- Использование электроэнергии

Презентация "Использование электроэнергии" по физике – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Использование электроэнергии" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Физика. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Электроэнергия и её эффективное использование. Работу выполнили ученики 11 Б класса лицея №18 Фархаева Лилия и Усанин Николай
Слайд 1

Электроэнергия и её эффективное использование

Работу выполнили ученики 11 Б класса лицея №18 Фархаева Лилия и Усанин Николай

Электроэнергия Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии с
Слайд 2

Электроэнергия Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Основной единицей измерения выработки и потребления электрической энергии служит киловатт-час (и кратные ему единицы). Для более точного описания используются такие параметры, как напряжение, частота и количество фаз (для переменного тока), номинальный и максимальный электрический ток. Электрическая энергия является также товаром, который приобретают участники оптового рынка (энергосбытовые компании и крупные потребители-участники опта) у генерирующих компаний и потребители электрической энергии на розничном рынке у энергосбытовых компаний. Цена на электрическую энергию выражается в рублях и копейках за потребленный киловатт-час (коп/кВт·ч, руб/кВт·ч) либо в рублях за тысячу киловатт-часов (руб/тыс кВт·ч). Последнее выражение цены используется обычно на оптовом рынке. Динамика мирового производства электроэнергии по годам

Динамика мирового производства электроэнергии Год млрд Квт*час 1890 — 9 1900 — 15 1914 — 37,5 1950 — 950 1960 — 2300 1970 — 5000 1980 — 8250 1990 — 11800 2000 — 14500 2002 — 16100,2 2003 — 16700,9 2004 — 17468,5 2005 — 18138,3
Слайд 3

Динамика мирового производства электроэнергии Год млрд Квт*час 1890 — 9 1900 — 15 1914 — 37,5 1950 — 950 1960 — 2300 1970 — 5000 1980 — 8250 1990 — 11800 2000 — 14500 2002 — 16100,2 2003 — 16700,9 2004 — 17468,5 2005 — 18138,3

Промышленное производство электроэнергии В эпоху индустриализации подавляющий объем электроэнергии вырабатывается промышленным способом на электростанциях. Доля вырабатываемой электроэнергии в России (2000 г) Доля вырабатываемой электроэнергии в мире Теплоэлектростанции (ТЭC)	67%, 582,4 млрд кВт·ч Г
Слайд 4

Промышленное производство электроэнергии В эпоху индустриализации подавляющий объем электроэнергии вырабатывается промышленным способом на электростанциях. Доля вырабатываемой электроэнергии в России (2000 г) Доля вырабатываемой электроэнергии в мире Теплоэлектростанции (ТЭC) 67%, 582,4 млрд кВт·ч Гидроэлектростанции (ГЭС) 19%; 164,4 млрд кВт·ч Атомные станции (АЭС) 15%; 128,9 млрд кВт·ч В последнее время в связи с экологическими проблемами, дефицитом ископаемого топлива и его неравномерного географического распределения становится целесообразным вырабатывать электроэнергию способом используя ветроэнергетические установоки, солнечные батарей, малые газогенераторы. В некоторых государствах, например в Германии, приняты специальные программы, поощряющие инвестиции в производство электроэнергии домохозяйствами.

Схема передачи электроэнергии
Слайд 5

Схема передачи электроэнергии

Электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии. Классификация электрических сетей Электрические сети принято классифицировать по назначению (области применения), масш
Слайд 6

Электрическая сеть - совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии. Классификация электрических сетей Электрические сети принято классифицировать по назначению (области применения), масштабным признакам, и по роду тока. Назначение, область применения Сети общего назначения: электроснабжение бытовых, промышленных, сельскохозяйственных и транспортных потребителей. Сети автономного электроснабжения: электроснабжение мобильных и автономных объектов (транспортные средства, суда, самолёты, космические аппараты, автономные станции, роботы и т. п.) Сети технологических объектов: электроснабжение производственных объектов и других инженерных сетей. Контактная сеть: специальная сеть, служащая для передачи электроэнергии на движущиеся вдоль неё транспортные средства (локомотив, трамвай, троллейбус, метро).

