Презентація з фізики на тему "гес". Аварії і події на ГЕС

Презентація з фізики на тему "гес". Аварії і події на ГЕС

учениці 9 класу Семенова Олександра і Сєдова Дар'я

ГЕС - комплекс гідротехнічних споруд і обладнання, енергія потоку води перетворюється в електричну. Розглядається фізичний зміст роботи ГЕС, класифікація, види, переваги та недоліки ГЕС.

Завантажити:

Попередній перегляд:

Щоб користуватися попереднім переглядом презентацій створіть собі аккаунт ( обліковий запис) Google і увійдіть в нього: https://accounts.google.com


Підписи до слайдів:

МОУ Сіньковська ЗОШ № 1 ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ Виконали учениці 9 «б» класу Семенова ОЛЕКСАНДРА СЄДОВА ДАРЬЯ

Гідроелектростанція (ГЕС) - це комплекс гідротехнічних споруд і обладнання, за допомогою яких енергія потоку води перетворюється в електричну. Фізичний сенс роботи ГЕС простий: Потенційна енергія води Земляна і бетонна греблі створюють напір, необхідний для максимальної концентрації потенційної енергії. Кінетична енергія води При падінні з висоти потоку рідини його потенційна енергія переходить в кінетичну енергію, достатню для обертання гідротурбіни Механічна енергія обертання турбіни Далі гідротурбіна приводить в обертання генератор струму

Перепад рівнів верхнього і нижнього бьефов (напір) на греблі (Саяно-Шушенська ГЕС) Гідротурбіна Углицької ГЕС (музей РусГідро, м Углич) Машинний зал (Рибінська ГЕС)

КЛАСИФІКАЦІЯ гідроелектростанції За потужністю ГЕС бувають: потужні - виробляють від 25 МВт і вище (в Росії 86); середні - до 25 МВт (в Росії 23); малі гідроелектростанції - до 5 МВт (в Росії більше 100) Саяно-Шушенська ГЕС, р. Єнісей, м Саяногорск Волзька ГЕС, р. Волга, м Волгоград Богучанська ГЕС, р. Ангара, м Богучани Гізельдонская ГЕС, р. Гізельдон, Осетія Свістухінская ГЕС, Ставропольський край Юшкозерская ГЕС, Карелія

2. По максимальному напору ГЕС бувають: Високонапірні - напір більше 60 метрів; Середньонапірні - напір до 25 метрів; Низьконапірні - натиск від 3 до 25 метрів. Красноярська ГЕС, р. Єнісей (93 м) Зейская ГЕС, р. Зея (78,5 м) Вилюйская ГЕС, р. Вилюй (55 м) Іркутська ГЕС, р. Ангара (26 м) Угличская ГЕС, р. Волга (13,6 м) Рибінська ГЕС, р. Волга (13 м)

3. В залежності від принципу використання природних ресурсів і утворюється концентрації води ГЕС бувають: греблі і руслових. Н апорії води в них створюється за допомогою установки мостом, повністю перегороджує річку, або піднімає рівень води в ній на необхідну позначку. Такі греблі будують на більшості рівнинних річок. (Наприклад, Иваньківська ГЕС, Угличская ГЕС); пріплотінние. В цьому випадку річка повністю перегороджується греблею, а сама будівля ГЕС розташовується за греблею, у нижній її частині. Вода, в цьому випадку, підводиться до турбін через спеціальні напірні тунелі, а не безпосередньо, як в руслових ГЕС. (Наприклад, Братська ГЕС); дериваційні. На річках з великим ухилом. Вода відводиться з річкового русла через спеціальні водовідведення, що мають менший ухил, ніж русло. (Наприклад, Іркутська ГЕС, Усть-Ілімськ ГЕС); гідроакумулюючі. Здатні акумулювати вироблювану електроенергію і пускати її в хід в моменти пікових навантажень.

Хвильові електростанції. Для виробництва електроенергії використовуються дві основні характеристики хвиль: кінетичної енергія, і енергії поверхневого кочення. Приливні електростанції використовують енергію припливів. Приливні електростанції будують на берегах морів, де гравітаційні сили Місяця і Сонця двічі на добу змінюють рівень води. Коливання рівня води біля берега можуть досягати 13 метрів (Наприклад, Кислогубская ПЕС, Баренцове море). В особливу групу гідроелектростанцій можна виділити, електростанції, що використовують енергію морів і океанів, а саме:

