«Энергия будущего»
Цель:
Познакомить учащихся со значением проведения «ЭКСПО -2017»
Задачи:
1.Раскрыть значимость проведения «ЭКСПО-2017»
2. Познакомить с альтернативными источниками энергии
3. Развивать критическое и
творческое мышление учащихся
Ход классного
часа
1.
Что объединяет
эти изображения ?
(альтернатиные
источники энергии)
Замысел проекта :
10 июня 2011 года в
Париже в штаб-квартире Международного Бюро Выставок Комиссар Международной
специализированной выставки ЭКСПО-2017 Рапиль Жошыбаев встретился с Генеральным
секретарем МБВ Винсенте Гонсалесом Лоссерталесом. Во время встречи Жошыбаев
передал официальную заявку Республики Казахстан, подписанную Премьер-министром
РК.
В результате тайного голосования на 152-й
Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок столица Казахстана Астана,
набрав большинство голосов (103 из 161), опередила бельгийский город Льеж и
была объявлена местом проведения «ЭКСПО-2017».
Предстоящая выставка, которая пройдет под
лозунгом «Энергия будущего», осветит одну из самых актуальных тем, волнующих
мировое сообщество — альтернативные источники энергии. Тему предстоящей
выставки олицетворяет логотип «Экспо 2017».
Выставка пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017
года и примет около 100 стран-участниц и 10 международных организаций. На
всемирной специализированной выставке 2017 года странами-участницами будут
продемонстрированы достижения и перспективы в сфере использования
возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая
чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды. Для
Казахстана «ЭКСПО-2017» станет знаковым событием: никогда раньше международная
выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-Азиатского
региона и СНГ.
Замысел проекта «Энергия будущего»
заключается в том, чтобы привлечь внимание общественности к решениям и
способам, обеспечивающим управление устойчивыми источниками энергии.
Эти способы направлены на:
• борьбу с изменением климата и снижение выбросов углекислого газа; |
|
• стимулирование использования альтернативных источников энергии — в частности,
возобновляемых источников энергии, и внедрение программ
|
|
• обеспечение надежности энергоснабжения
|
|
• борьбу с изменением климата и снижение выбросов углекислого газа; • стимулирование использования альтернативных источников энергии — в частности, возобновляемых источников энергии, и внедрение программ • обеспечение надежности энергоснабжения • контроль над производством, сохранением и использованием энергии
|
|
• обеспечение всеобщего доступа к устойчивым источникам энерг ии |
|
.
2.Просмотр видеоролика «Астана - 2017»
Казахстан построил новую столицу –
Астану. Это современный город, который достоит проведения международной
выставки «ЭКСПО - 2017», это город, который должен быть примером для других
городов Казахстана по использованию альтернативных источников энергии в
будущем.
3.Деление на группы с помощью стикеров разного цвета.
4. Исследовательская работа.
Каждая группа
работает с текстом (Приложение 1), готовят постеры. Каждая группа рассказывает
о своем источнике энергии.
1.
Солнечные
батареи
2.
Гидроэлектростанции
3.
Биотопливо
4.
Энергия ветра
5.
Геотермальная
энергия
6.
Ядерная энергия
5.Защита постеров
Один
выступающий рассказывает о своем источнике энергии
6.Творческое задание
- В группах нарисуйте «Умный
дом» будущего с использованием альтернативных
источников энергии.
1. Составление
кластера «Альтернативные источники энергии»
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Заключительное
слово учителя
Президент
страны Нурсултан Назарбаев поставил
задачу: Казахстан 2030 должен стать
чистой и зеленой страной, со свежим воздухом и прозрачной водой. Наши основные
богатства: нефть, газ, уголь не вечны. И мы обязаны развивать «Энергию
будущего», чтобы не столкнуться с
проблемой энергодефицита завтра.
Приложение 1
Солнечные батареи
Идея использования солнечной энергии появилась много лет назад. Но
лишь с 1970-х годов появились технологии, позволяющие воплотить ее в жизнь. В
основе лежит простой принцип. Солнечный свет, падая на коллектор,
концентрируется и превращается в энергию. Реализовать этот принцип можно
несколькими способами, в зависимости от того, как будет использоваться энергия
– для подогрева воды в бассейне или для электроснабжения. Основное препятствие
здесь – стоимость установки. Специальное оборудование стоит значительно дороже
традиционных систем. При этом, инвестиции окупятся лишь через много лет.
Несмотря на стоимость, солнечная энергия подходит для энергоснабжения в
городах. В сельских районах, где возрастает стоимость прокладки силовых кабелей,
солнечная энергия – лучший вариант электроснабжения.
Гидроэлектростанции
На гидроэлектростанциях для вращения турбин используется энергия
падающей воды. Такой способ получения электричества требует управления потоком
воды, к примеру, рекой, с помощью, например, дамбы. У гидроэлектростанций есть
множество преимуществ. Можно сказать, что такой источник – возобновляемый.
