Слайд 2
На протяжении многих лет огонь поддерживался путем сжигания
растительных энергоносителей (древесины, кустарников, камыша, травы, сухих водорослей и
т.п.), а затем была обнаружена возможность использовать для поддержания огня ископаемые вещества: каменный уголь, нефть, сланцы, торф.
Слайд 3
Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад,
когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло
и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.
Слайд 4
Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь появился
в Древней Греции значительно позже того, как во многих
частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.
Слайд 5
Сейчас известно, что древесина - это аккумулированная с
помощью фотосинтеза солнечная энергия. При сгорании каждого килограмма сухой
древесины выделяется около 20 000 к Дж тепла, теплота сгорания бурого угля равна примерно 13 000 кДж/кг, антрацита 25 000 кДж/кг, нефти и нефтепродуктов 42 000 кДж/кг, а природного газа 45 000 кДж/кг. Самой высокой теплотой сгорания обладает водород 120 000 кДж/кг.
На заднем плане показан антрацит.
Слайд 6
Человечеству нужна энергия, причем потребности в ней увеличиваются
с каждым годом. Вместе с тем запасы традиционных природных
топлив (нефти, угля, газа и др.) конечны. Конечны также и запасы ядерного топлива - урана и тория, из которого можно получить в реакторах-размножителях плутоний. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного топлива - водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не освоены, и неизвестно когда они будут использованы для промышленного получения энергии в чистом виде, т.е. без участия в этом процессе реакторов деления. В связи с указанными проблемами становится все более необходимым использование нетрадиционных энергоресурсов, в первую очередь солнечной, ветровой, геотермальной энергии, наряду с внедрением энергосберегающих технологий.
Слайд 7
Впервые на практическую возможность использования людьми огромной энергии
Солнца указал основоположник теоретической космонавтики К.Э. Циолковский в 1912
году во второй части своей книги: “Исследования мировых пространств реактивными приборами”. Он писал: “Реактивные приборы завоюют людям беспредельные пространства и дадут солнечную энергию, в два миллиарда раз большую, чем та, которую человечество имеет на Земле”.
Слайд 8
В настоящее время большое количество людей устанавливают солнечные
панели на свои загородные дома, ведь это выгодно, безопасно
для окружающей среды и не облагается налогом, как к примеру электричество от АЭС.
Слайд 9
У нас есть не только Земля, но и
весь необъятный Космос, ресурсы которого разнообразны и неисчерпаемы. Оптимисты
уверены - наступит время, когда все наиболее энергоемкие и вредные для людей и других живых организмов производства будут располагаться в космическом пространстве, а Земля - необычайно красивая и ухоженная “колыбель разума” - станет использоваться только для отдыха, лечения и некоторых безвредных для окружающей среды научных исследований.
Слайд 10
Энергия солнца может быть использована как в земных
условиях, так и в космосе. Наземные солнечные электростанции следует
строить в районах расположенных как можно ближе к экватору с большим количеством солнечных дней. В настоящее время солнечную энергию экономически целесообразно использовать для горячего водоснабжения сезонных потребителей типа спортивно-оздоровительных учреждений, баз отдыха, дачных поселков, а также для обогрева открытых и закрытых плавательных бассейнов. В сухом жарком климате Средней Азии рационально использовать установки для охлаждения зданий и сооружений, сельскохозяйственных объектов, птичников, хранения скоропортящихся продуктов, медицинских препаратов и т.д.