Переваги ГЕС перед іншими електростанціями на традиційних * джерелах Недоліки ГЕС 1. Використання поновлюваних джерел енергії 1. Затоплення орних земель 2. Дуже дешева електроенергія 2. Небезпека в гірських районах (сейсмічність) 3. Робота не супроводжується шкідливими викидами в атмосферу 3. Зміна в складі флори і фауни в районі затоплення, міграція тварин. 4. Швидкий вихід на режим видачі робочої потужності після включення станції Плюси і мінуси гідроенергетики * - до традиційних джерел відносяться теплова енергія палива, що спалюється і атомна енергетика

В даний час в Росії більшість великих річок є зарегульованими. Так, наприклад, р. Волга є каскадом водосховищ, і її характеристики залежать від регулюючих споруд (гідровузлів). Гідроенергетика, будучи перспективною галуззю промисловості, набирає обертів. Так, наприклад, в квітні 2012 почалося наповнення водосховища самої довго будується і наймолодшою \u200b\u200bв Росії - Богучанської ГЕС на річці Ангарі.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

2
гідроелектростанція
(ГЕС)
-
електростанція,
в
як
джерела енергії використовує
енергію
водного
потоку.
Гідроелектростанції зазвичай будують
на річках, споруджуючи греблі і
водосховища.
Гідроелектричним
станції
поділяються залежно від
вироблюваної потужності:
потужні - виробляють від 25
МВт і вище;
середні - до 25 МВт;
малі гідроелектростанції - до 5
МВт.
Саяно-Шушенська ГЕС.
Потужність ГЕС - 6400 Мвт
Основна частка вироблюваної гідроелектростанціями
електроенергії (54,2%) в Росії припадає на
гідрогенератори великої потужності (200-640 МВт). з
120 ГЕС в світі потужністю 1000 МВт і більше, російських
- 10, тобто одна дванадцята частина.

Середні ГЕС - це греблі ГЕС потужністю до 25 МВт і відрізняються від «потужних» тільки масштабом (в т.ч. обсягом водосховища)

3
Середні ГЕС - це греблі ГЕС потужністю до 25 МВт і відрізняються від
«Потужних» тільки масштабом (в т.ч. обсягом водосховища)
Список середніх ГЕС Росії:
Пальеозерская ГЕС, Гізельдонская ГЕС,
Межшлюзовая ГЕС, Толмачевська ГЕС-3,
Юшкозерская ГЕС, Гергебільская ГЕС,
головний
ГЕС,
Гунібского
ГЕС,
Сенгілевская ГЕС, Свістухінская ГЕС,
Кайтакоскі ГЕС, Майкопская ГЕС,
Дзау
ГЕС,
Чірюртская
ГЕС-2,
Правдинська ГЕС-3, Верхотурськая ГЕС
Пальозерская ГЕС. Потужність 25 МВт.
Верхотурськая ГЕС. Потужність 7 МВт

Основні мінуси гребельних ГЕС

4

Великі водосховища затоплюють значні ділянки землі;
Руйнування греблі великий ГЕС практично неминуче
викликає катастрофічну повінь нижче за течією річки;
Протяжна посуха знижує і може навіть перервати виробництво
електроенергії ГЕС;
Гребля знижує рівень розчиненого у воді кисню,
оскільки нормальний перебіг річки практично зупиняється;

5
Основні мінуси гребельних ГЕС
Крім цього, електричну енергію гребельних ГЕС складно і
дорого передавати в важкодоступні райони, де в свою чергу,
протікає безліч річок, що відносяться до розряду малих.
У цих районах необхідно використовувати
альтернативні варіанти, наприклад,
бесплотинной ГЕС.

Нинішній стан і перспективи

6
Нинішній стан і перспективи
У Росії до малої гідроенергетики відносять бесплотинной
гідроелектростанції (ГЕС), потужність яких не перевищує 25 МВт, а
потужність одиничного гідроагрегату становить менше 10 МВт. такі
ГЕС, в свою чергу, діляться на:
малі ГЕС (потужністю від 100 кВт до 25 МВт)
мікро-ГЕС (потужністю від 1.5кВт до 100 кВт)

7
Таблиця 1. Потенціал МГЕС в РФ (млрд. КВт · год / рік)
Федеральний
округ
теоретичний
потенціал
технічний
потенціал
Північно-Західний
48.6
15.1
центральний
7.6
2.9
Приволзький
35
11,4
південний
50.1
15.5
Уральський
42.6
13.2
Сибірський
469.7
153
Далекосхідний
452
146
Разом з Росії
1105.6
357.1

8

напірні
Свободнопоточние
поперечна (гірляндного)
наплавні
рукавні
поздовжня (упругозамкнутая)
гідроударні
Таке різноманіття конструкцій безгребельні ГЕС
(БПГЕС) пов'язане з раціональним використанням річкового
потоку і гідрологічним режимом місцевості.

