Energetika a klimatické změny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Energetika a klimatické změny"

Transkript

1 Obor: Věda, výzkum, technický rozvoj (18.06) Autor: Pavel Noskievič 1 Typ: Zprávy, informace Kontakt: Kontakt Power Engineering And Climate Changes Energetika a klimatické změny Klimatické podmínky na zemi zhruba před 300 miliony let umož- nily zahájení procesu vzniku fosilních paliv, jejichž podstatnou složk žkou je uhlík.. Tepr eprve e v 18. stole oletí rozv ozvoj j techniky a prům ůmys- lu vyvolal zájem o tyto zdroje energie a v důsledku růstu počtu obyvatel a rozvoje civilizace jejich spotřeba trvale roste a jejich zásoby jsou stále rychleji spotřebovávány. Energetické využívání paliv vyžaduje jejich spálení, a to co nejdokonalej- ší, a produktem dokonalého spalování uhlíku je oxid uhličitý. Článek se věnuje vztahu mezi antropogenními emisemi tohoto plynu a klimatickými změnami a problematice odstraňování oxidu uhličitého. Logicky se nabízejí dvě klíčové otázky: 1. Jak dlouho vydrží energetické konzervy z prvohor? 2. Může jejich intenzivní spalování ovlivnit životní podmínky na povrchu planety? Jsou to otázky opravdu zásadního významu. Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem moderní společnosti, ale ta pro svou existenci nezbytně potřebuje také vyhovující prostředí. Hledání odpovědí na obě otázky vůbec není snadné. Lze odhadnout trendy rostoucí spotřeby a opačně působícího zvyšování účinnosti a výsledek porovnat se známými kapacitami zásob. Takto se došlo k obecně známým závěrům: Uhlí vystačí na několik století, ropa a zemní plyn na několik desetiletí. Nejistým údajem je v této kalkulaci kapacita zásob. Výsledky vycházejí z údajů o ekonomicky vytěžitelných zásobách. Vezmeme-li v úvahu přirozený růst ceny energie a trvalý rozvoj technologií, musí kapacita ekonomicky vytěžitelných zásob růst, protože vyšší konečná cena energie pokryje zvýšené těžební náklady. Konečným limitem jsou až zásoby geologické a i zde je nutné vzít na vědomí, že vedle známých ložisek existují i ložiska dosud neobjevená. Publikace [1], zpracovaná pro přípravu podkladů k debatě o klimatických změnách, uvádí, že z celkové kapacity zásob fosilních paliv bylo ke konci druhého tisíciletí spotřebováno zhruba jedno procento a necelá pětina je připravena k okamžitému využívání. Jedná se o zdroje, které bývají označovány jako nekonvenční. Autoři článku [2] uvádějí, že podle odhadů poradenské společnosti Cambridge Energy Research Associates se do roku 2010 objeví každoročně dvacet a více velkých nových naleziš ropy, schopných společně zvýšit celosvětovou těžební kapacitu o 15 %. Za pozornost stojí také již několik let probíhající odborná diskuse o vyčerpatelnosti či konečnosti zásob ropy a zemního plynu. Existují teorie, popisující nepřetržitý vznik uhlovodíkových paliv v hlubinách země [3]. To vše naznačuje, že pohled na budoucnost energetických zásob nemusí nutně být tak pesimistický, jak se obvykle veřejnosti předkládá. Zcela netradiční pohled na tuto problematiku nabízí neobyčejně zajímavá publikace [4]. Odpově na druhou otázku je rovněž nesnadná a její hledání je záměrem tohoto článku. Základní myšlenka je jednoduchá, a snad právě proto dnes stojí toto