Презентация представляет собой дополнительный материал к урокам, посвящённым развитию энергетики. Энергетика любой страны является основой развития производительных сил, создания материально – технической базы общества. В презентации отражены проблемы и перспективы всех видов энергетики, перспективные (новые) виды энергетики, используется опыт музейной педагогики, самостоятельные поисковые работы обучающихся (работа с журналом «Япония сегодня»), творческие работы обучающихся (плакаты). Презентацию можно использовать на уроках географии в 9 и 10 классах, во внеурочной деятельности (занятиях на факультативах, элективных курсах), в проведении Недели географии «22 апреля – День Земли», на уроках экологии и биологии «Глобальные проблемы человечества. Сырьевая и энергетическая проблема».
В своей работе я использовала метод проблемного обучения, который заключался в создании перед обучающимися проблемных ситуаций и разрешении их в процессе совместной деятельности учащихся и учителя. При этом учитывалась максимальная самостоятельность обучающихся и под общим руководством учителя, направляющего деятельность обучающихся.
Проблемное обучение позволяет не только сформировать у обучающихся, необходимую систему знаний, умений и навыков, достигать высокого уровня развития школьников, но, что особенно важно, оно позволяет сформировать особый стиль умственной деятельности, исследовательскую активность и самостоятельность обучающихся. При работе с данной презентацией у обучающихся проявляется актуальное направление – исследовательская деятельность школьников.
Содержание работы
Отрасль объединяет группу производств, занятых добычей и транспортировкой топлива, выработкой энергии и передачей её потребителю.
Природные ресурсы, которые используют для получения энергии – это топливные ресурсы, гидроресурсы, ядерная энергия, а также альтернативные виды энергии. Размещение большинства отраслей промышленности зависит от развития электроэнергии. Наша страна располагает огромными запасами топливно – энергетических ресурсов. Россия была, есть и будет одной из ведущих энергетических держав мира. И это не только потому, что в недрах страны находится 12% мировых запасов угля, 13% нефти и 36% мировых запасов природного газа, которых достаточно для полного обеспечения собственных потребностей и для экспорта в сопредельные государства. Россия вошла в число ведущих мировых энергетических держав, прежде всего, благодаря созданию уникального производственного, научно – технического и кадрового потенциала ТЭК.
Сырьевая проблема
Минеральные ресурсы – первоисточник, исходная основа человеческой цивилизации практически во всех фазах ее развития:
– Топливные полезные ископаемые;
– Рудные полезные ископаемые;
– Нерудные полезные ископаемые.
Современные темпы энергопотребления растут в геометрической прогрессии. Если даже учесть, что темпы роста потребления электроэнергии несколько сократятся из-за совершенствования энергосберегающих технологий, запасов электрического сырья хватит максимум на 100 лет. Однако положение усугубляется ещё и несоответствием структуры запасов и потребления органического сырья. Так, 80% запасов органического топлива приходится на уголь и лишь 20% на нефть и газ, в то время как 8/10 современного энергопотребления приходится на нефть и газ.
Следовательно, временные рамки ещё более сужаются. Однако лишь сегодня человечество избавляется от идеологических представлений о том, что они практически бесконечны. Ресурсы минерального сырья ограничены, фактически невосполнимы.
Энергетическая проблема.
Сегодня энергетика мира базируется на источниках энергии:
– Горючих минеральных ископаемых;
– Горючих органических ископаемых;
– Энергия рек. Нетрадиционные виды энергии;
– Энергия атома.
При современных темпах подорожания топливных ресурсов Земли проблема использования возобновляемых источников энергии становится всё более актуальной и характеризует энергетическую и экономическую независимости государства.
Преимущества и недостатки ТЭС.
Преимущества ТЭС:
1. Себестоимость электроэнергии на ГЭС очень
низкая;
2. Генераторы ГЭС можно достаточно быстро
включать и выключать в зависимости от
потребления энергии;
3. Отсутствует загрязнение воздуха.
Недостатки ТЭС:
1. Строительство ГЭС может быть более долгим и
дорогим, чем других энергоисточников;
2. Водохранилища могут занимать большие
территории;
3. Плотины могут наносить ущерб рыбному
хозяйству, поскольку перекрывают путь к
нерестилищам.
Преимущества и недостатки ГЭС.
Преимущества ГЭС:
– Строятся быстро и дешево;
– Работают в постоянном режиме;
– Размещены практически повсеместно;
– Преобладание ТЭС в энергетическом хозяйстве
РФ.
Недостатки ГЭС:
– Потребляют большое количество топлива;
– Требует длительной остановки при ремонтах;
– Много тепла теряется в атмосфере,
выбрасывают много твердых и вредных газов в
атмосферу;
– Крупнейшие загрязнители окружающей среды.