9
Класифікація безгребельні ГЕС
Напірні (наплавні)
напірна турбіна
конфузор (h до 3 м)
генератор, який
виробляє електроенергію
Коротка характеристика:
теч. річки 0,3 м / с;
h річки 1,5 м;
мобільність;
6 12 м;
5 10кВт ч;

10
Класифікація безгребельні ГЕС
Напірні (рукавні)
Коротка характеристика:
досить струмка
з об'ємною витратою 50 л / с
і перепадом висоти в 5 м;
десятки кВт · год;
мобільність;

11
Класифікація безгребельні ГЕС
Поперечні (гірляндного)
вінгротор
Коротка характеристика:
ʋтеч\u003e 1 м / с;
hрек\u003e 50 см;
P \u003d 0,15DLʋ3k
де P - потужність, кВт
D - діаметр вінгротора, м
L - активна довжина гірлянди, м
ʋ - швидкість течії, м / с
k - число гірлянд
1 герлянда дає до 5 - 15 кВт · год.
схема установки
1. Підшипник;
2. Опора;
3. Металевий трос;
4. гідроколеса (турбіна);
5. Електрогенератор;
6. Рівень верхньої течії річки;
7. Русло річки.

Міні-ГЕС Н.І. Ленева.

12
Міні-ГЕС Н.І. Ленева.
Конструкція заснована на двох рядах
плоских, прямокутних лопатей,
кожна розділена віссю на нерівні
один до одного частини, більша з
яких
виступає
назад
напрямку потоку води.

Гравітаційна (коловоротна) мікро-ГЕС.

13
Гравітаційна (коловоротна)
мікро-ГЕС.
Відводиться частина води з струмка в
бетонний жолоб, побудований уздовж
берегової лінії. Канал завершується
бетонним
циліндром,
внизу
якого
виконано
випускне
отвір з жолобом-відведенням. вода
надходить циліндр по дотичній і,
підкоряючись
силі
гравітації,
прагне вниз, закручуючись по
спіралі - в центрі знаходиться
турбіна, її то і розкручує
вир

14
Класифікація безгребельні ГЕС
гідроударні
схема установки
1. Мала гребля;
2. Вхідний шланг;
3. Нагнітальний клапан;
4. Ударний клапан;
5. Повітряний клапан;
6. Зворотний клапан;
7. Напірний трубопровід;
8. Напірний бак;
9. Турбінний водовід;
10. Розмір зливної труби;
11. Генератор;

15
Плюси безгребельні ГЕС
генерація електроенергії походить від поновлюваного
джерела, більш стабільного, ніж сонячне світло і вітер;
близькість до кінцевого споживача, енергетичні втрати
на транспортування при цьому мінімальні або
відсутні;
низька вартість електроенергії, з урахуванням нульових витрат
на вихідне паливо;
повна відсутність будь-яких викидів в атмосферу,
мінімальний вплив на водні басейни;
вихід на повну потужність у малих гідроелектростанцій
займає менше часу, ніж у генераторів на
нафтопродуктах.

16
Мінуси безгребельні ГЕС
русла малих річок і струмків часто пересихають влітку і
промерзають взимку;
продуктивність міні-ГЕС пов'язана з напором води і її
кількістю. Щоб забезпечити свій будинок електроенергією в
повному обсязі, може знадобитися створення загати
вище по руслу водойми - але це порушення
законодавства;
будівництво повноцінної, нехай навіть і невеликий
гідроелектростанції, здатної справно постачати
заміський котедж електричною енергією цілий рік,
обходиться недешево.

«Розвиток електроенергетики» - ККД генеруючого обладнання ТЕС. Оцінка можливостей адаптації ТЕС. Збільшення потреби в інвестиціях. Динаміка зміни співвідношення цін на газ і вугілля. ТЕС європейської частини Росії. Топливопотребление на ТЕС. Тариф на електроенергію, вироблену на ГЕС. Тариф на мережеві послуги. Вимоги до газового ринку.

«Електроенергія в Москві» - Сертифікат. Тарифне меню. Класифікація ВДЕ. Цінова динаміка. Проект по «зеленої» енергії в МЕМ. Організація роботи. Московський регіон. Перспективи. Поновлювані джерела енергії - ВДЕ. Зелені постачальники. Організація проекту по реалізації клієнтам електроенергії.

