Выполнил: Лемдясов Юрий Леонидович, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ д. Дергачевка МР Стерлитамакский район Научный руководитель: Патраева Галина Павловна, учитель биологии МБОУ СОШ д. Дергачевка МР Стерлитамакский район Согласно федеральному закону об электроэнергетике к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относятся: энергия солнца, энергия ветра, энергия воды, в том числе энергия сточных вод (за исключением случаев использования такой энергии на гидроаккумулирующих электроэнергетических станциях), энергия приливов, энергия волн водных объектов, в том числе водоемов, рек, морей, океанов и многие другие источники. http://www.greenpeace.org/russia/ru/campai gns/energy/ В наши дни существует множество Возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вот некоторые их них: Солнечные электростанции Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю, превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и урана. Солнечное тепло можно сберегать разными способами. Современные технологии включают параболические концентраторы, солнечные параболические зеркала и гелиоэнергетические установки башенного типа. Солнечные параболические концентраторы В этих установках используются параболические зеркала (лотки), которые концентрируют солнечный свет на приемных трубках, содержащих жидкостьтеплоноситель. Эта жидкость нагревается почти до 400 C и прокачивается через ряд теплообменников; при этом вырабатывается перегретый пар, приводящий в движение обычный турбогенератор для производства электричества. http://aenergy.ru/37 Солнечная установка тарельчатого типа Этот вид гелиоустановки представляет собой батарею параболических тарелочных зеркал (схожих формой со спутниковой тарелкой), которые фокусируют солнечную энергию на приемники, расположенные в фокусной точке каждой тарелки. Жидкость в приемнике нагревается до 1000 градусов и непосредственно применяется для производства электричества в небольшом двигателе и генераторе, соединенном с приемником. http://aenergy.ru/37 Солнечные электростанции башенного типа с центральным приемником В этих системах используется вращающееся поле отражателей-гелиостатов. Они фокусируют солнечный свет на центральный приемник, сооруженный на верху башни, поглощающий тепловую энергию и приводит в действие турбогенератор. Управляемая компьютером двуосная система слежения устанавливает гелиостаты так, чтобы отраженные солнечные лучи были неподвижны и всегда падали на приемник. Циркулирующая в приемнике жидкость переносит тепло к тепловому аккумулятору в виде пара. Пар вращает турбину для выработки электроэнергии, либо непосредственно используется в промышленных процессах. Температуры на приемнике достигают от 538 до 1482 C. Использование данных солнечный электростанций наносит минимальный вред окружающей среде! http://aenergy.ru/37 Ветряные электростанция Ветряная электростанция — несколько ветрогенераторов, собранных в одном или нескольких местах. Крупные ветряные электростанции могут состоять из 100 и более ветрогенераторов. Иногда ветряные электростанции называют ветряными фермами (от англ. Wind farm). Ветряные электростанции строят в местах с высокой средней скоростью ветра — от 4,5 м/с и выше. Типы ветряных электростанций Наземная Самый распространённый в настоящее время тип ветряных электростанций. Ветрогенераторы устанавливаются на холмах или возвышенностях. http://ru.wikipedia.org Прибрежная Прибрежные ветряные электростанции строят на небольшом удалении от берега моря или океана. На побережье с суточной периодичностью дует бриз, что вызвано неравномерным нагреванием поверхности суши и водоёма. Дневной, или морской бриз, движется с водной поверхности на сушу, а ночной, или береговой — с остывшего побережья к водоёму. Плавающая Норвежская компания StatoilHydro сконструировала плавающие ветрогенераторы для большой глубины. Демонстрационная версию мощностью 2,3 МВт была представлена в сентябре 2009 года. http://ru.wikipedia.org Шельфовая Шельфовые ветряные электростанции строят в море: 10— 60 километров от берега. Шельфовые ветряные электростанции обладают рядом преимуществ: их практически не видно с берега; они не занимают землю; они имеют большую эффективность из-за регулярных морских ветров. Ветряные электростанции причиняют вред птицам, если размещаются на путях миграции и гнездования, обладают большим шумозагрязнением. http://ru.wikipedia.org Приливная электростанция Прили́ вная электроста́нция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли. 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. Недостаток приливных электростанции в том, что они строятся только на берегу морей и океанов, они экологически не безопасны, нарушают нормальный обмен соленой и пресной воды и тем самым — условия жизни морской флоры и фауны. http://ru.wikipedia.org Гидроэлектростанция Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, в качестве источника энергии использующая энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Данный вид возобновляемого источника энергии несет наименьший вред окружающей среде! http://ru.wikipedia.org При выборе между ядерными электростанциями или возобновляемыми источниками энергии, я думаю, многие выберут «Возобновляемые источники энергии», от них мало вреда, в отличии от ядерных, каждый помнит что случилось на Чернобыльской АЭС, на Фукусиме в Японии . Чернобыльская авария — разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне — Украина). Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ http://ru.wikipedia.org Авария на АЭС Фукусима-1 — крупная радиационная авария (по заявлению японских официальных лиц — 7-го уровня по шкале INES), произошедшая 11 марта 2011 года в результате сильнейшего землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами. Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные электростанции, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии. http://ru.wikipedia.org В Башкирии так же используют энергию ВИЭ это: Мечетлинская мГЭС, МикроГЭС Кага, МикроГЭС Узян, МикроГЭСАвзян, Павловская ГЭС, Слакская мГЭС, Таналыкская мГЭС, Юмагузинская ГЭС, Нугушская ГЭС, все они используют энергию воды В Башкортостане последние 10 лет были отмечены значительным развитием малой энергетики на основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, в особенности малой гидроэнергетики. http://miniges.com/articles/miniges-bashkiria В 2008 г. суммарная выработка 8 малых ГЭС при нормативном значении удельного расхода топлива 328 гр/кВт·ч составила 2871 тыс. кВт·ч. В частности, Давлекановская малая ГЭС выработала 1353 кВт·ч, Мечетлинская – 715, Абдулкаримовская – 255, Слакская – 175, мГЭС “Кага” – 118, Таналыкская – 109, “Узян” – 81, “Авзян” – 65 кВт.ч. Благодаря работе малых гидроэлектростанций за 2008 г. энергосистема республики Башкортостан сэкономила 941,7 т.у.т. http://miniges.com/articles/miniges-bashkiria Также а Башкирии имеется ВЭС «Тюпкильды» использующая энергию ветра… , … расположенная около деревни Тюпкильды Туймазинского района Башкирии РФ. Является одной из самых мощных российских ветряных электростанций — 2,2 МВт (третья по величине установленной мощности). Состоит из четырёх ветроагрегатов немецкого производства. В 2010 году ВЭС выработала 0,30 млн кВт·ч электрической энергии[1][2], в 2009 году — 0,10 млн кВт·ч[2], в 2008 году — 0,40 млн кВт·ч[2]. Коэффициент использования установленной мощности в 2008—2010 гг. не превышал 2,2 %. http://ru.wikipedia.org