Presentasi sumber energi alternatif dalam bahasa Inggris. Presentasi "Sumber energi alternatif" dalam geografi - proyek, laporan

Penggunaan sumber energi alternatif

Pelajaran teknologi di kelas 10

Guru Larionova Tatyana Petrovna


  • Energi alternatif- seperangkat metode produksi energi yang menjanjikan, yang tidak seluas metode tradisional, tetapi menarik karena penggunaannya yang menguntungkan dengan risiko rendah merusak ekologi daerah tersebut.

  • Sumber energi alternatif - suatu metode, perangkat atau struktur yang memungkinkan memperoleh listrik (atau jenis energi lain yang diperlukan) dan menggantikan sumber energi tradisional yang menggunakan minyak, gas alam yang diekstraksi, dan batu bara. Tujuan dari pencarian sumber energi alternatif adalah perlunya memperolehnya dari energi sumber daya alam dan fenomena yang dapat diperbaharui atau praktis tidak ada habisnya. Keramahan lingkungan dan efektivitas biaya juga dapat diperhitungkan.

Klasifikasi sumber

Jenis sumber

Berubah menjadi energi

Angin

Pergerakan massa udara

Panas Bumi

Kehangatan planet ini

Tenaga surya

Radiasi elektromagnetik dari matahari

Pembangkit listrik tenaga air

Pergerakan air di sungai atau laut

Termonuklir

Reaksi fusi


Energi matahari (geloenergi)

Diterjemahkan dari bahasa Yunani, Matahari adalah Helios.

(pembangkit listrik tenaga surya)


  • Jumlah total energi matahari yang mencapai permukaan bumi 6,7 kali lebih besar dibandingkan potensi sumber daya bahan bakar fosil secara global. Penggunaan hanya 0,5% dari cadangan ini dapat memenuhi seluruh kebutuhan energi dunia selama ribuan tahun. Potensi teknis energi surya di Rusia (2,3 miliar ton bahan bakar konvensional per tahun) kira-kira 2 kali lebih tinggi dibandingkan konsumsi bahan bakar saat ini.

Metode untuk menghasilkan listrik dan panas dari radiasi matahari

  • Mendapatkan listrik

menggunakan fotosel.

  • Mengubah energi matahari menjadi listrik menggunakan mesin panas: mesin uap menggunakan uap air.




"Kelebihan" menggunakan energi matahari

  • ENERGI SURYA YANG DITERIMA KE WILAYAH RUSIA DALAM TIGA HARI MELAMPAUI ENERGI SELURUH PRODUKSI LISTRIK TAHUNAN!!!

TIDAK! polusi

lingkungan!

  • TIDAK! pemusnahan

sumber daya!

  • TIDAK! efek berbahaya !

Energi angin – tenaga angin

WPP (pembangkit listrik tenaga angin)


  • Di Rusia, potensi bruto energi angin adalah 80 triliun. kW/jam per tahun, dan di Kaukasus Utara - 200 miliar kW/jam (62 juta ton bahan bakar standar). Nilai-nilai ini jauh lebih besar daripada nilai potensi teknis bahan bakar organik.

Energi angin di bumi tidak ada habisnya. Selama berabad-abad, orang telah mencoba memanfaatkan energi angin dengan membangun stasiun angin yang menjalankan berbagai fungsi: pabrik, pompa air dan minyak, serta pembangkit listrik. Seperti yang ditunjukkan oleh praktik dan pengalaman di banyak negara, penggunaan energi angin sangat menguntungkan, karena, pertama, biaya energi angin adalah nol, dan kedua, listrik diperoleh dari energi angin, dan bukan dari pembakaran bahan bakar karbon, yaitu pembakaran. produk yang diketahui berbahaya, berdampak pada manusia.

Karena emisi gas industri yang konstan ke atmosfer dan faktor lainnya, perbedaan suhu di permukaan bumi semakin meningkat. Ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan aktivitas angin di banyak wilayah di planet kita dan, oleh karena itu, relevansi pembangunan stasiun angin - sumber energi alternatif.


Pembangkit listrik tenaga angin

adalah seperangkat alat teknis untuk mengubah energi kinetik aliran angin menjadi energi mekanik putaran rotor generator. Turbin angin terdiri dari satu atau lebih turbin angin, perangkat pengumpul atau cadangan, serta sistem kontrol dan pengaturan otomatis untuk mode operasi instalasi.

Daerah terpencil, yang kekurangan pasokan listrik, praktis tidak memiliki alternatif lain yang layak secara ekonomi, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin.



Energi pasang surut

TPP (pembangkit listrik tenaga pasang surut pertama


Biaya energi yang dihasilkan pada PES tersebut sebanding dengan biaya yang diperoleh pada pembangkit listrik tenaga nuklir


Energi panas dalam bumi (energi panas bumi)

GeoTES (pembangkit listrik tenaga panas bumi) atau GTS


  • Energi panas bumi - arah energi berdasarkan produksi energi listrik dan panas dari energi panas yang terkandung di dalam perut bumi di pembangkit listrik tenaga panas bumi

Struktur dunia

Laut

Inti luar

  • inti bumi. Bagian bumi terpanas dengan suhu 4000˚C. Para ilmuwan percaya itu terdiri dari besi cair.
  • Mantel. Cangkang yang menutupi inti. Mantelnya mencapai kedalaman 2.900 km.
  • Litosfer. Kerak bumi, atau, sebaliknya, litosfer (dalam bahasa Yunani, "lithos" - batu, "bola" - bola) adalah cangkang padat atas bumi, ketebalannya berkisar antara 30 hingga 100 km di bawah benua dan hanya 5- 7 km di bawah lautan .

Mantel

kerak bumi

Inti

Kerang dunia


Gunung berapi– suatu formasi geologi di kerak bumi dan di permukaan bumi, tempat terjadinya letusan lava, abu, gas panas, dan uap air, naik dari perut bumi melalui retakan dan saluran.


