1 / 18

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ. ELEKTRÁRNY, GALVANICKÉ ČLÁNKY, AKUMULÁTORY. ELEKTRÁRNY. Jaké typy elektráren znáš? Vodní a přílivové Větrné Sluneční Tepelné Jaderné. VODNÍ A PŘÍLIVOVÉ. Elektřina se vyrábí s využitím pohybu vody. Schéma vodní elektrárny. Hráz Lipenské přehrady

heba
Download Presentation

ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ELEKTRÁRNY, GALVANICKÉ ČLÁNKY, AKUMULÁTORY

  2. ELEKTRÁRNY Jaké typy elektráren znáš? • Vodní a přílivové • Větrné • Sluneční • Tepelné • Jaderné

  3. VODNÍ A PŘÍLIVOVÉ Elektřina se vyrábí s využitím pohybu vody

  4. Schéma vodní elektrárny

  5. Hráz Lipenské přehrady • Tunel šikmého nákladního výtahu • Komora kulových uzávěrů • Pohled na víko Francisovy turbíny • Čelní stěna podzemní kaverny, skalní masiv • Podzemní hala elektrárny, dva generátory o výkonu 2x60MW

  6. VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY

  7. SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA Přeměna sluneční energie na elektrickou

  8. ELEKTRÁRNA TEPELNÁ Přeměna tepelné energie na elektrickou

  9. ELEKTRÁRNY JADERNÉ Zdrojem tepla jsou jaderné reakce probíhající v reaktoru

  10. Elektřina z elektráren • Elektřina z elektráren se rozvádí elektrickým vedením do měst a vesnic, do domů, bytů • Vnitřním vedením pod omítkou lišt nebo v lištách je rozvedena do zásuvek • V Evropě je v zásuvkách napětí přibližně 230 V • Toto napětí je pro člověka nebezpečné

  11. Luigi Galvani (1737 – 1798) • Italský lékař při zkoumání nervů a svalů používal žabí míchu a stehýnka • Pozoroval stahy stehýnek po přivedení elektrického napětí • Zjistil, že ke stahům dochází i bez napětí, pokud se svalů a míchy dotýká různými kovy • Domníval se, že zvířecí preparát (zde žabí stehýnka) jsou zdrojem tzv. "živočišné elektřiny", která má stejné vlastnosti a stejnou podstatu jako elektřina uměle vytvořená.

  12. Voltův článek • Volta jev pečlivě prozkoumal • vytvořil první použitelný zdroj elektrického napětí – Voltův článek • v roce 1799 sestrojil Alessandro Volta první zdroj elektrického proudu

  13. Galvanické články • V praxi jsou časté termíny: „článek“, „monočlánek“ a nepřesné „baterie“, „tužková baterie“ • Vyrábějí elektřinu pomocí chemických přeměn • Množství chemických látek je v nich omezené, proto říkáme, že jsou „vybité“

  14. NĚKTERÉ TYPY GALVANICKÝCH ČLÁNKŮ • Mikrotužkové články (1,5 V) • Tužkové články (1,5 V) • Malé monočlánky (1,5 V) • Velké monočlánky (1,5 V) • Ploché baterie (4,5 V) • Devítivoltové baterie (9 V) • Články do hodinek (1 – 2 V)

  15. Schéma běžného článku • Uhlíková elektroda • Zinková elektroda • elektrolyt

  16. Akumulátory • Mohou se mnohokrát vybít a nabít • Použití: automobily, telefony, přenosné počítače

  17. Napětí • Elektrické napětí z článků a akumulátorů je stejnosměrné • Zdroje mají kladný a záporný pól • Elektrické napětí v zásuvkách je střídavé V domácnostech je v zásuvkách el napětí 230 V a 400 V

  18. Shrnutí a zápis • Zdroje elektrického napětí jsou: elektrárny, galvanické články a akumulátory. • V České republice jsou elektrárny vodní, tepelné, jaderné, větrné a sluneční. • V domácnosti se k elektrárnám připojujeme prostřednictvím zásuvek s napětím 230 V a 400 V.

More Related