В структуре выработки электроэнергии в мире
первое место принадлежит тепловым
электростанциям (ТЭС) – их доля составляет 62%.
Альтернативой органическому топливу и
возобновляемым источником энергии является
гидроэнергетика. Гидроэлектростанция (ГЭС)
— электростанция, в качестве источника энергии
использующая энергию водного потока.
Гидроэлектростанции обычно строят на реках,
сооружая плотины и водохранилища.
Гидроэнергетика – это получение электроэнергии
за счет использования возобновляемых речных,
приливных, геотермальных водных ресурсов. Это
использование возобновляемых водных ресурсов
предполагает управление паводками, укрепление
русла рек, переброс водных ресурсов в районы,
страдающие от засухи, сохранение подземных
токовых вод.
Однако и здесь источник энергии достаточно
сильно ограничен. Это связано с тем, что крупные
реки, как правило сильно удалены от промышленных
центов либо их мощности практически полностью
использованы. Таким образом, гидроэнергетика, в
настоящий момент обеспечивающего около 10%
производства энергии в мире, не сможет
существенно увеличить эту цифру.
Проблемы и перспективы АЭС
В России доля атомной энергии достигает 12%.
Имеющиеся в России запасы добытого урана
обладают электропотенциалом в 15 трлн. кВт.ч,
это столько сколько смогут выработать все наши
электростанции за 35 лет. На сегодня только
атомная энергетика
способна резко и за короткий срок ослабить
явление парникового эффекта. Актуальной
проблемой является безопасность АЭС. 2000 год стал
началом перехода принципиально новые подходы к
нормированию и обеспечению радиационной
безопасности АЭС.
За 40 лет развития атомной энергетики в мире
построено около 400 энергоблоков в 26 странах мира.
Основными преимуществами атомной энергетики
являются высокая конечная рентабельность и
отсутствие выбросов в атмосферу продуктов
сгорания, основными недостатками является
потенциальная опасность радиоактивного
заражения окружающей среды продуктами деления
ядерного топлива при аварии и проблема
переработки использованного ядерного топлива.
Нетрадиционная (альтернативная энергетика)
1. Солнечная энергетика. Это использование солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и в перспективе может стать экологически чистой.
Преимущества солнечной энергии:
– Общедоступность и неисчерпаемость
источника;
– Теоретически, полная безопасность для
окружающей среды.
Недостатки солнечной энергии:
– Поток солнечной энергии на поверхности
Земли сильно зависит от широты и климата;
– Солнечная электростанция не работает ночью и
недостаточно эффективно работает в утренних и
вечерних сумерках;
Фотоэлементы содержат ядовитые вещества,
например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д., а
их производство потребляет массу других опасных
веществ.
2. Ветроэнергетика. Это отрасль энергетики, специализирующаяся на использовании энергии ветра — кинетической энергии воздушных масс в атмосфере. Так как энергия ветра является следствием деятельности солнца, то её относят к возобновляемым видам энергии.
Перспективы ветроэнергетики.
Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью, так в конце 2007 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 94,1 гигаватта, увеличившись впятеро с 2000 год. Ветряные электростанции всего мира в 2007 году произвели около 200 млрд кВт·ч, что составляет примерно 1,3 % мирового потребления электроэнергии. Прибрежная ферма ветроэнергетических установок Миддельгрюнден, около Копенгагена, Дания. На момент постройки она была крупнейшей в мире.
Возможности реализации ветроэнергетики в России. В России возможности ветроэнергетики до настоящего времени остаются практически не реализованными. Консервативное отношение к перспективному развитию топливно-энергетического комплекса практически тормозит эффективное внедрение ветроэнергетики, особенно в Северных районах России, а также в степной зоне Южного Федерального Округа, и в частности в Волгоградской области.
3. Термоядерная энергетика. Солнце — природный термоядерный реактор. Ещё более интересной, хотя и относительно отдалённой перспективой выглядит использование энергии ядерного синтеза. Термоядерные реакторы, по расчётам, будут потреблять меньше топлива на единицу энергии, и как само это топливо (дейтерий, литий, гелий-3), так и продукты их синтеза нерадиоактивны и, следовательно, экологически безопасны.
Перспективы термоядерной энергетики. Данная область энергетики имеет огромный потенциал, в настоящее время в рамках проекта "ITER", в котором участвуют Европа, Китай, Россия, США, Южная Корея и Япония во Франции идет строительство крупнейшего термоядерного реактора, целью которого является вывести УТС (Управляемый термоядерный синтез) на новый уровень. Строительство планируется завершить в 2010 году.
4. Биотопливо, биогаз. Биотопливо — это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Различается жидкое биотопливо (для двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол, биодизель) и газообразное (биогаз, водород).