téma v centru pozornosti nejen odborné veřejnosti: Zásoby uhlíku z období před milióny let, až donedávna uložené v zemi, se dnes intenzivně spalují a oxid uhličitý vzniklý spalováním je vypouštěn do ovzduší. Jeho koncentrace v atmosféře roste, což posiluje přirozený skleníkový efekt planety a vyvolává obavu z nadměrného oteplování zemského povrchu. Takový vývoj přirozeně podněcuje vytváření katastrofických vizí. Se znalostí úspěšných výsledků dosažených při čištění spalin nyní zúžíme druhou otázku položenou v úvodu takto: Může spalování uhlíkatých fosilních paliv posílením skleníkového efektu ovlivnit zem- ské klima? Pokud připustíme, že může, ujasněme si dále, jaká jsou možná řešení vzniklého problému a jaké budou jejich ekonomické dopady. Problematika skleníkového efektu Skleníkový efekt je přirozenou a pro život nezbytnou součástí planety. Díky němu je průměrná teplota zemského povrchu zhruba 15 o C a panuje značná shoda v názoru, že bez něj by byla tato teplota o asi 33 o C nižší. Na tvorbě skleníkového efektu se podílí ze dvou třetin vodní pára obsažená v atmosféře a z 30 % oxid uhličitý, zbytek připadá na všechny ostatní skleníkové plyny. Zbývá ještě dodat, že přibližně 7 % oxidu uhličitého obsaženého v atmosféře pochází z lidské činnosti (je tvořeno antropogenními emisemi). Emise oxidu uhličitého do ovzduší, jejich rozptyl v atmosféře a následující pohlcování zemským povrchem jsou součásti složitého a dosud bilančně ne zcela jasného uhlíkového cyklu planety, v němž se ročně vyměňuje zhruba 60 Gt uhlíku mezi atmosférou a pevninou, 90 Gt mezi atmosférou a povrchem oceánů a 100 Gt mezi povrchem a hlubinami oceánů [5]. Roční příspěvek oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv do atmosféry představuje 5,5 Gt uhlíku, tedy o něco více než 20 Gt oxidu uhličitého. Není bez zajímavosti, že současná lidská populace vydýchá do ovzduší ročně 2 až 3 Gt oxidu uhličitého. Průměrná teplota zemského povrchu a obsah oxidu uhličitého v atmosféře spolu nepochybně úzce souvisejí. Dokládají to grafy na obr. 1, které ukazují historický průběh těchto dvou parametrů získaný analýzou vzorků ledu pocházejících z polární stanice Vostok [6]. Obr. 1. Historický vývoj teploty zemského povrchu a koncentrace CO 2 v atmosféře Vývoj teploty zhruba od poloviny 19. století do současnosti znázorňuje graf teplotní odchylky uvedený na obr. 2 nahoře. Tento graf je hlavním argumentem pro nutnost snižovat spotřebu fosilních paliv a tomu odpovídající produkci oxidu uhličitého. V dolní části obrázku je současně znázorněn vývoj spotřeby uhlíkatých paliv v období let 1890 až 1990 a je zjevné, že tyto dvě křivky si příliš neodpovídají. Jde zejména o to, že zatímco v první polovině tohoto období bylo spotřebováno pouhých 20 % stoleté spotřeby paliv a teplota se zvýšila o 0,4 o C, zatímco ve druhé polovině období při 80 % spotřeby došlo ke stejnému zvýšení teploty (opět o 0,4 o C). Zhruba třicetiletá stagnace teploty je rovněž těžko vysvětlitelná. 1 Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc., je ředitelem Výzkumného energetického centra VŠB-TU v Ostravě. Věnuje se problematice spalování paliv a využívání zdrojů energie. 66 Stavebnictví a interiér 11/2005 CLANEK_NEWta.p , 17:57