«Розподілена генерація» - Гнучкі рішення GE. Основи технології ГТ. Газові двигуни. Гнучке виробництво енергії. Основні області застосування. Рішення в контейнері для двигунів. Мала розподілена генерація в Росії і світі. Забезпечення власних виробничих потреб заводу BMW. Стабільне зростання частки малої генерації. Компактна конструкція для морських платформ.

«Електроенергетика» - перша геотермальна електростанція була побудована в 1966 році на Камчатці, в долині річки Паужетка. Господарське застосування геотермальних джерел поширене в Ісландії, Новій Зеландії, Філіппінах, Індонезії, Китаї, Японії. Переваги використання відновлюваних джерел енергії. Сучасні розробки та інновації підвищують конкурентоспроможність альтернативної енергетики.

«Виробництво електричної енергії» - Передача електричної енергії. ТЕС. Енергетика Красноярського краю. Основний процес, що йде на атомній електростанції. Приливна електростанція. ПЕС. Приливні електростанції будують на берегах морів. ВЕС. АЕС використовує для пароутворення енергію ядерного палива. Гідроелектростанція. ГЕС. Джерела енергії.

«Лінії електропередач» - Передача електроенергії. Протяжність ліній. The end. Вирішіть задачу. Електричний струм нагріває дроти. Електричні станції. Схема передачі електроенергії. Коефіцієнт трансформації. Підвищувальні трансформатори. Споживачі електроенергії.

Всього в темі 23 презентації

  • слайд 2

    • Гідроелектростанція (ГЕС) - електростанція, як джерело енергії використовує енергію водного потоку. Гідроелектростанції зазвичай будують на річках, споруджуючи греблі і водосховища
  • слайд 3

    Цілі і завдання

    • Дізнатися, які є найбільші ГЕС, їх особливості, принцип роботи, місцезнаходження, які трапляються аварії та події на гідроелектростанціях.
  • слайд 4

    • Для ефективного виробництва електроенергії на ГЕС необхідні два основних фактори: гарантована забезпеченість водою круглий рік і можливо великі ухили річки, сприяють гідробудівництва каньйоноподібні види рельєфу.
  • слайд 5

    Особливості ГЕС:

    • Собівартість електроенергії на російських ГЕС більше ніж в два рази нижче, ніж на теплових електростанціях.
    • Генератори ГЕС можна досить швидко вмикати і вимикати в залежності від споживання енергії
    • Поновлюване джерело енергії
    • Значно менший вплив на повітряне середовище, ніж іншими видами електростанцій
    • Будівництво ГЕС зазвичай більш капіталомістке
    • Часто ефективні ГЕС більш віддалені від споживачів
    • Водосховища часто займають значні території
    • Греблі часто змінюють характер рибного господарства, оскільки перекривають шлях до нерестовищ прохідним рибам, проте часто сприяють збільшенню запасів риби в самому водосховищі та здійснення рибництва.
  • слайд 6

    Принцип роботи

    • Принцип роботи ГЕС досить простий. Ланцюг гідротехнічних споруд забезпечує необхідний напір води, що надходить на лопаті гідротурбіни, яка приводить в дію генератори, що виробляють електроенергію.
  • слайд 7

    • Необхідний напір води утворюється за допомогою будівництва греблі, і як наслідок концентрації річки в певному місці, або деривації - природним струмом води. У деяких випадках для отримання необхідного напору води використовують спільно і греблю, і деривації.
    • Безпосередньо в самій будівлі гідроелектростанції розташовується все енергетичне обладнання. Залежно від призначення, воно має своє певне поділ. У машинному залі розташовані гідроагрегати, безпосередньо перетворюють енергію струму води в електричну енергію. Є ще всіляке додаткове обладнання, пристрої управління та контролю за роботою ГЕС, трансформаторна станція, розподільні пристрої й багато іншого.
  • слайд 8

    Гідроелектричним станції поділяються в залежності від вироблюваної потужності:

    • потужні - виробляють від 25 МВт до 250 МВт і вище;
    • середні - до 25 МВт;
    • малі гідроелектростанції - до 5 МВт.
    • Потужність ГЕС безпосередньо залежить від натиску води, а також від ККД використовуваного генератора. Через те, що за природними законами рівень води постійно змінюється, в залежності від сезону, а також ще по ряду причин, в якості вираження потужності гідроелектричної станції прийнято брати циклічну потужність. Наприклад, розрізняють річний, місячний, тижневий або добовий цикли роботи гідроелектростанції.
  • слайд 9

    Гідроелектростанції також діляться в залежності від максимального іспользованіянапора води:

    • високонапорние - понад 60 м;
    • середньонапірні - від 25 м;
    • низьконапірні - від 3 до 25 м.
  • слайд 10