Di daerah yang aktivitas vulkaniknya modern dan baru saja berhenti, fenomena seperti geyser – sumber air panas yang mengalir secara berkala. Mereka adalah suatu sistem reservoir (void), retakan dan saluran yang terisi penuh atau sebagian yang muncul ke permukaan bumi. Di bawah tekanan kolom air di bagian bawah saluran dan rongga bawah tanah, air secara bertahap memanas di atas 100˚C, mendidih dan, langsung berubah menjadi uap, dengan berisik dibuang ke permukaan dalam bentuk air mancur hingga 40, terkadang tingginya 150 m.

Salah satu geyser Kamchatka


  • air bawah tanah, yang suhunya melebihi suhu udara rata-rata tahunan di wilayah tersebut, yang terletak di kedalaman sekitar 2,5 km.
  • Ada 2 jenis kolam bawah tanah - dengan dominasi uap dan dominasi air panas.
  • Seiring dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi, banyak negara yang semakin banyak menggunakan air panas untuk memanaskan bangunan secara langsung.

  • Batuan panas adalah masa depan energi panas bumi.
  • Dibutuhkan energi panas bumi pendingin - zat yang memindahkan panas dari benda yang lebih panas ke benda yang kurang panas.

  • Reaksi termonuklir adalah proses di mana dua atau lebih inti ringan membentuk inti yang lebih berat.


Deskripsi presentasi berdasarkan slide individual:

1 slide

Deskripsi slide:

Sumber energi alternatif Disiapkan oleh: guru biologi DTPA Poplavskaya E.F.

2 geser

Deskripsi slide:

Sumber energi alternatif "Dunia yang dapat dijelajahi dalam 90 menit bagi manusia tidak akan pernah seperti dulu bagi nenek moyang mereka."

3 geser

Deskripsi slide:

4 geser

Deskripsi slide:

5 geser

Deskripsi slide:

Pertanyaan bermasalah Apa kelebihan dan kekurangan sumber energi alternatif? Jenis pembangkit listrik apa yang ada? Manakah dari sumber energi alternatif berikut yang akan mendominasi?

6 geser

Deskripsi slide:

7 geser

Deskripsi slide:

Sehubungan dengan masalah bencana lingkungan, tempat penting diberikan pada pencarian sumber energi alternatif. Ada berbagai macam cara untuk menghasilkan energi tanpa melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Yang paling terkenal di antaranya adalah: Energi matahari Energi angin Energi panas bumi Energi sungai Energi laut Energi pasang surut Energi hidrogen

8 geser

Deskripsi slide:

Keuntungan: Jumlah energi yang sangat besar Kerugian: Kepadatan energi matahari lemah

Geser 9

Deskripsi slide:

10 geser

Deskripsi slide:

Pembangkit listrik tenaga surya Kerugian utama dari pembangkit listrik tenaga surya adalah biayanya yang tinggi dan tapak yang besar. Dengan demikian, untuk menampung PLTS berkapasitas 100 MW diperlukan lahan seluas 200 hektar, dan untuk PLTN berkapasitas 1000 MW hanya seluas 50 hektar.

11 geser

Deskripsi slide:

Energi surya di Ukraina Laju signifikan pengembangan energi surya Ukraina pada tahun 2011 membuktikan kepada seluruh dunia bahwa Ukraina memiliki potensi yang mengesankan di bidang ini. Pada akhir tahun lalu, peralatan dengan total kapasitas 185,5 MW telah dioperasikan di dalam negeri, sedangkan pada 2010 kapasitas terpasang modul fotovoltaik hanya 2,5 MW. Terutama, lonjakan yang begitu besar merupakan konsekuensi dari persetujuan tingkat tarif “hijau” yang tinggi - 46 sen euro per 1 kWh listrik. "Dunayskaya" adalah pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 43 megawatt (MW) yang terletak di dekat desa Dolinovka di wilayah Odessa, Ukraina. Terdiri dari 182.380 modul. Ini menempati 80 hektar. Dibangun oleh perusahaan Austria Activ Solar.

12 geser

Deskripsi slide:

Keunggulan energi angin: Potensi energi angin sangat besar Kekurangan: Pengoperasian pembangkit listrik tenaga angin bergantung pada cuaca. Selain itu, sangat bising sehingga instalasi berukuran besar bahkan harus dimatikan pada malam hari. Selain itu, pembangkit listrik tenaga angin mengganggu lalu lintas udara bahkan gelombang radio. Terakhir, penggunaannya membutuhkan area yang lebih luas dibandingkan jenis generator listrik lainnya.

Geser 13

Deskripsi slide:

Energi angin di Ukraina Yang paling cocok untuk pembangkit listrik tenaga angin (WPP) di Ukraina adalah wilayah utara dan Krimea. Pada awal tahun 2008, total kapasitas pembangkit listrik tenaga angin Ukraina adalah 89 MW. Semua pembangkit listrik tenaga angin Ukraina dibangun sebagai bagian dari “Program Komprehensif untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Angin” yang diadopsi oleh pemerintah Ukraina pada tahun 1997 dan merencanakan commissioning kapasitas tenaga angin sebesar 1990 MW pada tahun 2010. Pada dasarnya, pembangkit listrik tenaga angin ini memiliki kapasitas 107,5 kW, yang diproduksi di Ukraina di bawah lisensi dari perusahaan Amerika Kenetic Windpower. Sejak Juni 2003, commissioning pembangkit listrik tenaga angin dari perusahaan Belgia Turbowinds dengan kapasitas 600 kW dimulai di Ukraina.

Geser 14

Deskripsi slide:

Energi panas bumi didasarkan pada penggunaan panas bumi. Kerugian: Konsentrasi buruk Keuntungan: Cadangan tidak habis-habisnya, tidak berbahaya, ekonomis Geyser mengandung energi yang sangat besar - Anda hanya perlu bisa menggunakannya.