Генераторы, приводимые в движение водой, не делают выбросов в атмосферу. Поток
воды, контролируемый гидроэлектростанцией, определяет количество производимого
электричества. В мире из этого источника получают около 20% электричества.
Лидируют в использовании гидроэлектростанций Норвегия, Россия, Китай, Канада,
США и Бразилия.
Биотопливо
Биомассой называют любой вид биологических отходов – отходы
деревообрабатывающий промышленности, сельского хозяйства, мусор, в качестве
топлива также используются некоторые виды зерновых культур. Отходы поставляет
промышленность: вырубка леса, строительство, производство бумаги, фермерские
хозяйства, твердый мусор с городских свалок и метан – газ, вырабатываемый на
свалках. Некоторые виды трав после ферментации также могут быть использованы в
качестве биотоплива. Во всем мире биотопливо – преимущественно это продукты из
древесины, сжигается вместе с углем на теплоэлектростанциях. Биотопливо –
основной вариант использования биомассы. Вырабатываемый в процессе ферментации
этанол может быть использован самостоятельно, либо в качестве добавки к
бензину. В Бразилии большая часть транспорта заправляется этанолом.
Биодизельное топливо, сделанное из растительного масла, животного жира и
отработанного масла из ресторанов, может полностью заменить обычное дизельное
топливо. Такое топливо также можно использовать в смеси. Самый крупный
производитель и потребитель биодизельного топлива – Германия.
Несмотря на то, что при сжигании такого топлива выделяется диоксид
углерода, биотопливо считается "углеродно нейтральным". Ископаемое
топливо выделяет CO2 миллионы лет, создавая избыток CO2 в атмосфере. CO2,
выделяемый биомассой при сжигании, поглощается растениями. Ископаемое топливо
все еще используется в производстве биотоплива, питая оборудование фермы,
приводя в движение грузовики, а также на других этапах процесса. На данный
момент, биотопливо не является полностью углеродно нейтральным. Это уменьшает
общий объем выбросов CO2, что является шагом в правильном направлении.
Энергия ветра
Маленькие мельницы были распространены в мире до тех пор пока их
не вытеснили сначала паровые, а позже – электрические двигатели. Интерес к
большим ветряным турбинам возрос во время нефтяного кризиса в 1970-м году. К
80-м годам, ветровые электростанции - ряды генераторов, начали наполнять
сельские районы многих стран мира. Среди основных стран, использующих такой вид
энергии, - Германия, США, Дания и Испания, Индия и Китай также начинают
использовать энергию ветра.
Гигантские ветряные турбины генерируют электричество когда ветер
вращает их огромные лопасти. Лопасти подключены к генератору, вырабатывающему
электричество. Крупные ветровые электростанции могут удовлетворить основные
энергопотребности. Небольшие электростанции и одиночные ветряки могут
вырабатывать электричество для дома, телекоммуникационного оборудования и
водяных насосов. Как и в случае с солнечными батареями, постройка ветряной
электростанции требует значительных начальных инвестиций, которые не
обязательно быстро окупаются.
Геотермальная энергия
В геотермальных источниках энергии естественные свойства природных
горячих источников и паровых кратеров используются для получения электричества
или обеспечения жителей горячей водой. Геотермальные электростанции направляют
пар, выходящий из поверхности земли, в турбины. Турбины вращаются, приводя в
движение генераторы, вырабатывающие электричество. Первая паровая
электростанция была открыта в итальянском городе Лардерелло в 1904 г. Она
работает по сей день. США, Исландия, Филиппины, Россия, Кения и Тибет – вот
лишь несколько из 24 стран, использовавших 8900 мегаватт электричества,
выработанного геотермальными источниками в 2005 году. В прямом геотермальном
нагреве горячая вода, выходящая на поверхность земли (горячие источники),
используется для обогрева домов и других построек. В 2005 году геотермальные
источники в 72-х странах сгенерировали более 16000 мегаватт энергии.
Ядерная энергия
В 70-х годах ядерная энергия стала альтернативой ископаемому
топливу. На ядерной станции проводится контролируемый ядерный распад,
выделяется энергия. Недорогое топливо уравновешивает инвестиции, необходимые
для строительства ядерных электростанций, в результате электричество становится
дешевле. Несмотря на происшествия на электростанции острова Третья миля (шт.
Пенсильвания) и в Чернобыле (Украина), ядерное топливо все еще является хорошим
источником энергии для многих регионов. Энергия атома обеспечивает 16% энергии
для 70 стран мира. Атомные электростанции – первостепенный источник энергии для
тех стран, в которых отсутствуют природные ресурсы ископаемого топлива. Франция
и Япония уже частично запустили ядерные программы. Современные электростанции
имеют множество систем безопасности, предотвращающих плавление ядра и выброс
радиоактивных веществ. Сейчас единственной проблемой остается утилизация
отработанного топлива, которое может быть использовано для создания ядерного
оружия.