2 teplotního pole a související změny klimatu jsou důsledkem působení solárně-planetárních vztahů, změn sluneční činnosti, vývoje teplotního pole Země, změny zemského albeda nebo vulkanické činnosti (viz [8]), zkrátka důsledkem působení dosud nedostatečně poznaných přírodních sil. Výsledky hodnocení vlivu Slunce na změny klimatu uvedené ve studii [9] ukazují, že variace průměrných ročních teplot úzce koresponduje se změnami intenzity slunečního záření. Shoda četnosti slunečních skvrn s vývojem průměrné teploty zemského povrchu v posledních více než sto letech je přinejmenším překvapivá viz obr. 4. Obr. 2. Srovnání růstu teploty zemského povrchu a spotřeby fosilních paliv Pochybnosti vzbuzují také záznamy povrchové teploty z konce 20. století. Měření byla prováděna na stacionárních meteorologických stanicích, za použití meteorologických balonů a ze satelitů. Jak ukazuje obr. 3, jsou rozdíly značné; moderní měřicí techniky dokonce vykazují trend k poklesu teploty. Odpově na otázku, zda může spalování uhlíkatých fosilních paliv posílením skleníkového efektu ovlivnit zemské klima, tedy zní: Ano. Není však známa míra tohoto ovlivnění a pravděpodobně nebude příliš vysoká, protože příspěvek antropogenních emisí do uhlíkového cyklu je málo významný. Mnohem významnější se zdají být přírodní vlivy, dosud příliš málo poznané. Dnešní poznatky vedou k závěru, že současný trend zvyšování teploty se za 40 až 50 let změní na sestupný a v průběhu příštích let nastane nová doba ledová [8]. Nicméně schválením Kjótského protokolu bylo vyhlášeno celosvětové úsilí o snižování emisí oxidu uhličitého jako opatření k omezení růstu globálního oteplování, a je tedy vhodné připomenout si problematiku produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. Produkty spalování Spalování je součástí procesu transformace chemicky vázané energie paliva na jinou formu energie, převážně tepelnou a elektrickou. Aktivními prvky paliva, tj. nositeli energie, jsou uhlík, vodík a síra a kvalita spalovacího procesu se hodnotí především podle toho, zda se podaří tyto hořlavé prvky dokonale spálit. Produkty dokonalého spalování jsou: oxid uhličitý, voda a oxid siřičitý. Z jednoho kilogramu uhlíku vznikne asi 3,7 kg oxidu uhličitého, a jde o jakékoli uhlíkaté palivo. Protože klíčovým parametrem paliv je výhřevnost (samozřejmě vedle ceny), je snaha hodnotit paliva podle množství vyprodukovaného oxidu uhličitého na jednotku energie. Z uvedeného důvodu byl definován emisní faktor, který porovnává množství oxidu uhličitého vzniklého spálením 1 kg paliva a výhřevnost paliva. Bude-li uveden obsah uhlíku v palivu C r [%] a výhřevnost paliva Q i r [MJ.kg -1 ], bude emisní faktor Obr. 3. Výsledky měření teploty zemského povrchu trojí technikou měření [7] (1) Oteplování zemského povrchu a s ním související možné klimatické změny jsou nesporně vážným tématem současnosti. Je přirozené, že k němu přispívá růst počtu obyvatel planety a rozvoj civilizace. To dokládá (by v omezeném rozsahu) také historický vývoj lokální teploty měřené v pražském Klementinu, která úzce koresponduje s růstem počtu obyvatel hlavního města. Zásadní otázkou však zůstává, zda existence lidstva je opravdu hybnou silou současného (tolik diskutovaného) oteplování, nebo zda variabilita Pro hodnocení paliv se také používá emisní faktor uhlíku, který jednoduše porovnává obsah uhlíku v palivu s výhřevností paliva. Tato hodnocení umožňují snadné srovnání různých druhů paliv a vítězí v něm paliva s nízkým obsahem uhlíku a s vysokou výhřevností. (Absolutním vítězem je samozřejmě vodík.) Jde však o hodnocení dávno vzniklých paliv, nikoliv o hodnocení způsobu jejich využívání. Racionální hodnocení musí vycházet z toho, že rozhodující je množství získané, nikoli vložené energie, a musí vzít v úvahu účinnost transformace energie η c, která budiž vyjádřena v %. Pro hodnocení energetických zdrojů je vhodné definovat měrnou emisi e CO2, vyjadřující množství vyprodukovaného oxidu uhličitého připadající na jednotku vyrobené energie. (2) Takto vyjádřená měrná emise oxidu uhličitého z energetických zdrojů bere v úvahu úroveň technického rozvoje, vývoj technologií a stav lidského poznání a jednoznačně ukazuje, že racionálně lze emise snižovat zvyšováním účinnosti. (3) Obr. 4. Vývoj průměrné teploty zemského povrchu a četnosti slunečních skvrn 11/2005 Stavebnictví a interiér Pro konkrétní palivo se rovnice (2) zjednoduší na tvar a nabídne jednoduchý závěr: Snižování emisí oxidu uhličitého z energetických zdrojů je totéž, co zvyšování jejich účinnosti. Možnosti snížení emisí oxidu uhličitého do ovzduší Při posuzování možností snížení produkce oxidu uhličitého z ener- 67 CLANEK_NEWta.p , 19:41