15 geser

Deskripsi slide:

Energi panas bumi di Ukraina Ukraina memiliki sumber daya energi panas bumi yang signifikan, dengan potensi cadangan diperkirakan sebesar 1022 J. Jumlah ini setara dengan cadangan bahan bakar sebesar 3,4·1011 tce. Menurut berbagai perkiraan, sumber daya panas bumi, dengan mempertimbangkan cadangan terbukti dan efisiensi konversi energi panas bumi, akan mampu menjamin pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan total kapasitas hingga 200 - 250 juta kW (dengan kedalaman pengeboran lubang bor hingga 7 km dan masa pengoperasian stasiun hingga 50 tahun) dan sistem pasokan panas bumi untuk tenaga umum hingga 1,2-1,5 miliar kW (dengan kedalaman pengeboran lubang bor hingga 4 km dan masa pengoperasian sistem hingga 50 tahun) .

16 geser

Deskripsi slide:

Energi sungai Arah ini bukanlah hal baru, di Ukraina sudah terdapat pembangkit listrik tenaga air di sungai-sungai kecil. Bahkan ada seluruh wilayah yang kehidupan penduduknya bergantung pada pasokan bahan bakar hidrokarbon, dan pada saat yang sama terdapat sungai-sungai kecil dengan persediaan air yang cukup. Oleh karena itu, disarankan untuk mengembangkan energi skala kecil sebagai sumber energi alternatif. Republik Otonomi Krimea benar-benar unik karena letak geografisnya, karena pengembangan potensi sungai-sungai kecil dan penggunaan tekanan bebas dalam sistem pasokan air dan saluran pembuangan yang ada di kota-kota Krimea menggunakan instalasi pembangkit listrik tenaga air kecil akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. masalah peningkatan pasokan listrik bagi banyak konsumen dan keamanan lingkungan mereka. Fasilitas pembangkit listrik tenaga air kecil termasuk pembangkit listrik tenaga air mini - hingga 100 kW, pembangkit listrik tenaga mikrohidro - hingga 100 kW, dan pembangkit listrik tenaga air kecil milik sendiri - 15-25 MW. Total kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga air kecil di Krimea mungkin sekitar 6900 kW. Pengoperasian pembangkit listrik tenaga air kecil di Krimea memungkinkan tambahan produksi listrik hingga 5 juta kWh per tahun, yang setara dengan penghematan tahunan hingga 1,5 ribu ton bahan bakar organik yang langka.

Geser 17

Deskripsi slide:

Cadangan energi di Samudra Dunia sangatlah besar, karena dua pertiga permukaan bumi (361 juta km) ditempati oleh lautan dan samudera. Selain harta karun kapal yang tenggelam, lautan juga menyimpan harta energi yang tak terhitung jumlahnya. 2

18 geser

Deskripsi slide:

Energi pasang surut Penggunaan energi pasang surut sudah dimulai pada abad ke-10. untuk pengoperasian pabrik dan penggergajian kayu di tepi Laut Putih dan Laut Utara. Hingga saat ini, bangunan seperti itu melayani penduduk di sejumlah negara pesisir. Saat ini, penelitian tentang pembuatan pembangkit listrik tenaga pasang surut (TPP) sedang dilakukan di banyak negara di dunia. Dua kali sehari pada waktu yang sama, permukaan laut naik dan turun. Gaya gravitasi Bulan dan Mataharilah yang menarik massa air. Jauh dari pantai fluktuasi ketinggian air tidak melebihi 1 m, tetapi di dekat pantai bisa mencapai 13 m.

Geser 19

Deskripsi slide:

Pembangkit listrik tenaga pasang surut beroperasi dengan prinsip berikut: bendungan dibangun di muara sungai atau teluk, di mana unit hidrolik dipasang. Kolam pasang surut dibuat di belakang bendungan, yang diisi oleh arus pasang surut yang melewati turbin. Saat air surut, air mengalir dari kolam ke laut, memutar turbin ke arah yang berlawanan. Dianggap layak secara ekonomi untuk membangun pembangkit listrik tenaga pasang surut di daerah dengan fluktuasi pasang surut permukaan laut minimal 4 m.Kapasitas desain pembangkit listrik tenaga pasang surut tergantung pada sifat pasang surut di daerah di mana stasiun tersebut dibangun. pada volume dan luas cekungan pasang surut, serta jumlah turbin yang dipasang di badan bendungan.

20 geser

Deskripsi slide:

Hidrogen adalah energi masa depan “Saya yakin hidrogen dan oksigen dalam bentuk air akan digunakan sebagai sumber panas dan cahaya yang tidak ada habisnya” Jules Verne.

21 slide

Deskripsi slide:

Sifat Hidrogen Hidrogen adalah unsur kimia paling sederhana dan paling umum di alam semesta. Ini adalah gas tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau, dan tidak beracun. Setiap molekul hidrogen terdiri dari dua atom hidrogen. Gas hidrogen 14 kali lebih ringan dari udara, selain itu, ia memiliki energi per satuan massa tertinggi dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.Hidrogen tersebar luas di planet kita, tetapi hanya ditemukan dalam kombinasi dengan unsur lain. Kombinasi dengan oksigen membentuk air, dan koneksi dengan karbon menghasilkan hidrokarbon seperti bensin, solar, gas alam, propana dan banyak lainnya. Hidrogen adalah pembawa energi terbaik untuk kendaraan listrik sel bahan bakar atau kendaraan bermesin pembakaran internal yang ada. Hidrogen dalam air

22 geser

Deskripsi slide:

Bahan bakar ramah lingkungan Pembakaran hidrogen melepaskan panas, air biasa, dan nitrogen oksida dalam jumlah kecil. Bahan bakar hidrogen tidak mengandung karbon sehingga penggunaannya tidak meningkatkan kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Pembakaran hidrogen tidak menyebabkan rusaknya lapisan ozon dan terbentuknya hujan asam. Peralihan penggunaan hidrogen sebagai pembawa energi dapat memulihkan ekologi atmosfer, terutama di kota-kota besar. Hidrogen adalah satu-satunya bahan bakar kimia yang benar-benar ramah lingkungan.

