автономныйисточник энергииoleg rastaschenovАльтернативой существующим способам получения энергии могут стать только такие способы, в которых на конечной стадии энергопреобразований не будет появляться опасное для биосферы вещество или будет совсем отсутствовать вещество как таковое.
Передовые технологии в области альтернативных источников энергииЛейла АВозобновляемая или регенеративная энергия («Зеленая энергия») — энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования заключается в её извлечении из постоянно
происходящих в окружающей среде процессов – сияния солнца, течения рек, движения ветра, приливов и геотермальных источников. В 2014 году около 30% мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии.
GBF 2015, April 16th, Presentation of Mr. Viktor MochalovGreen Bridge Forum Green Bridge Forum 2015. Regional Spotlight Day, April 16th. Presentation of Mr. Viktor Mochalov
Неисчерпаемые источники энергии. СолнцеОціночкиХотим предложить познавательные материалы к серии уроков природоведения по теме «Солнце, ветер и вода- неисчерпаемые источники энергии»
Цель таких уроков: формировать понятие об энергии, её видах и источниках, представление о преобразовании энергии Солнца, ветра, воды в другие виды энергии; развивать интерес к познанию окружающего мира; формировать бережное отношение к использованию энергии; воспитывать экологически грамотного человека.
Для достижения цели рекомендуем презентацию, содержащую иллюстративный материал по теме с таблицей комментариев к слайдам, диаграммы «Страны-лидеры в использовании энергии Солнца, ветра, воды», карты мира и Европы (карты солнечного излучения), Украины (карта ветров).
Сегодня предлагаем начать с энергии Солнца, пожелать нам больше тепла в природе, в семье и в отношении людей друг к другу.
Строительство объектов возобновляемой энергетикиDepartment of water utilities, marine and river constructions.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Инженерно-строительный институт
Кафедра "Водохозяйственное и гидротехническое строительство"
Направление подготовки -
Бакалавриат, 08.03.01.10 - Строительство объектов возобновляемой энергетики.
Целью настоящей программы является подготовка бакалавров-строителей, обладающих навыками проектирования и строительства объектов возобновляемой энергетики: гидроэлектростанций, ветроэлектростанций, солнечных электростанций и энергокомплексов на основе возобновляемых источников энергии, с учётом индивидуальных природно-технических условий их размещения, требований эксплуатации и экологической безопасности.
Уникальностью реализуемой программы является формирование знаний и компетенций обобъектах, использующих возобновляемые источники энергии как о системных объектах, взаимодействующих с природной окружающей средой, строительным и технологическим комплексами,электроэнергетической и социально-экономической системами. Такой подход к междисциплинарному обучению позволяет сформировать системное политехническое образование, позволяющееобъединить физико-математическую подготовку, специальные технические дисциплины в областистроительства, экологии, энергетики, менеджмента и экономики.
Международное сотрудничество с ведущими университетами Германии, Австрии, Финляндии, Дании, Англии дает возможность студентам старших курсов усиливать свою подготовку ипроходить бесплатную практику или стажировку за рубежом с возможным последующим обучением по специальности. Основными профильными вузами-партнерами являются: Всемирный ветроэнергетический институт, Коменлаксо-политехник (Финляндия), Высшая техническая школаШтралзунд (Германия), Штутгартский и Дрезденский технический университет (Германия), университет Глиндор (Англия).Бакалавры готовятся к продолжению обручения по магистерским программам "Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики", «Проектирование,строительство, управление и экспертиза объектов недвижимости в энергетике и водном хозяйстве» а также имеют возможность получения второго высшего
Передовые технологии в области альтернативных источников энергииЛейла АВозобновляемая или регенеративная энергия («Зеленая энергия») — энергия из источников, которые, по человеческим масштабам, являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования заключается в её извлечении из постоянно
происходящих в окружающей среде процессов – сияния солнца, течения рек, движения ветра, приливов и геотермальных источников. В 2014 году около 30% мирового энергопотребления было удовлетворено из возобновляемых источников энергии.
GBF 2015, April 16th, Presentation of Mr. Viktor MochalovGreen Bridge Forum Green Bridge Forum 2015. Regional Spotlight Day, April 16th. Presentation of Mr. Viktor Mochalov
Неисчерпаемые источники энергии. СолнцеОціночкиХотим предложить познавательные материалы к серии уроков природоведения по теме «Солнце, ветер и вода- неисчерпаемые источники энергии»
Цель таких уроков: формировать понятие об энергии, её видах и источниках, представление о преобразовании энергии Солнца, ветра, воды в другие виды энергии; развивать интерес к познанию окружающего мира; формировать бережное отношение к использованию энергии; воспитывать экологически грамотного человека.