3 getických zdrojů je nutné vzít na vědomí, že v současné době zabezpečují fosilní paliva asi 85 % světové spotřeby energie a někdy se o době, v níž žijeme, mluví jako o období karbonské (uhlíkové) ekonomiky. Jakákoliv přijatá opatření nemohou situaci zásadně změnit, nebo neexistuje rovnocenná náhrada současného dominantního zdroje energie. Naděje vkládané do obnovitelných zdrojů [10] se s postupem času redukují, protože prvotní nadšení [9] již přechází do fáze realizačního vystřízlivění a málokdo již věří, že je možné z nich v brzké době v České republice vyrábět 8 % elektřiny. Potenciálně významnější nabídku představují jaderné zdroje a zdá se, že po období naprostého odmítání přichází čas jejich renesance. Obnovitelné a jaderné zdroje jako jediné neprodukují oxid uhličitý. (Spalování biomasy dostalo výjimku.) Jejich rozvoj je proto dvojnásob žádoucí a později se ukáže, co bylo cennější, zda jejich příspěvek do struktury spotřeby energie, anebo nulový potenciál globálního oteplování. Rozhodně dosud nikdo nezpochybnil požadavek využívat všechny dostupné zdroje energie. Jak ukázala předcházející kapitola, je přirozeným a racionálním řešením problému zvyšování účinnosti, nejen transformace energie, ale celého energetického systému. Snaha o dokonalejší využití energie paliv charakterizuje celý historický vývoj energetiky a vede k uplatňování výsledků výzkumu a vývoje technologií odpovídajících aktuálnímu stavu technického vývoje a lidského poznání. Vyšší účinnost přináší nižší spotřebu paliv, obecně snižuje produkci škodlivin vznikajících při jejich spalování a prodlužuje životnost zásob. Uplatňování moderních technologií s vysokou účinností transformace energie je výrazně omezováno ekonomicky, vyšší investiční náročnost vyžaduje prodloužení životnosti zařízení, a tak se bude prodlužovat interval obnovy a zpomalovat nástup technologií s nižší produkcí oxidu uhličitého. Délka intervalu obnovy energetických bloků naznačuje reálnou rychlost jejich modernizace, uplatňující moderní technologie s vyšší účinností a nižší produkcí škodlivin a oxidu uhličitého. Pokud se ukáže, že je životně nezbytné omezit produkci oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv (což se zdaleka netýká pouze energetických zdrojů), bude zapotřebí vyvinout a uplatnit nové technologie, které umožňují odstraňování a dlouhodobě spolehlivé ukládání oxidu uhličitého. (Dosud není jasné, jak se nezbytnost takového rozhodnutí prokáže, naopak pochybnosti o jeho efektivnosti jsou značné.) Možné systémy umožňující separaci oxidu uhličitého jsou schematicky představeny na obr. 5. Nejjednodušším řešením je prostá separace ze spalin, která bude díky poměrně nízké koncentraci oxidu uhličitého ve spalinách málo efektivní. Tento nedostatek odstraní spalování s kyslíkem, umožňující obsah oxidu uhličitého ve spalinách několikanásobně zvýšit. Systém ovšem vyžaduje zdroj kyslíku. U systému se zplyňováním tuhých paliv (integrovaného zplyňovacího kombinovaného cyklu, IGCC) se nabízí separace oxidu uhličitého z vyrobeného procesního plynu a toto řešení představuje cestu k vodíkové energetice. Přirozeně bude nejdražší. Nejnáročnější úlohou bude vývoj použitelné a spolehlivé technologie odstraňování (separace) oxidu uhličitého ze spalin nebo z energoplynu. Z technologií, které jsou v současné době známy a nacházejí se v různých stadiích vývoje, se k použití nabízí vypírání spalin, kryogenní technika, separační membrány, tuhé adsorbenty. V nejpokročilejším stadiu je vývoj vypírání oxidu uhličitého ze spalin monoetanolaminem (MEA). Největší provozovaná jednotka tohoto druhu (Trona, Kalifornie) disponuje výkonem 800 t oxidu uhličitého denně, což přibližně odpovídá uhelnému bloku o výkonu 50 MW [11]. Kryogenní separace se široce používá pro komprimované plyny, obsahující více než 90 % oxidu uhličitého. Je energeticky dosti náročná a její výhodou je, že produkuje zkapalněný plyn. Zbývající technologie jsou dosud velmi vzdálené komerčnímu využití. Ke kryogenním technologiím lze přiřadit i postupy využívající chlazení a kondenzaci. Jeden z nich je součástí systému CES (Clean Energy System), připravovaného k první realizaci. Jeho schéma je znázorněno na obr. 6. Současné řešení používá jako palivo zemní plyn, který je spalován spolu s kyslíkem v trubkovém reaktoru. Teplota v reaktoru je řízena množstvím vstřikované vody. Z reaktoru vystupuje směs vodní páry a oxidu uhličitého (paroplynová směs, PPS), která expanduje v turbíně a v kondenzátoru se obě složky přirozeně oddělí. Obr. 6. Schéma systému CES (Clean Energy System) Oxid uhličitý získaný ze spalin nebo z procesního plynu bude zapotřebí uložit tak, aby spolehlivě setrval v úložišti co nejdelší dobu. Za minimum je považováno jedno století. K využití se nabízí vyčerpaná ložiska ropy a zemního plynu, hlubinné zásobníky slané vody, (salinické aquifery) netěžitelná uhelná ložiska, dna oceánů. Obr. 5. Systémy pro separaci CO 2 Vyčerpaná nebo dočerpávaná ložiska ropy a zemního plynu se zdají být výhodným řešením z několika důvodů: Náklady na ukládání nebudou příliš vysoké, ložiska se nacházejí v dobře známých geologických podmínkách a jejich kvalita a kapacita jsou historicky ověřené, nebo již sloužily jako zásobníky miliony let. Pravděpodobně bude také možné částečně využít současná těžební zařízení. Navíc, zejména v případě ropných ložisek, lze počítat s dodatečnou těžbou, nebo ukládaný oxid uhličitý vytlačí na povrch nevytěžené zbytky. Ukládání do hlubinných zásobníků slaných vod je perspektivní zejména pro značnou odhadovanou kapacitu a navíc se jedná o vody jinak nevyužitelné. Tato technologie je ověřována v Severním 68 Stavebnictví a interiér 11/2005 CLANEK_NEWta.p , 17:58