Geser 23

Deskripsi slide:

tebu yang digunakan untuk membuat etanol. Etanol digunakan sebagai bahan bakar, sebagai pelarut, dan sebagai pengisi termometer alkohol.

24 geser

Deskripsi slide:

Produksi Hidrogen Setiap bahan yang mengandung hidrogen dapat menjadi sumber bahan bakar potensial untuk sel bahan bakar. Bahan bakar hidrokarbon - metanol, etanol, gas alam, produk minyak bumi, dan propana cair - dapat melepaskan hidrogen ketika produk minyak bumi ditingkatkan melalui pemrosesan tambahan. Hidrogen dapat diekstraksi dari biogas atau senyawa bebas karbon lainnya. Hidrogen dari air dapat dihasilkan dengan menggunakan arus listrik. Proses ini disebut elektrolisis.Sumber hidrogen:

25 geser

Geser 27

Deskripsi slide:

Penyimpanan hidrogen Masalah penyimpanan hidrogen saat ini berhasil dipecahkan oleh para peneliti dan produsen mobil. Hidrogen dapat disimpan dengan cara yang sama seperti bensin atau propana, namun memerlukan silinder yang mampu menahan tekanan tinggi. Cara lain untuk menyimpan hidrogen adalah dalam bentuk hidrida (senyawa kimia dengan zat lain) pada tekanan rendah atau bahkan pada tekanan atmosfer. Hidrogen juga dapat disimpan dalam bentuk cair, namun memerlukan pendinginan hingga minus 183 derajat Celcius. Banyak energi yang dibutuhkan untuk pencairan hidrogen, sehingga bentuk gas jauh lebih mudah.

28 geser

Deskripsi slide:

Keamanan Hidrogen Hidrogen telah diproduksi secara komersial di Amerika Serikat selama lebih dari 50 tahun, dan pengalaman ini menunjukkan bahwa hidrogen dapat diproduksi dan diangkut dengan aman. Pada abad ke-20, hidrogen digunakan sebagai gas rumah tangga di Amerika Serikat, dan hingga saat ini digunakan oleh lebih dari 500 ribu keluarga di Jepang. Industri hidrogen AS telah menunjukkan keselamatan yang patut dicontoh selama 50 tahun terakhir, dan persyaratan keselamatan terus meningkat. Berbicara tentang keamanan bensin. Kebakaran bensin pada tahun 1986 menewaskan 760 orang di Amerika Serikat. Setiap tahunnya, lebih dari 140 ribu kebakaran terjadi pada kendaraan berbahan bakar bensin. Hidrogen jauh lebih ringan dari udara dan cepat larut, sehingga jika terjadi kebocoran di udara terbuka, ia akan naik dan langsung encer hingga konsentrasi yang tidak mudah meledak. Setelah dinyalakan, hidrogen terbakar pada suhu yang lebih rendah dibandingkan uap bensin, sehingga secara signifikan mengurangi risiko benda-benda di sekitarnya terbakar. Terakhir, hidrogen tidak mencemari tanah, air, dan udara.

Geser 29

Deskripsi slide:

Ford dengan mesin hidrogen berakselerasi hingga 331 km. per jam Di AS, di Bonneville Salt Lake, mobil Ford - Fusion Hydrogen 999 - mencetak rekor kecepatan dunia baru untuk mobil yang dilengkapi mesin hidrogen. Ford yang dikemudikan oleh pembalap kondang Rick Burns ini mampu berakselerasi hingga 207 mil per jam (331 kilometer per jam). Ford Fusion Hydrogen 999 adalah mobil balap produksi pertama di dunia, yang ditenagai oleh motor listrik berkekuatan 770 tenaga kuda yang ditenagai oleh sistem sel bahan bakar hidrogen. Menurut perwakilan perusahaan Amerika, mesin ini merupakan hasil penelitian selama 10 tahun di bidang teknologi hidrogen, dan pembangunannya memakan waktu lebih dari setahun.

Pemaparan tersebut mencerminkan materi penelitian dengan topik “Sumber Energi Alternatif”. Presentasi tersebut menunjukkan semua sumber energi alternatif yang digunakan oleh masyarakat di dunia modern. Materi tersebut dapat digunakan dalam pelajaran geografi, fisika, ekologi, dan kelas.

Unduh:

Pratinjau:

Untuk menggunakan pratinjau presentasi, buat akun Google dan masuk ke akun tersebut: https://accounts.google.com


Keterangan slide:

Presentasi. "Sumber energi alternatif". Diselesaikan oleh: siswa kelas 8 Sekolah Menengah Ilkinsky. Nazarova Arina, Paranina Ekaterina. Kepala: Zashkalova S.I. 2013-2014. http://www.posternazakaz.ru/shop/makeframe/80662/573/82/

Sumber energi alternatif. Energi angin Energi panas bumi Energi matahari Bioenergi Hidroenergi Energi hidrogen

Tenaga angin. Energi angin adalah cabang energi yang mengkhususkan diri pada penggunaan energi angin – energi kinetik massa udara di atmosfer. http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2241 Turbin angin.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2272 Energi angin. Energi angin menggunakan kekuatan angin untuk menggerakkan bilah turbin angin. Putaran sudu-sudu turbin diubah menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Di pabrik tua, tenaga angin digunakan untuk menggerakkan mesin mekanis untuk melakukan pekerjaan fisik, seperti menghancurkan biji-bijian. Saat ini, arus listrik yang digerakkan oleh pembangkit listrik tenaga angin skala besar digunakan dalam jaringan listrik nasional, dan turbin kecil digunakan untuk menyediakan listrik ke daerah terpencil atau rumah-rumah individu.

http://www.energypicturesonline.com/watermark.php?i=2142 Kelebihan. Energi angin tidak menghasilkan polusi karena angin merupakan sumber energi terbarukan. Ladang angin dapat dibangun di lepas pantai. Minus. Energi angin bersifat intermiten. Jika kecepatan angin berkurang maka pergerakan turbin akan melambat dan energi yang dihasilkan pun akan berkurang. Ladang angin yang besar dapat berdampak negatif pada pemandangan.