    Гідроелектростанції Росії потужністю понад 1000 МВт

  • слайд 11

    Передісторія розвитку гідростроенія в Росії

    • Перша черга будівництва ГЕС:
      • район
      • назва
      • потужність
  • слайд 12

    Аварії і події на ГЕС

    • 9 жовтня 1963 року - одна з найбільших гідротехнічних аварій на греблі Вайонт в північній Італії.
    • 12 вересня 2007 року - на Новосибірської ГЕС сталася велика пожежа на одному з трансформаторів через замикання і внаслідок цього спалаху бітуму і обшивки трансформатора.
    • 3 серпня 2009 року - загоряння на трансформаторі напруги відкритого розподільного пристрою 200 кВ Бурейской ГЕС ..
    • 16 серпня 2009 року - пожежа в міні-АТС Братської ГЕС, вихід з ладу апаратури зв'язку та телеметрії ГЕС (Братська ГЕС входить до трійки найбільших ГЕС Росії).
    • 17 серпня 2009 року - велика аварія на Саяно-Шушенській ГЕС (Саяно-Шушенська ГЕС найпотужніша електростанція Росії).
  • Cлайд 1

    Cлайд 2

    Гідроелектростанція (ГЕС) Близько 23% електроенергії в усьому світі виробляють ГЕС. Вони перетворять кінетичну енергію падаючої води в механічну енергію обертання турбіни, а турбіна приводить в обертання електромашинний генератор струму. Для ефективного виробництва електроенергії на ГЕС необхідні два основних фактори: гарантована забезпеченість водою круглий рік і можливо великі ухили річки.

    Cлайд 3

    Типи ГЕС Гідроелектричним станції (ГЕС) греблі гідроелектростанції Русловий гідроелектростанції пригребельного гідроелектростанції Дериваційні гідроелектростанції гідроакумулюючої електростанції Припливні електростанції Хвильові електростанції і на морських течіях

    Cлайд 4

    схема ГЕС

    Cлайд 5

    Принцип роботи ГЕС Гребля створює підпір води у водосховищі, що забезпечує постійний підвід енергії. Вода закінчується через водозабір, рівнем якого визначається швидкість течії. Потік води, обертаючи турбіну, приводить в обертання електрогенератор. По високовольтних ЛЕП електроенергія передається на розподільні підстанції.

    Cлайд 6

    Найбільші гідроелектростанції Росії Найменування Потужність, ГВт Середньорічна вироблення, млрд кВт · год Географія Саяно-Шушенська ГЕС 6,40 23,50 р. Єнісей, м Саяногорск Красноярська ГЕС 6,00 20,40 р. Єнісей, м Дивногорск Братська ГЕС 4,50 22,60 р. Ангара, м Братськ Усть-Ілімськ ГЕС 4,32 21,70 р. Ангара, м Усть-Ілімськ Богучанська ГЕС 3,00 17,60 р. Ангара, м Кодинск

    Cлайд 7

    Cлайд 8

    Гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС) гідроакумулюючі електростанції використовується для вирівнювання добової неоднорідності графіка електричного навантаження. У години малих навантажень ГАЕС, споживаючи електроенергію, перекачує воду з низового водойми в верхової, а в години підвищених навантажень в енергосистемі використовує накопичену воду для вироблення пікової енергії. Загорська ГАЕС

    Cлайд 9

    Приливна електростанція (ПЕС) Припливні електростанції використовують енергію припливів. Приливні електростанції будують на берегах морів, де гравітаційні сили Місяця і Сонця двічі на добу змінюють рівень води. Коливання рівня води біля берега можуть досягати 13 метрів. Приливна електростанція Ля Ранс, Франція Припливні електростанції на відео

    Cлайд 10

    Кислогубская ПЕС експериментальна ПЕС розташована в губі Кисла Баренцева моря, поблизу селища Ура-Губа Мурманської області. Перша і єдина приливна електростанція Росії. Складається на державному обліку як пам'ятка науки і техніки.

    Cлайд 11

    Русловий гідроелектростанція (РусГЕС) Русловий гідроелектростанція (РусГЕС) відноситься до бесплотинной гідроелектростанціям, які розміщують на рівнинних багатоводних річках, у вузьких стислих долинах, на гірських річках, а також в швидких течіях морів і океанів.

    Cлайд 12

    Дериваційні гідроелектростанції. Такі електростанції будують в тих місцях, де великий ухил річки. Вода відводиться з річкового русла через спеціальні водовідведення. Вода підводиться безпосередньо до будівлі ГЕС.
    переглядів

    Зберегти в Однокласники зберегти ВКонтакте