4 moři v rámci projektu Sleipner Storage Project. Ročně se téměř 1 mil. t oxidu uhličitého pocházejícího z čištění těženého zemního plynu ukládá do rozsáhlého rezervoáru, ležícího v hloubce 800 m pod mořským dnem [11]. Ukládání do nevytěžitelných ložisek nabízí energetický zisk ve formě slojového metanu (degazačního plynu). Klasickou degazací uhelných ložisek lze získat přibližně polovinu metanu z uhelné hmoty, která dokáže adsorbovat dvojnásobný objem oxidu uhličitého než metanu. Injektáž oxidu uhličitého proto posílí zisk slojového metanu z degazace. Tato technologie, známá jako ECBM (Enhanced Coal Bed Methane), je již tři roky ověřována v USA (Allison Unit, Nové Mexiko). Obrovská množství oxidu uhličitého obsahují oceány, většinou ve formě bikarbonátů. Soudí se, že je ho tam uloženo asi 50krát více než v atmosféře. Transport uhlíku mezi povrchem oceánů a hlubinami je velice pomalý. Ukládání oxidu uhličitého do mořských hlubin se nabízí jako vhodné řešení, avšak záleží na hloubce uložení. Injektáž do hloubek 1500 m by měla zaručit bezpečné uložení po dobu nejméně 500 let, hloubky větší než m vytvářejí podmínky pro ukládání jezer kapalného oxidu uhličitého a oxidu uhličitého ve formě hydrátu. Hlavní předností tohoto úložiště je obrovská kapacita, ale nejasný je dosud způsob technického řešení dopravy do tak velkých hloubek ve vhodných lokalitách a zejména environmentální vlivy na mořský život. Obr. 7. Možnosti ukládání oxidu uhličitého Možné řešení ukládání oxidu uhličitého názorně ukazuje obr. 7. Pro vytvoření názoru na problematiku ukládání je zapotřebí znát odhadované kapacity jednotlivých úložiš. Podle údajů Greenhouse Gas R&D Programme (IEA) nabízejí jednotlivé druhy úložiš tyto kapacity: vyčerpaná ropná ložiska: 125 Gt CO 2 vyčerpaná ložiska zemního plynu: 800 Gt CO 2 hlubinné salinické aquifery: 400 až Gt CO 2 netěžitelná uhelná ložiska: 150 Gt CO 2 oceány: 10 6 Gt CO 2 Současná roční světová antropogenní produkce oxidu uhličitého je odhadována na 23 Gt. Stane-li se ukládání oxidu uhličitého součástí obchodování s emisními povolenkami, bude zapotřebí zavést spolehlivé měření jeho množství. Vhodné technologie jsou již dnes k dispozici. Pro kontrolu stavu zásobníků bude nutné vyvinout vhodné metody geologického monitoringu. Náklady na odstraňování oxidu uhličitého Studie zpracovaná v rámci Greenhouse Gas R&D Programme, jejíž výsledky jsou uvedeny v 10], se věnovala ekonomickému hodnocení technologie odstraňování a ukládání oxidu uhličitého uplatněné u tří 500MW energetických bloků kombinovaného cyklu se spalováním zemního plynu (NGCC), uhelného bloku 11/2005 Stavebnictví a interiér I N Z E R C E EXTERIÉROVÁ A INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA OSMONT, s.r.o., Hybrálec 129, CZ Jihlava Tel/fax: , osmont@osmont.cz 69 CLANEK_NEWta.p , 18:01