Energi matahari. Energi matahari adalah energi matahari; sumbernya hampir tidak ada habisnya selama bintang kita bersinar. Ribuan joule panas mengalir ke arah kita. http://pics.posternazakaz.ru/pnz/product/med/2d2c5c1e1088bb3241178b7421d0754b.jpg

Energi matahari. Energi matahari umumnya digunakan untuk pemanasan, memasak, pembangkit listrik, dan bahkan desalinasi air laut. Sinar matahari ditangkap oleh instalasi surya dan sinar matahari diubah menjadi listrik dan panas. http://20c.com.ua/images/sun_battery.jpg

Kelebihan. Energi surya merupakan sumber daya terbarukan. Selama matahari masih ada, energinya akan sampai ke bumi. Energi matahari tidak mencemari air atau udara karena tidak ada reaksi kimia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Energi matahari dapat digunakan dengan sangat efektif untuk aplikasi praktis seperti pemanas dan penerangan. Kontra Energi matahari tidak menghasilkan energi kecuali Matahari bersinar. Malam hari dan hari berawan akan sangat membatasi jumlah energi yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga surya bisa sangat mahal. http://www.ecogroup.com.ua/sites/ecogroup.com.ua/files/u1/1307883633_solar-panels.jpg

Pembangkit listrik tenaga air. Tenaga air adalah energi jatuhnya air dan cara mengubahnya menjadi listrik. http://ukrelektrik.com/_pu/7/25618938.jpg

Energi air. Menghasilkan listrik dari air yang bergerak adalah salah satu sumber energi terbarukan yang paling bersih dan terjangkau. Ini adalah pilihan yang bagus jika Anda tinggal di sungai dengan aliran yang cukup stabil. http://myrt.ru/news/uploads/posts/2008-12/1230382583_gidroelektrostancia.jpg

Energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan salah satu cabang energi yang didasarkan pada produksi energi listrik dan panas dari energi panas yang terkandung di dalam perut bumi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dianggap sebagai sumber energi terbarukan. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg/300px-NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg&imgrefurl=http://ru. wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD %25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0&h=2 0 0&w =300&sz=24&tbnid=Jy6JxE56uKNZMM:&tbnh=90&tbnw=135&prev=/search%3Fq%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%2 5D0% 25BC%25D0 % 25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%258D%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1 % 2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0% 25B8 %26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 % 8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA % D0%B0.++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&docid=phieHb0jE2WXQM&hl=ru&sa=X&ei=uJlsT62YAYrR4QS96pTAAg&ved=0CCUQ9QEwAA&dur= 72

Energi Bumi. Kelebihan. Jika dilakukan dengan benar, energi panas bumi tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi biasanya berukuran kecil dan berdampak kecil terhadap lanskap alam. Kontra Jika dilakukan secara tidak benar, energi panas bumi dapat menghasilkan kontaminan. Pengeboran yang tidak tepat ke dalam tanah akan melepaskan mineral dan gas berbahaya. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.inverter-china.com/ru-blog/upload/geothermal-energy.gif&imgrefurl=http://www.inverter-china.com/ ru-blog/artikel/Tenaga panas bumi/tentang-tenaga panas bumi.html&h=295&w=336&sz=20&tbnid=wO9cqTlo3jF6HM:&tbnh=90&tbnw=103&prev=/search%3Fq%3D%25D0%2593%25D0%25B5%25D0%25BE %25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%258D%25D0%25BD %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%2B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580% 25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B5 %D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0 %B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.++%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD% D0%BA%D0%B8&docid=U4m-XpSiQew5mM&hl=ru&sa=X&ei=uJlsT62YAYrR4QS96pTAAg&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=394

Bioenergi. Bioenergi merupakan salah satu cabang industri tenaga listrik yang berbasis pada penggunaan biofuel dari berbagai bahan organik, terutama sampah organik. http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%8D %D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1 %81%D1%8B&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=heAWuowfcoRswM:&imgrefurl=http://info-site.my1.ru/publ/11-1-0-329&docid=bB0G7Xw634vIQM&imgur l = http://www.buzzle.com/img/articleImages/325208-14112-35.jpg&w=350&h=223&ei=mpxsT9isKaGg4gTCyJTAAg&zoom=1&iact=rc&dur=456&sig=107568240252406074391&page=2&tbnh=139 &tbnw =197&mulai=30&ndsp=36&ved=1t:429 ,r :33,s:30&tx=108&ty=75

Biomassa Bahan organik dari tumbuhan atau hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi listrik. Tentu saja, proses pembakaran berdampak buruk bagi lingkungan, namun bahan organik juga terbakar jauh lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil. http://www.google.ru/imgres?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%8D %D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8+%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1 %81%D1%8B&start=66&hl=ru&newwindow=1&sa=X&biw=1567&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=QWPJkZuBF7cFxM:&imgrefurl=http://aenergy.ru/1724&docid=jgjAC40VNl70SM&imgurl=http://aenergy .ru/wp-konten /uploads/2009/08/article-18-08-09-2.JPG&w=586&h=279&ei=sJxsT7mXJrDQ4QTeo6nAAg&zoom=1