История российской, да и пожалуй, мировой электроэнергетики, берет начало в 1891 году, когда выдающийся ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский осуществил практическую передачу электрической мощности около 220 кВт на расстояние 175 км. Результирующий КПД линии электропередачи, равный 77,4%, оказ
Слайд 7

История российской, да и пожалуй, мировой электроэнергетики, берет начало в 1891 году, когда выдающийся ученый Михаил Осипович Доливо-Добровольский осуществил практическую передачу электрической мощности около 220 кВт на расстояние 175 км. Результирующий КПД линии электропередачи, равный 77,4%, оказался сенсационно высоким для такой сложной многоэлементной конструкции. Такого высокого КПД удалось достичь благодаря использованию трехфазного напряжения, изобретенного самим ученым. В дореволюционной России, мощность всех электростанций составляла лишь 1,1 млн кВт, а годовая выработка электроэнергии равнялась 1,9 млрд кВт*ч. После революции, по предложению В. И. Ленина был развернут знаменитый план электрификации России ГОЭЛРО. Он предусматривал возведение 30 электростанций суммарной мощностью 1,5 млн. кВт, что и было реализовано к 1931 году, а к 1935 году он был перевыполнен в 3 раза.

В 1940 г суммарная мощность советских электростанций составила 10,7 млн кВт, а годовая выработка электроэнергии превысила 50 млрд кВт*ч, что в 25 раз превышало соответствующие показатели 1913 года. После перерыва, вызванного Великой Отечественной войной, электрификация СССР возобновилась, достигнув
Слайд 8

В 1940 г суммарная мощность советских электростанций составила 10,7 млн кВт, а годовая выработка электроэнергии превысила 50 млрд кВт*ч, что в 25 раз превышало соответствующие показатели 1913 года. После перерыва, вызванного Великой Отечественной войной, электрификация СССР возобновилась, достигнув в 1950 г уровня выработки 90 млрд кВт*ч. В 50-е годы XX века, в ход были пущены такие электростанции, как Цимлянская, Гюмушская, Верхне-Свирская, Мингечаурская и другие. К середине 60-х годов, СССР занимал второе место в мире по выработке электроэнергии после США[3]. Основные технологические процессы в электроэнергетике

Генерация электрической энергии Генерация электроэнергии — это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации: Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрич
Слайд 9

Генерация электрической энергии Генерация электроэнергии — это процесс преобразования различных видов энергии в электрическую на индустриальных объектах, называемых электрическими станциями. В настоящее время существуют следующие виды генерации: Тепловая электроэнергетика. В данном случае в электрическую энергию преобразуется тепловая энергия сгорания органических топлив. К тепловой электроэнергетике относятся тепловые электростанции (ТЭС), которые бывают двух основных видов: Конденсационные (КЭС, также используется старая аббревиатура ГРЭС); Теплофикационные (теплоэлектроцентрали, ТЭЦ). Теплофикацией называется комбинированная выработка электрической и тепловой энергии на одной и той же станции;

Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство — естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (т.е. энергосбытовую компанию), энергосбытовая компан
Слайд 10

Передача электрической энергии от электрических станций до потребителей осуществляется по электрическим сетям. Электросетевое хозяйство — естественно-монопольный сектор электроэнергетики: потребитель может выбирать, у кого покупать электроэнергию (т.е. энергосбытовую компанию), энергосбытовая компания может выбирать среди оптовых поставщиков (производителей электроэнергии), однако сеть, по которой поставляется электроэнергия, как правило, одна, и потребитель технически не может выбирать электросетевую компанию. Линии электропередачи представляют собой металлический проводник, по которому проходит электрический ток. В настоящее время практически повсеместно используется переменный ток. Электроснабжение в подавляющем большинстве случаев — трёхфазное, поэтому линия электропередачи, как правило, состоит из трёх фаз, каждая из которых может включать в себя несколько проводов. Конструктивно линии электропередачи делятся на воздушные и кабельные.

Воздушные ЛЭП подвешены над поверхностью земли на безопасной высоте на специальных сооружениях, называемых опорами. Как правило, провод на воздушной линии не имеет поверхностной изоляции; изоляция имеется в местах крепления к опорам. На воздушных линиях имеются системы грозозащиты. Основным достоинс
Слайд 11

Воздушные ЛЭП подвешены над поверхностью земли на безопасной высоте на специальных сооружениях, называемых опорами. Как правило, провод на воздушной линии не имеет поверхностной изоляции; изоляция имеется в местах крепления к опорам. На воздушных линиях имеются системы грозозащиты. Основным достоинством воздушных линий электропередачи является их относительная дешевизна по сравнению с кабельными. Также гораздо лучше ремонтопригодность (особенно в сравнении с бесколлекторными КЛ): не требуется проводить земляные работы для замены провода, ничем не затруднён визуальный осмотр состояния линии.