5 s práškovým ohništěm (PC) a integrovaného zplyňovacího kombinovaného cyklu (IGCC). Vybavení bloků veškerým zařízením potřebným pro separaci oxidu uhličitého a jeho kompresi na 110 bar představuje významné zvýšení vlastní spotřeby, a tedy snížení celkové účinnosti. Výsledky výpočtů poklesu účinnosti a měrných emisí jsou uvedeny v tab. 1. Tab. 1. Srovnání technologií účinnost, měrné emise CO 2 Investiční náklady se výrazně zvýší, kvalifikované odhady uvádějí, že u kombinovaného cyklu se spalováním zemního plynu se náklady zvýší dvakrát, u uhelného bloku s práškovým ohništěm 1,8krát a u kombinovaného cyklu se zplyňováním uhlí 1,5krát. Tomu odpovídá zvýšení výrobních nákladů, jak to v závislosti na ceně paliva ukazuje graf na obr. 8. o tom, že intenzivní spalování uhlíkatých fosilních paliv zvyšuje obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Lze odhadovat, že příspěvek antropogenních emisí ze spalování paliv do ovzduší, a tedy vliv člověka na zvýšení skleníkového efektu bude v řádu jednotek procent. A dosud není objasněno, co je v této vazbě teplota koncentrace oxidu uhličitého příčinou a co následkem. Člověk vždy usiloval o ovládnutí přírody a vždy neúspěšně. Že by se mu to podařilo by negativně právě v tomto případě, je málo pravděpodobné. Dosavadní poznatky o problematice snižování emisí oxidu uhličitého ze spalování uhlíkatých paliv vedou ke dvěma významným závěrům. Snížení emisí lze dosáhnout zvyšováním efektivity energetického systému a racionálním hospodařením s energií. Takové řešení podporuje zájem o výzkum a vývoj technologií a uplatnění lidského poznání a navíc přináší snižování spotřeby paliv a omezování produkce škodlivin a prodlužuje životnost zásob. Uplatnění zásadních opatření, razantně snižujících emise oxidu uhličitého, bude velmi drahé a obtížně použitelné v širokém měřítku a jejich účinek, jakkoli veliký, se projeví opožděně, několik desetiletí po vykonání prvních kroků. Vedle úsilí o zvyšování efektivity v energetice (a nejen tam) bude užitečné vzít na vědomí růst teploty zemského povrchu a věnovat síly a prostředky přizpůsobení se tomuto jevu, jak o tom pojednává kniha [12]. Člověk se nejspíše nikdy nestane vládcem přírody. Naštěstí. Článek vychází z přednášky přednesené v červnu 2005 na semináři pořádaném v Ostravě Asociací energetických manažerů a věnovaném problematice obchodování se skleníkovými plyny. Téma bylo zpracováváno v rámci řešení Výzkumného záměru Procesy snižování produkce CO 2, MSM Obr. 8. Srovnání výrobních nákladů Uvedené výsledky studie lze shrnout takto: Odstranění oxidu uhličitého ze spalin u elektrického bloku 500 MW e zajistí snížení jeho emisí do ovzduší asi o 80 %. Náklady na výrobu elektřiny se zvýší o 50 % při spalování zemního plynu a o 70 % při spalování uhlí. Na zvýšení výrobních nákladů se zhruba stejnou měrou podílí nárůst investičních nákladů a pokles celkové účinnosti bloku. Zvýšení ceny elektřiny pro konečného odběratele nebude tak výrazné, nebo velkou část konečné ceny představují náklady na přenos, prodejní poplatky a daně. Optimisticky lze poznamenat, že v případě širokého použití popisovaných technologií a jejich dalšího vývoje lze v poměrně krátké době očekávat výrazné snížení investičních nákladů. Příkladem může být cenový vývoj odsiřovacích zařízení. Od roku 1970, kdy byla poprvé instalována v průmyslovém měřítku, se investiční náklady snížily na zhruba jednu čtvrtinu. Náklady na ukládání se odhadují na 1 až 3 USD na 1 t plynu, náklady na dopravní potrubí zhruba na stejnou hodnotu a celkové náklady na dopravu a uložení do vzdálenosti 300 km představují přibližně 8 USD na 1 t uloženého oxidu uhličitého. Závěr Souvislost průměrné teploty zemského povrchu a obsahu oxidu uhličitého v ovzduší je nepochybná. Rovněž nemůže být pochyb Literatura [1] IPCC, Climate Change 2001: Mitigation, Cambridge University Press, Cambridge [2] Palmeri, Ch., Coy, P.: Zbývá nám dost ropy? EURO, 2005, č. 28, [3] Kenney J.F.:Consideration About Recent Predictions of Impending Shortages of Petroleum Evaluated from the Perspektive of Modern Petroleum Science, Dow Jones& Copany,Inc, 1999, ISSN [4] Hampl, M.: Vyčerpání zdrojů dobře prodejný mýtus, CEP, Praha 2004, ISBN [5] Taylor, F. W.: Skleníkový efekt a změna klimatu, Československý časopis pro fyziku, Fyzikální ústav AV ČR, 52/2002,s , ISSN [6] UN Environment Programme/GRID-Arendal, [7] Gray, V.: The cause of global warming, cause.htm. [8] Schejbal, C.: Fyzikální pole Země a geologicko-environmentální vědy, Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, 1/1998, řada hornickogeologická, s [9] Hoyt, D. V., Schatten, K. H.: The role of the Sun in climate change, Oxford University Press. New York, Oxford 1997, ISBN X [10] Geller, H.: Energy revolution, Island Press, 2003, ISBN [11] IEA: Carbon Dioxide Capture and Storage, IEA/OECD, 2000, DTI/ Pub URN 00/1081 [12] Bradley, R. L.: Climate alarmism reconsidered, IEA, London 2003; české vydání Kritika klimatického alarmismu, VŠB-TU Ostrava, VEC, Ostrava 2004, ISBN I N Z E R C E 70 Stavebnictví a interiér 11/2005 CLANEK_NEWta.p , 19:40

