Альтернативные источники энергии. (Грани нетрадиционной энергетики.)
Состав работы
|
|
|
|
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Грани нетрадиционной энергетики.
Ученые предостерегают: разведанных запасов органического топлива при нынешних темпах роста энергопотребления хватит всего на 70-130 лет. Конечно, можно перейти и на другие невозобновляемые источники энергии. Например, ученые уже многие годы пытаются освоить управляемый термоядерный синтез...
Но даже в том случае, если на Земле будут открыты практически неисчерпаемые сырьевые ресурсы, не удастся избежать экологической беды. Лет через 100 на нашей планете будет вырабатываться 1 % энергии, которую она получает от Солнца - 1.5 х 10 24 Дж в год. Этот рубеж не следует переходить. Иначе начнётся таяние полярных льдов, катастрофически повысится уровень Мирового океана. В таком случае прибрежным городам и целым приморским странам энергия уже не понадобится.
Так называемого теплового загрязнения планеты можно избежать лишь в том случае, если «взять на вооружение» солнечную энергию, которая независимо от того, использует или не использует ее человек, - нагревает атмосферу Земли.
ФОТОННЫЙ КНУТ
Чтобы в полной мере использовать лучистую энергию Солнца, к нужно превратить в какой-либо иной вид. Сохранить световой луч в банк (вспомним чудака-ученого, героя «Путешествий Гулливера», которая мечтал о солнечных консервах) еще никому не удавалось.
Один из наиболее распространенных и перспективных способов преобразования света - фотоэлектрический. фотоны передают свою энергию электронам в полупроводниках. Возникает электрический ток.
Как это происходит? Подробно об этом можно прочитать в учебнике физики. Мы же поясним вкратце. Запрещенные энергетические зоны в некоторых полупроводниках по ширине как раз соответствуют величине энергии кванта света. Запрещенная зона - это потенциальный барьер, который необходимо преодолеть электрону при перескоке с одного на другой атом кристаллической решетки. Поглотив фотон, электрон обретает подвижность Значит, может возникнуть электрический ток. Ведь по определению ток - это направленное движение электрических зарядов.
Ученые предостерегают: разведанных запасов органического топлива при нынешних темпах роста энергопотребления хватит всего на 70-130 лет. Конечно, можно перейти и на другие невозобновляемые источники энергии. Например, ученые уже многие годы пытаются освоить управляемый термоядерный синтез...
Но даже в том случае, если на Земле будут открыты практически неисчерпаемые сырьевые ресурсы, не удастся избежать экологической беды. Лет через 100 на нашей планете будет вырабатываться 1 % энергии, которую она получает от Солнца - 1.5 х 10 24 Дж в год. Этот рубеж не следует переходить. Иначе начнётся таяние полярных льдов, катастрофически повысится уровень Мирового океана. В таком случае прибрежным городам и целым приморским странам энергия уже не понадобится.
Так называемого теплового загрязнения планеты можно избежать лишь в том случае, если «взять на вооружение» солнечную энергию, которая независимо от того, использует или не использует ее человек, - нагревает атмосферу Земли.
ФОТОННЫЙ КНУТ
Чтобы в полной мере использовать лучистую энергию Солнца, к нужно превратить в какой-либо иной вид. Сохранить световой луч в банк (вспомним чудака-ученого, героя «Путешествий Гулливера», которая мечтал о солнечных консервах) еще никому не удавалось.
Один из наиболее распространенных и перспективных способов преобразования света - фотоэлектрический. фотоны передают свою энергию электронам в полупроводниках. Возникает электрический ток.
Как это происходит? Подробно об этом можно прочитать в учебнике физики. Мы же поясним вкратце. Запрещенные энергетические зоны в некоторых полупроводниках по ширине как раз соответствуют величине энергии кванта света. Запрещенная зона - это потенциальный барьер, который необходимо преодолеть электрону при перескоке с одного на другой атом кристаллической решетки. Поглотив фотон, электрон обретает подвижность Значит, может возникнуть электрический ток. Ведь по определению ток - это направленное движение электрических зарядов.
Похожие материалы
Альтернативные источники энергии
vermux1
: 9 ноября 2017
Альтернативные источники энергии
содержание работы на 27 страниц
Введение.
1. Проблемы энергетики.
1.1 Атомная энергетика.
1.3 Нефть и уголь.
1.4 Проблемы развития.
2. Альтернативные источники энергии.
2.1 Основные причины перехода к АИЭ.
2.2 Энергия солнца.
2.3 Ветер.
2.4 Водород.
Управляемый термоядерный синтез.
2.5 Гидроэнергия.
2.6 Энергия приливов и отливов.
2.7 Энергия волн.
2.8 Геотермальная энергия.
2.9 Гидротермальная энергия.
3. Заключение.
Литература
60 руб.
Альтернативные источники энергии
Elfa254
: 11 марта 2013
Альтернативная энергетика
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Они экологичны, возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли.
Основные причины, указывающие на важность скорейшего перехода к АИЭ:
- Глобально-экологический:
10 руб.
Альтернативные источники энергии
Aronitue9
: 21 января 2012
Содержание
Введение 3
1. Основные альтернативные источники энергии 4
1.1 Энергия ветра 4
1.2 Геотермальная энергия 6
1.3 Солнечная энергия 8
1.4 Энергия приливов и отливов 11
1.5 Биоэнергия 12
2. Перспективы альтернативных источников энергии 14
Заключение 16
Список использованной литературы 17
20 руб.