Energi hidrogen. Energi hidrogen adalah jenis energi yang berkembang secara aktif, produksi dan konsumsi energi didasarkan pada penggunaan hidrogen, yang pada gilirannya terbentuk selama penguraian air. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://energokeeper.com/assets/images/0100/0015.jpg&imgrefurl=http://energokeeper.com/vodorodnaya-energetika.html&h=225&w=300&sz= 23&tbnid=k3YgRbJbF24XBM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D 0%25B8% 2B %25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%2B%25D1%258D%25D0% 25BD %25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0.%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=%D0%BA% D0 %B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0% MENJADI %D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8% D0 %BA%D0%B0.&docid=Mmh6ufKHBJO_xM&hl=ru&sa=X&ei=U7hsT8GRO8K2hQfqrKCkBw&ved=0CCsQ9QEwAg&dur=141

Kesimpulan. Sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi biaya energi. Baca tentang teknologi energi alternatif saat ini dan sumber energi masa depan apa yang akan membantu Anda menjalankan rumah secara efisien. Sumber energi alternatif atau terbarukan menunjukkan harapan yang signifikan dalam mengurangi jumlah racun yang merupakan produk sampingan dari penggunaan energi. Tidak hanya melindungi dari produk sampingan yang berbahaya, namun dengan menggunakan sumber energi alternatif, banyak sumber daya alam yang saat ini kita gunakan sebagai sumber energi dapat dilestarikan.

Sumber Daya Energi alternatif. 1. http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u=http://saveenergy.about.com/od/alternativeenergysources/a/altenergysource.htm&usg=ALkJrhgt0WEAMR14gV7RNqd1FrqDtz4DKQ 2 .http://cyberenergy.ru/ 1. Translate.googleusercontent.com/ Translate_c?hl = ru&langpair =en%7Cru&rurl= Translate.google.ru&u =http://homerenovations.about.com/od/renewableenergysystems/a/Home -Renewable-Energy-Systems.htm&usg=ALkJrhg7W0B9ajHdq0T7ZDs1-HFcNJ2zqA Energi terbarukan.


Geser 1

lembaga pendidikan swasta sekolah menengah Komashinsky, desa Slavyanka 2010 Diselesaikan oleh siswa kelas 11 Vladimir Bortkevich Sumber listrik alternatif

Geser 2

Pendahuluan: Menjelang abad ke-21, masyarakat semakin mulai memikirkan apa yang akan menjadi landasan eksistensi mereka di era baru. Banyak sekali komponen yang memegang peranan vital dalam kehidupan masyarakat, namun ENERGI menempati tempat khusus di dalamnya. Karena kekurangan dan keterbatasan sumber daya bahan bakar, maka muncullah transisi ke non-tradisional (sumber energi alternatif). Dalam pekerjaan saya, saya memutuskan untuk mempertimbangkan kemungkinan utama penggunaan metode produksi energi yang tidak konvensional, yang belum populer di dunia modern, tetapi diperlukan di masa depan.

Geser 3

Pertanyaan bermasalah: Apa itu tenaga listrik? Apa saja jenis energi “non-tradisional”? Cara untuk mendapatkannya. Masalah pengembangan sumber listrik alternatif di negara kita? Masalah umum dalam pengembangan energi “non-tradisional” di negara kita?

Geser 4

Apa itu listrik? Tenaga listrik merupakan bagian integral dari sektor energi, yang tugasnya menghasilkan listrik di pembangkit listrik dan menyalurkannya ke konsumen melalui saluran listrik. Energi merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Ini adalah dasar bagi pengembangan kekuatan produksi di negara bagian mana pun. Industri tenaga listrik Produksi listrik Transmisi listrik Penggunaan listrik Pembangkit listrik tenaga air Jalur AC industri transportasi pertanian rumah tangga TPP NPP Jalur DC

Geser 5

Listrik adalah satu-satunya industri yang diproduksi di pembangkit listrik, yang produknya tidak dapat disimpan. Jenis pembangkit listrik Konstruksi dan pengoperasian Bekerja dalam sistem energi Dampak terhadap lingkungan Termal (TPP) Dibangun dengan cepat dan murah, namun mengkonsumsi bahan bakar dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan biaya ekstraksi dan pengangkutan bahan bakar. Mereka beroperasi terus menerus, tetapi memerlukan penghentian yang lama selama perbaikan. Pembangkit listrik tenaga batu bara mengeluarkan banyak limbah padat dan gas berbahaya ke atmosfer. Hidrolik (pembangkit listrik tenaga air) membutuhkan waktu lebih lama untuk dibangun dan lebih mahal dibandingkan semua jenis pembangkit listrik. Mereka menggunakan energi air yang jatuh, personel pengoperasiannya sedikit, dan biaya listriknya minimal. Dapat menutupi beban berat, mudah menyala pada waktu yang tepat. Banjir di lembah sungai—terutama lahan yang berharga—terjadi; pengaturan aliran sungai. Pembangkit listrik tenaga nuklir membutuhkan waktu lama untuk dibangun dan mahal, namun listrik lebih murah dibandingkan pembangkit listrik tenaga panas. Menggunakan uranium, tidak bergantung pada sumber bahan bakar, membutuhkan peralatan presisi. Pekerja yang berkualitas. Ketika beroperasi tanpa insiden, dampak terhadap lingkungan dapat diabaikan; pembuangan limbah radioaktif diperlukan.

Geser 6

Produksi listrik di berbagai jenis stasiun. Diagram tersebut menunjukkan bahwa jumlah terbesar berasal dari pembangkit listrik tenaga termal, kemudian pembangkit listrik tenaga air, dan yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga nuklir.

Geser 7

Sumber listrik alternatif Para ilmuwan memperingatkan: cadangan bahan bakar organik yang terbukti pada tingkat pertumbuhan konsumsi energi saat ini hanya akan bertahan selama 70-130 tahun. Kesimpulan inilah yang sekali lagi menegaskan perlunya transisi cepat ke sumber listrik alternatif.