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Ing. Miroslav Vrba, CSc., předseda EK ČR/WEC Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC Heslo Kongresu Hledejme řešení k problémům světové energetiky

Více

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:

Více

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE Návrh Ministerstva životního prostředí ČR ÚVODNÍ SLOVO Milí přátelé, změna klimatu se stává každodenní realitou. Koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE, 10. 7. 2007 Program 1. Ekologizace výroby v kontextu obnovy a rozvoje výrobního portfolia Skupiny ČEZ 2. Úvod do technologie nízkoemisních

Více

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba Geologické ukládání CO2 v České republice utopie nebo výzva pro budoucnost? Workshop projektu TOGEOS, Praha, 13. 9. 2010 Proč

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to globální oteplování V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Co je to změna klimatu. Co jsou to antropogenní změny.

Více

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami Perspektivní metody sušení pevných paliv Klasická metoda sušení horkými spalinami Uzavřený mlecí okruh PROČ sušení pevných paliv? zvýšení výhřevnosti snazší vzněcování spalování při vyšší teplotě menší

Více

Možnosti výroby elektřiny z biomasy

Možnosti výroby elektřiny z biomasy MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY Možnosti výroby elektřiny z biomasy Tadeáš Ochodek, Jan Najser Žilinská univerzita 22.-23.5.2007 23.5.2007 Cíle summitu EU pro rok 2020 20 % energie

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

CCS v Evropě a ve světě. Vít Hladík Česká geologická služba

CCS v Evropě a ve světě. Vít Hladík Česká geologická služba CCS v Evropě a ve světě Vít Hladík Česká geologická služba Geologické ukládání CO2 v České republice utopie nebo výzva pro budoucnost? Workshop projektu TOGEOS, Praha, 13. 9. 2010 Přehled projektů CCS

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie 1.hodina doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Obsah Představení Časový plán

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE Ing. Stanislav HONUS ORGANICKÝ MATERIÁL Spalování Chemické přeměny Chem. přeměny ve vodním prostředí Pyrolýza Zplyňování Chemické Biologické Teplo

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Primární energetické zdroje. Zdroje energie a jejich využívání

Primární energetické zdroje. Zdroje energie a jejich využívání Primární energetické zdroje Prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc. Zdroje energie a jejich využívání Zdroje energie a jejich využívání Spolehlivá a dostupná energie je základním kamenem moderní společnosti Rozvoj