Для достижения цели рекомендуем презентацию, содержащую иллюстративный материал по теме с таблицей комментариев к слайдам, диаграммы «Страны-лидеры в использовании энергии Солнца, ветра, воды», карты мира и Европы (карты солнечного излучения), Украины (карта ветров).
Сегодня предлагаем начать с энергии Солнца, пожелать нам больше тепла в природе, в семье и в отношении людей друг к другу.
Строительство объектов возобновляемой энергетикиDepartment of water utilities, marine and river constructions.Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Инженерно-строительный институт
Кафедра "Водохозяйственное и гидротехническое строительство"
Направление подготовки -
Бакалавриат, 08.03.01.10 - Строительство объектов возобновляемой энергетики.
Целью настоящей программы является подготовка бакалавров-строителей, обладающих навыками проектирования и строительства объектов возобновляемой энергетики: гидроэлектростанций, ветроэлектростанций, солнечных электростанций и энергокомплексов на основе возобновляемых источников энергии, с учётом индивидуальных природно-технических условий их размещения, требований эксплуатации и экологической безопасности.
Уникальностью реализуемой программы является формирование знаний и компетенций обобъектах, использующих возобновляемые источники энергии как о системных объектах, взаимодействующих с природной окружающей средой, строительным и технологическим комплексами,электроэнергетической и социально-экономической системами. Такой подход к междисциплинарному обучению позволяет сформировать системное политехническое образование, позволяющееобъединить физико-математическую подготовку, специальные технические дисциплины в областистроительства, экологии, энергетики, менеджмента и экономики.
Международное сотрудничество с ведущими университетами Германии, Австрии, Финляндии, Дании, Англии дает возможность студентам старших курсов усиливать свою подготовку ипроходить бесплатную практику или стажировку за рубежом с возможным последующим обучением по специальности. Основными профильными вузами-партнерами являются: Всемирный ветроэнергетический институт, Коменлаксо-политехник (Финляндия), Высшая техническая школаШтралзунд (Германия), Штутгартский и Дрезденский технический университет (Германия), университет Глиндор (Англия).Бакалавры готовятся к продолжению обручения по магистерским программам "Проектирование, строительство и менеджмент объектов возобновляемой энергетики", «Проектирование,строительство, управление и экспертиза объектов недвижимости в энергетике и водном хозяйстве» а также имеют возможность получения второго высшего
Светодиодная эпоха особенности проектирования освещения в общественных инте...FeronLTDПотребности человека сильно возросли и свет не исключение: теперь, кроме привычных функциональных задач, освещение еще решает эмоциональные задачи, которые имеют важное значение в формировании полноценного восприятия человека
ИНФОГРАФИКА: ПРЕИМУЩЕСТВА LED ТЕХНОЛОГИИ В ОСВЕЩЕНИИTrinova Lighting SolutionsКакие преимущества у LED перед конкурирующими технологиями? В пользу какой из технологий стоит сделать разумный выбор? Ответ на эти и другие вопросы в инфографике компании Тринова
Энергоэффективность. Наружное освещение транспортных магистралей и улицLighting Technologies CompanyПрактические рекомендации по подходу к проектированию, а также типовые решения по наружному освещению транспортных дорог и улиц.
Акцент сделан не столько на схематичных решениях осветительной установки, сколько на учете индивидуальных особенностей каждого типа дорог, прилегающих территорий.
led for smart city Avinash JosephThis document discusses LED lighting as a green and sustainable alternative to traditional lighting sources. It provides an overview of LED technology and applications, including benefits such as long lifespan, high efficiency, low maintenance, and digital controllability. Examples are given of LED lighting products for various uses, from general illumination to architectural and specialty applications. Services offered by Display Supply & Lighting to support LED lighting design, installation, and rental are also summarized.
LED street lighting: What it is and how it has worked for usUniversity of MinnesotaPresentation by Blake Redfield, City of St. Cloud. An LED street lighting forum was hosted at the League of Minnesota Cities Annual Conference on June 19th, where a packed room of 40 people learned first-hand from a tremendously knowledgeable line-up of speakers from across Minnesota. Learn more at http://www.cleanenergyresourceteams.org/blog/better-light-and-more-savings-led-street-lights-conference-session-recap
Weswen presentation in UkraineweswenWeswen presentation in Ukraine: renewable energy We offer implementation of new technologies for alternative sources of energy
автономныйисточник энергииoleg rastaschenovАльтернативой существующим способам получения энергии могут стать только такие способы, в которых на конечной стадии энергопреобразований не будет появляться опасное для биосферы вещество или будет совсем отсутствовать вещество как таковое.