Кабельные линии (КЛ) проводятся под землёй. Электрические кабели имеют различную конструкцию, однако можно выявить общие элементы. Сердцевиной кабеля являются три токопроводящие жилы (по числу фаз). Кабели имеют как внешнюю, так и междужильную изоляцию. Обычно в качестве изолятора выступает трансфор
Слайд 12

Кабельные линии (КЛ) проводятся под землёй. Электрические кабели имеют различную конструкцию, однако можно выявить общие элементы. Сердцевиной кабеля являются три токопроводящие жилы (по числу фаз). Кабели имеют как внешнюю, так и междужильную изоляцию. Обычно в качестве изолятора выступает трансформаторное масло в жидком виде, или промасленная бумага. Токопроводящая сердцевина кабеля, как правило, защищается стальной бронёй. С внешней стороны кабель покрывается битумом.

Эффективное использование электроэнергии Потребность в использовании электроэнергии с каждым днем увеличивается,т.к. мы живем в веке широкого развития индустриализации. Без электроэнергии не может функционировать ни промышленность ,ни транспорт,ни научные учреждения,ни наш современный быт.
Слайд 13

Эффективное использование электроэнергии Потребность в использовании электроэнергии с каждым днем увеличивается,т.к. мы живем в веке широкого развития индустриализации. Без электроэнергии не может функционировать ни промышленность ,ни транспорт,ни научные учреждения,ни наш современный быт.

Удовлетворить этот спрос можно двумя способами: I. Строительство новых мощных электростанций:тепловых, гидравлических и атомнх,но это требует времени и больших затрат. Так же на их функционирование нужны невозобновляемые природные ресурсы. II. Разработка новых методов и устройств.
Слайд 14

Удовлетворить этот спрос можно двумя способами: I. Строительство новых мощных электростанций:тепловых, гидравлических и атомнх,но это требует времени и больших затрат. Так же на их функционирование нужны невозобновляемые природные ресурсы. II. Разработка новых методов и устройств.

Но не смотря на все вышеперечисленные медоты добычи электроэнергии,её надо экономить и беречь и все у нас будет
Слайд 15

Но не смотря на все вышеперечисленные медоты добычи электроэнергии,её надо экономить и беречь и все у нас будет

Список похожих презентаций

Производство передача и использование электроэнергии

Производство передача и использование электроэнергии

Производство электроэнергии. Тепловая электростанция. Атомная электростанция. Осуществляется на электростанциях Они различаются характером двигателей, ...
Производство, передача и использование электроэнергии

Производство, передача и использование электроэнергии

Производство электроэнергии. Типы электростанций. ТЭС. . КЭС. ТЭЦ. ГРЭС. Передача электроэнергии. Трансформаторы. Схема устройства трансформатора ...
Передача и использование электроэнергии

Передача и использование электроэнергии

Электроэнергия. 1. Использование электроэнергии: а) достоинства: - легко превращается в другие виды энергии; - её легко можно передавать на большие ...
Производство и использование электроэнергии

Производство и использование электроэнергии

Электроэнергия — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором ...
Использование информационных технологий на уроках физики

Использование информационных технологий на уроках физики

Автоматизация лабораторного эксперимента. Компьютерное моделирование тех процессов, когда проведение реального эксперимента затруднено или невозможно ...
Производство и передача электроэнергии

Производство и передача электроэнергии

Производство электроэнергии. Электрическая энергия обладает неоспоримыми преимуществами перед всеми другими видами энергии. Её можно передавать по ...
Источники электроэнергии

Источники электроэнергии

В наше время уровень производства и потребления энергии – один из важнейших показателей развития производительных сил общества. Ведущую роль при этом ...
Линзы. Оптическая сила линзы. Использование линз

Линзы. Оптическая сила линзы. Использование линз

Линзами называют прозрачные тела, ограниченные с двух сторон сферическими поверхностями. Виды линз. Выпуклые (собирающиея) двояковыпуклая плосковыпуклая ...
Использование энергии движущейся воды и ветра

