушный поток приводит в движение лопасти ветряка (ветродвигателя), а тот в свою очередь вращает вал электрогенератора, который и вырабатывает электроэнергию.
  • 14. Использование электроэнергии Главным потребителем электроэнергии является промышленность, на долю которой приходится около 70% производимой электроэнергии. Крупным потребителем является также транспорт. О применении электроэнергии для освещения жилищ и в бытовых электроприборах знает каждый. Большая часть используемой электроэнергии сейчас превращается в механическую энергию. Почти все механизмы в промышленности приводятся в движение электрическими двигателями. Они удобны, компактны, допускают возможность автоматизации производства. Около трети электроэнергии, потребляемой промышленностью, используется для технологических целей (электросварка, электрический нагрев и плавление металлов, электролиз и т. п.).
  • 15. Современная цивилизация немыслима без широкого использования электроэнергии. Нарушение снабжения электроэнергией большого города при аварии парализует его жизнь.