Реферат по теме «Альтернативные источники энергии»
NewM
: 26 мая 2014
Реферат по теме "Альтернативные источники энергии", оригинальный текст. Размер 11 страниц, размер букв -12.
Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, нарушение теплового баланса атмосферы постепенно приводят к глобальным изменением климата. Дефицит энергии и ограниченность топливных ресурсов с всё нарастающей остротой показывают неизбежность перехода к нетрадиционным, альтернативным источникам энергии. Они экологичны, возобновляемы, основой их служит энергия Солнца и Земли. Традиционные топл
20 руб.
Шаровая молния как альтернативный источник энергии
Elfa254
: 12 сентября 2013
Оглавление
Введение. 3
Глава I. Загадка шаровой молнии. 6
1.1 Наблюдения шаровой молнии. 6
1.2 Как выглядит шаровая молния? Ее поведение. 7
1.3 Опасна ли шаровая молния?. 10
1.4 Гипотеза возникновения шаровой молнии. Частота появления. 11
1.5 Физическая природа шаровой молнии. 13
Глава II. Проблема создания шаровой молнии, использование ее энергии. 18
2.1 Гастон Планте. 18
2.2 Никола Тесла – повелитель молний. 19
2.3 Современные исследования. 20
Глава III. Практическая часть. 21
Заключение. 24
С
Альтернативные источники энергии и возможность их использования в России
Aronitue9
: 15 мая 2012
Содержание:
Классификация альтернативных источников энергии.
Доля альтернативных источников энергии в структуре энергетических ресурсов России и динамика их потребления.
Альтернативные источники энергии и возможности их использования в России.
Энергия ветра (ветровая энергетика).
Малая гидроэнергетика.
Солнечная энергия.
Энергия биомассы.
Геотермальная энергия.
Энергетические ресурсы морей и океанов.
Использование низкопотенциального тепла в сочетании с тепловыми насосами.
Политика России в обла
20 руб.
Проект электрозарядной станции с использованием альтернативных источников энергии
OstVER
: 21 декабря 2013
Введение
Состояние вопроса и цель работы
Обзор выпускаемых электромобилей и их технические характеристики
Анализ возобновляемых источников энергии
Выбор варианта энергоснабжения
Обоснование конструкции ветроэнергетической установки
Разработка электрической схемы энергоснабжения
Разработка плана электрозарядной станции
Техника безопасности при работе с ВЭУ
Экономическая оценка проекта
Заключение
30 руб.
Разработка электрозарядной станции с использованием альтернативных источников энергии
MagicT
: 22 июля 2013
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Состояние вопроса и цель работы
Обзор выпускаемых электромобилей и их технические характеристики
Анализ возобновляемых источников энергии
Выбор варианта энергоснабжения
Обоснование конструкции ветроэнергетической установки
Разработка электрической схемы энергоснабжения
Разработка плана электрозарядной станции
Техника безопасности при работе с ВЭУ
Экономическая оценка проекта
Заключение
Специальность
190600.68. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов"
5 руб.
Другие работы
По двум видам детали построить третий. Графическая работа 10. Вариант 3 - Ползун
.Инженер.
: 4 сентября 2025
Б.Г. Миронов, Р.С. Миронова, Д.А. Пяткина, А.А. Пузиков. Сборник заданий по инженерной графике с примерами выполнения чертежей на компьютере. Графическая работа 10. Вариант 3 - Ползун
По двум видам детали построить третий. Выполнить разрезы. Проставить размеры. Изобразить деталь в изометрии с вырезом четверти.
В состав работы входит:
Чертеж;
3D модель.
Выполнено в программе Компас + чертеж в PDF.
100 руб.
Станок-качалка транспортная комплектация-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 19 февраля 2018
Станок-качалка транспортная комплектация-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
290 руб.
Бруй Л.П. Техническая термодинамика ТОГУ Задача 4 Вариант 93
Z24
: 13 января 2026
Расчет процесса адиабатического расширения водяного пара
Рабочее тело – водяной пар, имеющий в начальном состоянии давление р1 и температуру t1 (табл. 5). Масса рабочего тела – M (табл. 5). Пар расширяется до давления p2 (табл. 5).
Схематически построить процесс адиабатического расширения водяного пара в диаграмме h-s.
Определить:
1) удельный объем и энтальпию пара в начальном состоянии;
2) температуру, удельный объем, степень сухости и энтальпию пара в конечном состоянии;
3) зна
200 руб.
Термодинамика и теплопередача ИРНИТУ 2019 Задача 3 Вариант 91
Z24
: 12 апреля 2026
Водяной пар с начальным давлением р1 = 3 МПа и степенью сухости х1 = 0,95 поступает в пароперегреватель, где его температура повышается на Δt; после перегревателя пар изоэнтропно расширяется в турбине до давления р2. Определить (по hs-диаграмме) количество теплоты (на 1 кг пара), подведенной к нему в пароперегревателе; работу цикла Ренкина и степень сухости пара х2 в конце расширения. Определить также термический КПД цикла. Определить работу цикла и конечную степень сухости, если после пароперег
250 руб.