Előadást letölteni
Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon
KiadtaKristóf Kerekes Megváltozta több, mint 10 éve
1
Megújuló források Készítette: Demcsák Nikolett 11/A
2
Vízenergia
3
Fogalma: Vízerőmű: A vízfolyások, tavak, tengerek, mechanikai energiakészletét villamos energiává (régebben közvetlenül mechanikai energiává alakító műszaki létesítmény. Gyűjtőfogalomként magában foglalja mindazokat a műtárgyakat és berendezéseket, amelyek a villamosenergia-termeléshez szükségesek. Az energiagazdaságilag egymással együttműködő vízerőművek neve vízerőműrendszer. - A vízerőművek szerteágazó környezeti hatásai miatt mindenek előtt a kis esésű folyókon létesített erőművek csak igen gondos környezeti hatástanulmányok után létesíthetők.
4
A vízerőművek alkalmazásának előnyei, hátrányai
Hátrányok: Széndioxid kibocsátás nincs, ezáltal "klímakímélő" erőmű A folyóvíz áradását szabályozza A folyóból a szemetet "kivonják" az erőmű előtt (a turbina védelmében) Az ökológiai környezetet károsítja, de legalábbis átalakítja A halak természetes vándorlását akadályozza A tározó állóvize által a víz oxigéntartalmát csökkenti Az áradás hiánya befolyásolja az árterület öko - rendszerét
5
Esés szerinti vízerőművek
Kis esésű vízerőmű Esés: <15 m Vízhozam: nagy Felhasználás: alaperőmű (teljesítmény kihasználás >50%) Beépített turbinák: Kaplan-turbina, keresztáramú turbina, mint például a Bánki-turbina Közepes esésű vízerőmű Esés: m Vízhozam: közepes-nagy Felhasználás: alaperőmű, közepes kihasználás (30-50%) Beépített turbinák: Francis-turbina, Kaplan-turbina, keresztáramú turbina Nagy esésű vízerőmű Esés: m Vízhozam: kicsi Felhasználás: csúcserőmű (kihasználás <30%) Beépített turbinák: Francis-turbina, Pelton-turbina
6
A világ tíz legnagyobb vízerőműve
Sorrend A gát neve Ország Magasság [m] Befejezés éve 1 Rogun USSR 335 1989 2 Nurek 300 1980 3 Grand Dixence Switzerland 285 1961 4 Inguri 272 5 Boruca Costa Rica 267 1990 6 Vaiont Italy 262 7 Tehri India 261 8 Chicoasen Mexico 9 Kishau 253 1995 10 Guavio Columbia 246
7
Szélenergia
8
Szélenergia-hasznosítása:
Energiahasznosítási módszer, amely folyamatosan erős széljárású területeken, közvetlen munkavégzésre vagy elektromos energia előállítására kialakított szélerőgéppel történik.
9
A szélenergia gazdaságosságáról.
Nemzetközi egyezmények alapján a telepítés korlátok közé nem esik. Az árviszonyok okozta esetleges veszteségek enyhítése érdekében a szélenergia a világ majdnem minden országában államilag támogatott; vagy a termelt energiát támogatják, vagy a beruházást, azaz a berendezés létesítését. Sok országban 20-40%-al magasabb az energia szolgáltatók által a lakosság irányába eladott energia egységára, mint a szélenergiából nyerhető energia. Ez mutatja, hogy saját célra az energia előállítása a szél segítségével, ma már feltétlenül gazdaságos.
10
A NAPENERGIA
11
Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia.
12
A napenergia kutatásának története
Az építészeknek az első szolártechnikai tanácsot a görög történetíró, Xenophón adta. A legnagyobb antik szolártechnikus Arkhimédész volt, napenergiával kapcsolatos kutatása nemcsak elméleti, hanem fontos gyakorlati eredményeket is hozott. Európában a Nap melegének hasznosítási kérdése akkor került előtérbe, amikor Gallilei feltalálta a lencsét. Az első modern napmelegtárolót a svájci természettudós, de Saussure építette meg. A naperőgépek évszázada a XIX.sz. volt. A moder naperőgép a francia August Bernard Mouchot nevéhez fűződik
13
Források
14
Köszönöm a figyelmet!
Hasonló előadás
© 2024 SlidePlayer.hu Inc.
All rights reserved.