Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Марта 2012 в 15:26, реферат
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь, появился в Древней Греции значительно позже того, как во многих частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.
Введение.
1. Производство электроэнергии.
типы электростанций.
альтернативные источники энергии.
2. Передача электроэнергии.
трансформаторы.
3. Использование электроэнергии.
еферат
по физике
на тему «Производство, передача
и использование
ученицы 11 класса А
МОУ школы № 85
Екатерины.
Учитель:
2003 г.
План реферата.
Введение.
1. Производство электроэнергии.
типы электростанций.
альтернативные источники энергии.
2. Передача электроэнергии.
трансформаторы.
3. Использование электроэнергии.
Введение.
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь, появился в Древней Греции значительно позже того, как во многих частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.
На протяжении многих лет
огонь поддерживался путем
На сегодняшний день энергия остается главной составляющей жизни человека. Она дает возможность создавать различные материалы, является одним из главных факторов при разработке новых технологий. Попросту говоря, без освоения различных видов энергии человек не способен полноценно существовать.
Производство электроэнергии.
Типы электростанций.
Тепловая электростанция
(ТЭС), электростанция, вырабатывающая
электрическую энергию в
На тепловых электростанциях химическая энергия топлива преобразуется сначала в механическую, а затем в электрическую. Топливом для такой электростанции могут служить уголь, торф, газ, горючие сланцы, мазут.
Тепловые электрические станции подразделяют на конденсационные (КЭС), предназначенные для выработки только электрической энергии, и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), производящие кроме электрической тепловую энергию в виде горячей воды и пара. Крупные КЭС районного значения получили название государственных районных электростанций (ГРЭС).
Простейшая принципиальная
схема КЭС, работающей на угле, представлена
на рисунке. Уголь подается в топливный
бункер 1, а из него — в дробильную
установку 2, где превращается в
пыль. Угольная пыль поступает в
топку парогенератора (парового котла)
3, имеющего систему трубок, в которых
циркулирует химически
Тепловые конденсационные
электростанции имеют невысокий
кпд (30— 40%), так как большая часть
энергии теряется с отходящими топочными
газами и охлаждающей водой
Теплоэлектроцентраль
Коэффициент полезного действия ТЭЦ достигает 60—70%. Такие станции строят обычно вблизи потребителей — промышленных предприятий или жилых массивов. Чаще всего они работают на привозном топливе.
Значительно меньшее
распространение получили
В камере сгорания ГТЭС сжигают газ или жидкое топливо; продукты сгорания с температурой 750—900 єС поступают в газовую турбину, вращающую электрогенератор. Кпд таких ТЭС обычно составляет 26—28%, мощность — до нескольких сотен МВт. ГТЭС обычно применяются для покрытия пиков электрической нагрузки. Кпд ПГЭС может достигать 42 — 43%.
Наиболее экономичными являются крупные тепловые паротурбинные электростанции (сокращенно ТЭС). Большинство ТЭС нашей страны используют в качестве топлива угольную пыль. Для выработки 1 кВт-ч электроэнергии затрачивается несколько сот граммов угля. В паровом котле свыше 90% выделяемой топливом энергии передается пару. В турбине кинетическая энергия струй пара передается ротору. Вал турбины жестко соединен с валом генератора.
Современные паровые
турбины для ТЭС — весьма
совершенные, быстроходные, высокоэкономичные
машины с большим ресурсом
работы. Их мощность в одновальном
исполнении достигает 1 млн. 200 тыс.
кВт, и это не является
Из курса физики известно, что КПД тепловых двигателей увеличивается с ростом начальной температуры рабочего тела. Поэтому поступающий в турбину пар доводят до высоких параметров: температуру — почти до 550 °С и давление — до 25 МПа. Коэффициент полезного действия ТЭС достигает 40%. Большая часть энергии теряется вместе с горячим отработанным паром.
Гидроэлектрическая станция (ГЭС), комплекс сооружений и оборудования, посредством которых энергия потока воды преобразуется в электрическую энергию. ГЭС состоит из последовательной цепи гидротехнических сооружений, обеспечивающих необходимую концентрацию потока воды и создание напора, и энергетического оборудования, преобразующего энергию движущейся под напором воды в механическую энергию вращения, которая, в свою очередь, преобразуется в электрическую энергию.
Напор ГЭС создается
концентрацией падения реки на
используемом участке плотиной,
либо деривацией, либо плотиной
и деривацией совместно.
По установленной мощности
(в МВт) различают ГЭС мощные
(св. 250), средние (до 25) и малые (до
5). Мощность ГЭС зависит от
напора (разности уровней верхнего
и нижнего бьефа), расхода воды,
используемого в гидротурбинах,
По максимально используемому
напору ГЭС делятся на
По схеме использования
водных ресурсов и
В русловых и приплотинных ГЭС напор воды создаётся плотиной, перегораживающей реку и поднимающей уровень воды в верхнем бьефе. При этом неизбежно некоторое затопление долины реки. Русловые и приплотинныс ГЭС строят и на равнинных многоводных реках и на горных реках, в узких сжатых долинах. Для русловых ГЭС характерны напоры до 30—40 м.
При более высоких
напорах оказывается
Другой вид компоновки приплотинная ГЭС соответствует горным условиям при сравнительно малых расходах реки.
В деривационных ГЭС
концентрация падения реки
Особое место среди
ГЭС занимают
ПЭС преобразуют энергию
морских приливов в
Важнейшая особенность
гидроэнергетических ресурсов
Атомная электростанция (АЭС),
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,
затем так же, как и на обычных
тепловых электростанциях (ТЭС), преобразуется
в электроэнергию. В отличие от
ТЭС, работающих на органическом топливе,
АЭС работает на ядерном горючем
(в основе 233U, 235U, 239Pu). Установлено, что
мировые энергетические ресурсы
ядерного горючего (уран, плутоний и
др.) существенно превышают
Принципиальная схема
АЭС с ядерным реактором,