Использование энергии движущейся воды и ветра

Энергия падающей воды. 1 М3 воды обладает потенциальной энергией. На высоте 124 м – 1000*9,8*124=1215200 Дж (Красноярская ГЭС – Россия). Гидроэлектроста́нция ...
Использование энергии солнца на земле

Использование энергии солнца на земле

Солнце является источником жизни для всего земного. Солнце – это основной источник энергии на земле и первопричина, создавшая большинство других энергетических ...
Использование постоянного тока

Использование постоянного тока

Области применения систем постоянного тока (стационарных аккумуляторных батарей). Энергетика (электростанции, подстанции, системы электроснабжения) ...
Экономия электроэнергии

Экономия электроэнергии

Электроэнергия это:. физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором ...
Использование нетрадиционного источника энергии в работе ветродвигателя

Использование нетрадиционного источника энергии в работе ветродвигателя

Цель : изучить работу ветродвигателя, как устройства, использующего нетрадиционный источник энергии. Задачи : Описать типы ветров . Познакомиться ...
Использование открытия радиоактивности: энергия разрушения и энергия созидания

Использование открытия радиоактивности: энергия разрушения и энергия созидания

Радиоактивность – самопроизвольный распад неустойчивых атомных ядер. Он сопровождается испусканием элементарных частиц или ядер гелия и превращением ...
Использование магнитных свойств вещества

Использование магнитных свойств вещества

Во время взаимодействия вещества с магнитным полем изменяются не талько магнитные, но и другие его свойства. Явление усиления магнитного поля ферромагнетиками ...
Использование личностно-ориентированных технологий при изучении физики

Использование личностно-ориентированных технологий при изучении физики

Формы работы. Проблемно-поисковые и исследовательские приёмы Диалоговое общение Эвристическая беседа Дискуссия Групповая. Физика – наука экспериментальная. ...
Использование конденсаторов

Использование конденсаторов

Формулы энергии заряженного конденсатора. W = W = C U ________________ q. К вопросу о конденсаторах: Демонстрируя студентам опыты с конденсатором ...
Использование интегративной технологии развивающего обучения в преподавании курса физики основной школы

Использование интегративной технологии развивающего обучения в преподавании курса физики основной школы

Интеграция (лат.Integratio – соединение) - процесс развития, результатом которого является достижение единства и целостности внутри системы, основанной ...
Использование радиоволн

Использование радиоволн

РАДИОСВЯЗЬ-передача и приём информации с помощью радиоволн распространяющихся в пространстве без проводов.Передаваемая информация кодируется в радиосигнале, ...
Трансформатор, передача электроэнергии

Трансформатор, передача электроэнергии

Цель урока:. изучить устройство и принцип действия трансформатора. Рассмотреть принципы построения системы производства, передачи и распределения ...

Конспекты

Производство, использование и передача электроэнергии

Производство, использование и передача электроэнергии

Производство, использование и передача электроэнергии. Физика.   (11 класс). Наглядно-демонстрационные материалы. : комплект лабораторных приборов ...
Электрическая схема подключение однофазных счетчиков электроэнергии с одним источником света

Электрическая схема подключение однофазных счетчиков электроэнергии с одним источником света

Государственное бюджетное образовательное учреждение. «Клинцовский технологический техникум». Аттестационный урок. На тему:. «Электрическая ...
Производство электроэнергии

Производство электроэнергии

. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. . «Пышкетская средняя общеобразовательная школа». . Юкаменского района Удмуртской ...
Использование элементов проблемного обучения на уроках физики

Использование элементов проблемного обучения на уроках физики

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение. для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья. ...
Использование технологии уровневой дифференциации на уроках физики

Использование технологии уровневой дифференциации на уроках физики

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение. для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями здоровья. ...
Использование ИКТ на уроках физики и не только

Использование ИКТ на уроках физики и не только

Муниципальное общеобразовательное учреждение. Новосарбайская сош муниципального района Кинельский Самарской области. . . Использование ИКТ ...
Использование законов реактивного движение в современной технике

Использование законов реактивного движение в современной технике

24. . Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. . высшего образования. «РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ». ...
Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер

Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер

11 класс. . . Тема:. Деление ядра урана. Использование энергии деления ядер. . Цели:. Образовательные:. Познакомить учащихся с капельной ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:26 августа 2018
Категория:Физика
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации