Тепловые двигатели и охрана окружающей среды

Содержание

Слайд 2

История создания тепловых двигателей В древности люди приводили в действие простейшие

История создания тепловых двигателей

В древности люди приводили в действие простейшие

механизмы руками или с помощью животных. Затем они научились использовать силу ветра, позже энергию течения воды.
История появления тепловых двигателей уходит в далекое прошлое.
Первая паровая машина была создана в Александрии Героном Александрийским . Сейчас ее называют Героновым шаром.
Он представляет собой полый железный шар, закрепленный так, что может вращаться вокруг горизонтальной оси. Из закрытого котла с кипящей водой пар по трубке поступает в шар, из которого поступает наружу через изогнутые трубки и шар приходит во вращение. Внутренняя энергия пара превращается в механическую. Геронов шар – это прообраз современных реактивных двигателей.

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 3

В XVII – XVIII веках над изобретением паровой машины трудились англичане

В XVII – XVIII веках над изобретением паровой машины трудились англичане

Томас Севери(1650-1715) и
Томас Ньюкомен(1663-1729), русский ученый Иван иванович Ползунов(1728-1766) и другие.
Ползунов построил свою «огнедействующую машину» на одном из барнаульских заводов. Хотя он и знал о недостатках механизма, но это стоило ему жизни. Машина была испытана его учениками весной 1766 года, спустя неделю после его смерти. Проработала она 43 суток и остановилась навсегда

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 4

Wednesday, April 15, 2015

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 5

Паровая машина Томаса Ньюкомена Wednesday, April 15, 2015

Паровая машина Томаса Ньюкомена

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 6

Тепловой двигатель Джеймса Уатта Wednesday, April 15, 2015 Создателем универсального парового

Тепловой двигатель Джеймса Уатта

Wednesday, April 15, 2015

Создателем универсального парового двигателя, получившего

широкое распространение, стал английский механик Джеймс Уатт(1736-1819). Его двигатель был построен на основе машины Ньюкомена в 1784 году.
Слайд 7

Паровозы Черепановых Wednesday, April 15, 2015

Паровозы Черепановых

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 8

Паровая турбина Wednesday, April 15, 2015 Изобретение Герона не нашло применения

Паровая турбина

Wednesday, April 15, 2015

Изобретение Герона не нашло применения и

осталось забавой. Прошло 15 столетий, пока об использовании энергии пара не задумался Леонардо да Винчи. В его рукописях есть несколько рисунков с изображением цилиндра и поршня, который под действием пара должен был двигаться вверх по цилиндру, совершая работу при этом.
Несколько иначе двигатель представлял себе Джованни Бранка, живший на сто лет позже Леонардо. Это было колесо с лопатками, в которые ударяла струя пара, заставляя его вращаться. Это и была первая турбина.
Слайд 9

Паровая турбина Wednesday, April 15, 2015 Промышленные масштабы

Паровая турбина

Wednesday, April 15, 2015

Промышленные
масштабы

Слайд 10

Основное преимущество ДВС Wednesday, April 15, 2015 Независимость от постоянных источников

Основное преимущество ДВС

Wednesday, April 15, 2015

Независимость от постоянных источников энергии (водных

ресурсов, электростанций и т. п.) Именно это обусловило широкое применение ДВС. на транспортных средствах (автомобилях, с.-х. и строительно-дорожных машинах, самоходной военной технике и т. п.).
Слайд 11

Первые автомобили с ДВС Wednesday, April 15, 2015

Первые автомобили с ДВС

Wednesday, April 15, 2015

Слайд 12

Влияние транспорта на окружающую среду Wednesday, April 15, 2015 Загрязнение токсичными

Влияние транспорта на окружающую среду

Wednesday, April 15, 2015

Загрязнение токсичными выбросами

(отработанными газами, картерными газами, топливными испарениями)
Загрязнение атмосферного воздуха свинцом
Возникновение парникового эффекта
Слайд 13

Пути решения экологических проблем Wednesday, April 15, 2015 1. - уменьшить

Пути решения экологических проблем

Wednesday, April 15, 2015

1. - уменьшить потребление ископаемого

топлива. Резко сократить использование угля и нефти, которые выделяют на 60 % больше диоксида углерода на единицу производимой энергии, чем любое другое ископаемое топливо в целом; - использовать вещества (фильтры, катализаторы) для удаления диоксида углерода из выброса дымовых труб углесжигающих электростанций и заводских топок, а также автомобильных выхлопов; 2. - повысить энергетический коэффициент полезного действия; 3. - требовать чтобы в новых домах использовались более эффективные системы отопления и охлаждения; 4. - увеличить использование солнечной, ветровой и геотермальной энергии; 5. - существенно замедлить вырубку и деградацию лесных массивов; 6. - удалить с прибрежных территорий резервуары для хранения опасных веществ; 7. - расширить площади существующих заповедников и парков; 8. - создать законы, обеспечивающие предупреждение глобального потепления; 9. - выявлять причины глобального потепления, наблюдать за ними и устранять их последствия