Geser 8

Apa saja jenis energi “non-tradisional”? Cara untuk mendapatkannya. Jenis utama energi “non-tradisional” yang diolah menjadi listrik: matahari, angin, panas bumi, hidrogen, energi panas laut, energi pasang surut, arus laut, dll.

Geser 9

Energi Matahari Energi matahari adalah energi kinetik radiasi yang dihasilkan akibat reaksi-reaksi di bagian dalam Matahari. Metode memperoleh listrik dan panas dari radiasi matahari. 1.Menghasilkan listrik menggunakan fotosel. 2. Energi panas matahari - Pemanasan permukaan yang menyerap sinar matahari dan selanjutnya distribusi serta penggunaan panas. 3. “Layar surya” dapat mengubah sinar matahari menjadi energi kinetik dalam ruang hampa. 4. Pembangkit listrik tenaga panas udara (konversi energi matahari menjadi energi aliran udara). 5. Pembangkit listrik balon surya (terhasilnya uap air di dalam balon akibat pemanasan permukaan balon oleh radiasi matahari).

Geser 10

Geser 11

Energi angin Energi angin adalah energi yang sangat besar yang menggerakkan massa udara. Prinsip pengoperasian turbin angin sangat sederhana: baling-baling yang berputar karena gaya angin, meneruskan energi mekanik melalui poros ke generator listrik. Itu, pada gilirannya, menghasilkan energi listrik.

Geser 12

Pada pertengahan 90-an abad terakhir, di wilayah distrik Khasansky di Wilayah Primorsky di desa Slavyanka, turbin angin dipasang di perusahaan Administrasi Perbaikan dan Konstruksi Jalan di bawah kepemimpinan Loponikov, tetapi karena tidak dengan memperhitungkan angin naik, turbin angin tidak dioperasikan secara komersial.

Geser 13

Energi panas bumi Energi panas bumi merupakan produksi listrik, sekaligus energi panas dari energi panas yang terkandung dalam perut bumi. Di daerah vulkanik, sirkulasi air menjadi terlalu panas di atas titik didih pada kedalaman yang relatif dangkal dan naik melalui retakan ke permukaan, terkadang bermanifestasi dalam bentuk geyser.

Geser 14

Ada kemungkinan mendasar berikut untuk memanfaatkan panas dari kedalaman bumi. Air atau campuran air dan uap, tergantung pada suhunya, dapat digunakan untuk penyediaan air panas dan pemanas, untuk menghasilkan listrik, atau untuk ketiga keperluan secara bersamaan.

Geser 15

Energi pasang surut Strategi untuk pengoperasian pembangkit listrik tenaga pasang surut (TPP) yang optimal adalah sederhana: mengumpulkan air di reservoir di belakang bendungan selama air pasang dan menggunakannya untuk menghasilkan listrik ketika “konsumsi puncak” dalam sistem tenaga terpadu terjadi, sehingga mengurangi beban pada pembangkit listrik lainnya.

Geser 16

Energi panas laut Instalasi Mini-OTEC dan OTEC-1 telah dibuat (OTEC - huruf awal dari kata bahasa Inggris Ocean Thermal Energy Conversion, yaitu konversi energi panas laut - kita berbicara tentang konversi menjadi energi listrik). Ini adalah satu pipa besar, di atasnya terdapat ruang mesin bundar tempat semua perangkat yang diperlukan untuk konversi energi berada.

Geser 17

Ujung atas pipa air dingin akan ditempatkan di laut pada kedalaman 25–50 m. Ruang turbin dirancang mengelilingi pipa pada kedalaman sekitar 100 m. Unit turbin yang beroperasi pada uap amonia, serta semuanya peralatan lainnya, akan dipasang di sana.

Geser 18

Energi arus laut Cadangan energi kinetik arus laut yang terakumulasi di lautan dan lautan yang tidak ada habisnya dapat diubah menjadi energi mekanik dan listrik dengan menggunakan turbin yang terendam air (seperti kincir angin yang “tenggelam” di atmosfer).

Geser 19

Pembangkit listrik tenaga air “Pembangkit listrik tenaga air mini” dapat berlokasi di sungai kecil atau bahkan aliran sungai, generator listriknya akan beroperasi dengan perbedaan kecil dalam air atau hanya digerakkan oleh kekuatan arus. “Pembangkit listrik tenaga air mini” yang sama juga dapat dipasang di sungai besar dengan arus yang relatif cepat.

Geser 20

Energi gelombang Sebuah pipa vertikal dipasang di dasar laut atau danau, di bagian bawah airnya dibuat “jendela”; masuk ke dalamnya, gelombang dalam (dan ini merupakan fenomena yang hampir konstan) memampatkan udara di tambang, dan memutar turbin generator. Selama gerakan mundur, udara di dalam turbin dijernihkan, menggerakkan turbin kedua. Dengan demikian, pembangkit listrik tenaga gelombang beroperasi terus menerus di hampir semua cuaca, dan arus disalurkan ke pantai melalui kabel bawah air.

Geser 21

Energi hidrotermal Prinsip memperoleh energi dari pembangkit listrik tenaga hidrotermal. Untuk itu diperlukan suatu instalasi yang beroperasi dengan prinsip “kulkas terbalik”. Uap panas yang terbentuk akibat pertukaran panas mengembun, suhunya naik hingga 110 C, kemudian dapat digunakan baik pada turbin pembangkit listrik. , atau untuk memanaskan air di radiator pemanas sentral hingga 60-65 C.

Geser 22

Fusi terkontrol Fusi terkontrol menggunakan energi nuklir yang dilepaskan ketika inti ringan seperti hidrogen atau isotopnya deuterium dan tritium menyatu. (Reaksi fusi deuterium dengan tritium D + T = He + n, menghasilkan pembentukan inti helium, He, dan neutron.).