автономныйисточник энергииoleg rastaschenovАльтернативой существующим способам получения энергии могут стать только такие способы, в которых на конечной стадии энергопреобразований не будет появляться опасное для биосферы вещество или будет совсем отсутствовать вещество как таковое.
Областная практическая конференция по направлению моды «Весна-лето 2016»vgpl1Учреждение образования «Витебский государственный индустриально-технологический колледж»
ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТvgpl1Внедрение технологий профессионально направленного изучения образовательных предметов в учреждении профессионально-технического образования
Производство, потребление и передача электрической энергии.
1. Предмет: физика
Тема урока: «Производство, передача
и потребление электрической энергии»
УО «Витебский государственный профессионально-технический колледж
машиностроения имени М.Ф.Шмырёва»
2015 г.
5. 6.Дано: Решение:
k = 10
U1 =
120 B
N1=10 000
U2 = ?
N2 = ?
Зная коэффициент трансформации трансформатора k, найдем
напряжение и число витков во вторичной обмотке
1000
10
100001
2
k
N
N
В
B
k
U
U 12
10
1201
2
6. Производство электрической энергии
Генерация электроэнергии — производство
электроэнергии посредством преобразования её из
других видов энергии, с помощью специальных
технических устройств
Солнце
Ветер
Тепло
ГЭС
ТЭС
АЭС
Альтернативная
энергетика
Промышленная
энергетика
2
7. Производство электрической энергии
Генерация электроэнергии — производство
электроэнергии посредством преобразования её из
других видов энергии, с помощью специальных
технических устройств
Солнце
Ветер
Тепло
ГЭС
ТЭС
АЭС
Альтернативная
энергетика
Промышленная
энергетика
2
10. Производство электрической энергии
Высокий КПД
(90%)
Дешевая
энергия
Длительная
эксплуатация
Длительное
строительство
Большие зоны
затопления
Изменение
климата
Преимущества Недостатки
ГЭС ГЭС
5
11. Производство электрической энергии
Тепловая электростанция (ТЭС) - вырабатывает
электроэнергию в результате преобразования тепловой
энергии, выделяющейся при сжигании топлива.
6
13. Производство электрической энергии
АЭС использует для парообразования энергию ядерного
топлива . В качестве топлива используется обогащенная
руда урана.
8
14. Производство электрической энергии
Основной процесс, идущий на атомной электростанции
– управляемая реакция деления ядер урана-235, при
котором выделяется большое количество тепла. Главная
часть атомной электростанции - ядерный реактор, роль
которого заключается в поддержании непрерывной
реакции деления, которая не должна переходить в
ядерный взрыв.
9
15. Производство электрической энергии
Высокий
КПД (80%)
Строятся в
любом месте
Малое
количество
топлива
Малый срок
эксплуатации
Опасность
радиации
Проблема
утилизации
Преимущества Недостатки
АЭС АЭС
10
16. Производство электрической энергии
Альтернативными (или возобновляемыми) источниками
энергии называют источники энергии, позволяющие
получать энергию без использования традиционного
ископаемого топлива (нефти, газа, угля и т.п.)
11
17. Производство электрической энергии
Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид
гидроэлектростанции, использующий энергию
приливов, а фактически кинетическую энергию
вращения Земли.
12
18. Производство электрической энергии
Приливные электростанции строят на берегах морей,
где гравитационные силы Луны и Солнца дважды в
сутки изменяют уровень воды. Колебания уровня воды у
берега могут достигать 13 метров.
13
20. Производство электрической энергии
Ветряная электростанция (ВЭС) - установка,
преобразующая кинетическую энергию ветра в
электрическую энергию
Принцип действия ветряных электростанций прост:
ветер крутит лопасти ветряка, приводя в движение вал
электрогенератора. Генератор в свою очередь
вырабатывает электрическую энергию.
Кинетическая энергия
ветра
15
24. Производство электрической энергии
Энергия солнца
Солнечная электростанция (СЭС) — инженерное
сооружение, служащее преобразованию солнечной
радиации в электрическую энергию.
19
25. Производство электрической энергии
Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на
несколько типов:
СЭС башенного типа
СЭС тарельчатого типа
СЭС, использующие фотобатареи
СЭС, использующие параболические концентраторы
Комбинированные СЭС
Аэростатные солнечные электростанции
20
26. Производство электрической энергии
Энергия солнечной радиации может быть
преобразована в постоянный электрический ток
посредством солнечных батарей — устройств,
состоящих из тонких пленок кремния или других
полупроводниковых материалов.
21
28. Эффективное использование энергии
Четыре ступени энергосбережения:
1. Не забывайте выключать свет
2.Используйте энергосберегающие
лампочки и оборудование
3. Хорошо утеплите окна и двери
4. Установите регуляторы подачи тепла (батареи с
вентилем).
23