Виды биотоплива:
– Биометанол
– Биоэтанол
– Биобутанол
– Диметиловый эфир
– Биодизель
– Биогаз
– Водород
На данный момент самые развитые – биодизель и водород.
5. Геотермальная энергия. Под вулканическими островами Японии скрыты огромные количества геотермальной энергии, этой энергией можно воспользоваться извлекая горячую воду и пар. Преимущество: выделяет примерно в 20 раз меньше углекислого газа при производстве электричества, что снижает ее влияние на глобальную окружающую среду.
6. Энергия волн, приливов и отливов. В Японии важнейший источник энергии волновые турбины, которые преобразуют вертикальное движение океанских волн в давление воздуха вращающего турбины электрогенераторов. На побережье Японии установлено большое количество буев, использующих энергию приливов и отливов. Так используют энергию океана для обеспечения безопасности океанского транспорта.
Огромный потенциал энергии Солнца мог бы теоритически обеспечить все мировые потребности энергетики. Но КПД преобразования тепла в электроэнергию всего 10%. Это ограничивает возможности Солнечной энергетики. Принципиальные трудности возникают и при анализе возможностей создания генераторов большой мощности, использующих энергию ветра, приливы и отливы, геотермальную энергию, биогаз, растительное топливо и т.д. Всё это приводит к выводу об ограниченности возможностей рассмотренных так называемых «воспроизводимых» и относительно экологически чистых ресурсов энергетики, по крайней мере, в относительно близком будущем. Хотя эффект от их использования при решении отдельных частных проблем энергообеспечения может быть уже сейчас весьма впечатляющим.
Конечно, существует оптимизм по поводу возможностей термоядерной энергии и других эффективных способов получения энергии, интенсивно исследуемых наукой, но при современных масштабах энергопроизводства. При практическом освоении этих возможных источников потребуется несколько десятков лет из-за высокой капиталоёмкости и соответствующей инерционности в реализации проектов.
Исследовательские работы обучающихся:
1. Спецрепортаж «Зеленая энергия»для будущего: «Японии является мировым лидером по производству солнечной электроэнергии. 90% солнечной энергии, производимой в Японии, вырабатывается солнечными панелями в обычных домах. Японское правительство поставило цель в 2010 году получить примерно 4,8 млн. кВт энергии от солнечных батарей. Производство электроэнергии из биомассы в Японии. Из кухонных отходов выделяют газ метан. На этом газе работает двигатель, который генерирует электричество, также создаются благоприятные условия для защиты окружающей среды. Источник: журнал «Япония сегодня».
2. Социальное партнёрство (Музейная педагогика)
Использование обучающимися образовательных учебных центров и музеев города для проведения интерактивных занятий и последующих отчётов школьников о проведённых экскурсий.
3. Молодежная программа «Энергия
молодости» под руководством Ж.И. Алфёрова.
Нобелевский лауреат 2000 г. На XX Всемирном
энергетическом конгрессе WEC-2007 в Риме, главная
тема которого звучала так: "Будущее энергетики
в современном взаимозависимом мире" (в нем
приняли участие более 5000 делегатов почти из 150
стран), был организован Молодежный форум.
Для ребят подготовили напряженную и интересную
программу, со организатором которой стала
Международная энергетическая премия
"Глобальная энергия". От России в работе
форума приняли участие победители ежегодного
общероссийского молодежного конкурса
исследовательских проектов фонда "Глобальная
энергия" в области энергетики "Энергия
молодости".
Так что в перспективе до середины века можно ориентироваться на существенный вклад в мировую энергетику лишь тех новых источников, для которых уже сегодня решены принципиальные проблемы массового использования и создана техническая база для промышленного освоения. Единственным здесь конкурентом традиционному органическому топливу может быть только ядерная энергетика, обеспечивающая уже сейчас около 20% мирового производства электроэнергии с развитой сырьевой и производственной базой для дальнейшего развития отрасли.
Заключение
Природная окружающая среда – неисчерпаемый
источник экологически чистой, возобновляемой
энергии – и эта энергия уже добывается. Для
разработки новых энергетических ресурсов
привлекают науку и технику. В недалеком будущем
мы узнаем о прогрессе в этой области, от
разработки новых устройств, производства
энергии до тех новшеств, что изменяют наш образ
жизни.
Эффективное использование энергетического
потенциала является основой дальнейшего
экологического развития нашей страны и может
реально содействовать интегрированию России в
мировое сообщество и защите её национальных
интересов. Поэтому энергетическая безопасность
является одной из важнейших составляющих
системы национальной безопасности страны.
Человечество вступает в эпоху рисков, XXI век
будет, по-видимому, судьбоносным этапом в истории
развития цивилизации,