Geser 23

Hidrogen – bahan bakar masa depan Hidrogen dapat dianggap sebagai bahan bakar ideal. Ini tersedia dimanapun ada air. Ketika hidrogen dibakar, air dihasilkan, yang dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen, dan proses ini tidak menyebabkan pencemaran lingkungan.

Geser 24

Saat ini, hidrogen adalah “bahan bakar masa depan” yang paling berkembang. Ada beberapa alasan untuk hal ini: selama oksidasi hidrogen, air terbentuk sebagai produk sampingan, dan hidrogen dapat diekstraksi darinya. Dan mengingat 73% permukaan bumi tertutup air, maka kita dapat menganggap bahwa hidrogen adalah bahan bakar yang tidak ada habisnya. Hidrogen juga dapat digunakan untuk melakukan fusi termonuklir, yang telah terjadi di Matahari kita selama beberapa miliar tahun dan memberi kita energi matahari.

Geser 25

Masalah pengembangan sumber listrik alternatif di negara kita? Pada tahun 1990, pangsa APE menyumbang sekitar 0,05% dari total neraca energi (yaitu sekitar 30 kali lebih kecil dibandingkan di Amerika Serikat). Namun apa masalah situasi ini bagi industri tenaga listrik alternatif di Rusia? 1. Negara ini tidak memiliki industri yang menyatukan semua pembangunan yang berbeda ke dalam satu rencana strategis. 2. Praktis tidak ada strategi untuk transisi skala penuh ke energi alternatif 3. Masalah pendanaan juga relevan dan paling penting.

Geser 26

Namun tetap saja di negara kita masih terdapat pembangkit listrik yang menghasilkan energi dari sumber alternatif, meskipun porsinya kecil dan tidak signifikan. Panas bawah tanah atau energi panas bumi digunakan di Kamchatka.



Energi angin. Energi angin menggunakan kekuatan angin untuk menggerakkan bilah turbin angin. Putaran sudu-sudu turbin diubah menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Di pabrik tua, tenaga angin digunakan untuk menggerakkan mesin mekanis untuk melakukan pekerjaan fisik, seperti menghancurkan biji-bijian. Saat ini, arus listrik yang digerakkan oleh pembangkit listrik tenaga angin skala besar digunakan dalam jaringan listrik nasional, dan turbin kecil digunakan untuk menyediakan listrik ke daerah terpencil atau rumah-rumah individu.


Kelebihan. Energi angin tidak menghasilkan polusi karena angin merupakan sumber energi terbarukan. Ladang angin dapat dibangun di lepas pantai. Minus. Energi angin bersifat intermiten. Jika kecepatan angin berkurang maka pergerakan turbin akan melambat dan energi yang dihasilkan pun akan berkurang. Ladang angin yang besar dapat berdampak negatif pada pemandangan.




Energi matahari. Energi matahari umumnya digunakan untuk pemanasan, memasak, pembangkit listrik, dan bahkan desalinasi air laut. Sinar matahari ditangkap oleh instalasi surya dan sinar matahari diubah menjadi listrik dan panas.


Kelebihan. Energi surya merupakan sumber daya terbarukan. Selama matahari masih ada, energinya akan sampai ke bumi. Energi matahari tidak mencemari air atau udara karena tidak ada reaksi kimia yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar. Energi matahari dapat digunakan dengan sangat efektif untuk aplikasi praktis seperti pemanas dan penerangan. Kontra Energi matahari tidak menghasilkan energi kecuali Matahari bersinar. Malam hari dan hari berawan akan sangat membatasi jumlah energi yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga surya bisa sangat mahal.






Energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan salah satu cabang energi yang didasarkan pada produksi energi listrik dan panas dari energi panas yang terkandung di dalam perut bumi pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dianggap sebagai sumber energi terbarukan.


Energi Bumi. Kelebihan. Jika dilakukan dengan benar, energi panas bumi tidak menghasilkan produk sampingan yang berbahaya. Pembangkit listrik tenaga panas bumi biasanya berukuran kecil dan berdampak kecil terhadap lanskap alam. Kontra Jika dilakukan secara tidak benar, energi panas bumi dapat menghasilkan kontaminan. Pengeboran yang tidak tepat ke dalam tanah akan melepaskan mineral dan gas berbahaya.




Biomassa Bahan organik dari tumbuhan atau hewan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi listrik. Tentu saja, proses pembakaran berdampak buruk bagi lingkungan, namun bahan organik juga terbakar jauh lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil.




Kesimpulan. Sumber energi alternatif seperti tenaga surya dan angin dapat membantu mengurangi biaya energi. Baca tentang teknologi energi alternatif saat ini dan sumber energi masa depan apa yang akan membantu Anda menjalankan rumah secara efisien. Sumber energi alternatif atau terbarukan menunjukkan harapan yang signifikan dalam mengurangi jumlah racun yang merupakan produk sampingan dari penggunaan energi. Tidak hanya melindungi dari produk sampingan yang berbahaya, namun dengan menggunakan sumber energi alternatif, banyak sumber daya alam yang saat ini kita gunakan sebagai sumber energi dapat dilestarikan.


Sumber Daya Energi alternatif. 1. //saveenergy.about.com/od/alternativeenergysources/a/altenergysource.htm&usg=ALkJrhgt0WEAMR14gV7RNqd 1FrqDtz4DKQ 2. //saveenergy.about.com/od/alternativeenergysources/a/altenergysource.htm&usg=ALkJrhgt0WEAMR14gV7RNq d 1FrqDtz4DKQ 1. terjemahkan.googleusercontent. com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&rurl=translate.google.ru&u= Energy-Systems.htm&usg=ALkJrhg7W0B9ajHdq0T7ZDs1-HFcNJ2zqA Energi terbarukan.

Tampilan