Více

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Příčiny změny klimatu V této kapitole se dozvíte: Jaké jsou změny astronomických faktorů. Jaké jsou změny pozemského původu. Jaké jsou změny příčinou

Více

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování Spalování je fyzikálně chemický pochod, při kterém probíhá organizovaná příprava hořlavé směsi paliva s okysličovadlem a jejich slučování (hoření) za intenzivního uvolňování tepla, což způsobuje prudké

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky

CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky CCS technologie typu pre-combustion v podmínkách České Republiky VITVAROVÁ M., NOVOTNÝ V., DLOUHÝ T., HRDLIČKA F. (ČVUT v Praze, Fakulta strojní) JAKOBSEN J., BERSTAD D., HAGEN B., ROUSSANALY S., ANANTHARAMAN

Více

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz VŠB-TU OSTRAVA Energetika Bc. Lukáš Titz Energetika Je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie Energii získáváme z : Primárních energetických zdrojů Obnovitelných

Více

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií Přínos české jaderné energetiky k ochraně životního prostředí a její perspektiva Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha Svět se rychle mění - 21. století bude stoletím boje o přírodní zdroje

Více

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ

TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ TECHNOLOGIE OCHRANY OVZDUŠÍ Přednáška č. 10 Snímek 1. Osnova přednášky Vztah energetiky a produkce oxidu uhličitého Rizika zvyšování koncentrace CO 2 v atmosféře Možnosti omezení emisí CO 2 do atmosféry

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i hlavní cíle: udržitelnost

Více

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI

11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11. PROJEKCE BUDOUCÍHO KLIMATU NA ZEMI 11.1 RADIAČNÍ PŮSOBENÍ JEDNOTLIVÝCH KLIMATOTVORNÝCH FAKTORŮ podíl jednotlivých klimatotvorných faktorů je vyjádřen jejich příspěvkem ve W.m -2 k radiační bilanci

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech

Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech Seminář Škodliviny v ovzduší vznikající spoluspalováním komunálního odpadu v domácnostech 18. 19.6.2015 hotel Duo, Horní Bečva 2 Představení projektu Název projektu: Oblast podpory: Zachování životního

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Příloha č. 8 Energetický posudek

Příloha č. 8 Energetický posudek Příloha č. 8 Energetický posudek ÚVOD Povinnou přílohou plné žádosti podle znění 1. výzvy je energetický posudek, který podle platné legislativy účinné od 1. 7. 2015 bude požadován pro posouzení proveditelnosti

Více

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE PRO EFEKTIVITU A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek Ing. Jan Koloničný, Ph.D. 23.5.2011 VŠB-TU Ostrava - 1 - Projekt Inovace pro efektivitu a ţivotní prostředí regionální výzkumně-vývojové

Více

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY

GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ A JEHO DOPADY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální oteplování a jeho dopady V této kapitole se dozvíte: Co je to globální oteplování. Jak ovlivňují skleníkové plyny globální

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY INTRODUCTION NA PALIVOVÝCH OF GASIFICATION ČLÁNCÍCH TECHNOLOGY, IGCC Seminář ELECTRICITY SVSE, 3.května PRODUCTION 2012 AND ALTERNATIVE ENERGY SOLUTIONS Ing. Tomáš Rohal, Business

Více

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková ZEMNÍ PLYN Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny

Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Břidlicový plyn a jeho dopad na ceny Ing. Oldřich Petržilka Asociace energetických manažerů Konference AEM Klimaticko-energetická politika EU k roku 2030 Praha, 26. února 2014 Co je břidlicový plyn? Co

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY

SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY SPALOVÁNÍ PLYNU ZE ZPLYŇOVÁNÍ BIOMASY Jan Škvařil Článek se zabývá energetickými trendy v oblasti využívání obnovitelného zdroje s největším potenciálem v České republice. Prezentuje výzkumnou práci prováděnou

Více

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM

VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VÝZKUMNÉ ENERGETICKÉ CENTRUM VŠB Technická univerzita Ostrava EMISNÉ ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 11. 12. 06. 2015 Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Stručně o VEC Založeno roku 1999 pracovníky z Katedry energetiky

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ A JEJÍ VLASTNOSTI Mojmír Vrtek Fakulta strojní Katedra energetiky Historický vývoj spotřeby energie Průměrný příkon na 1

Více

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky 0 1 Politika ochrany klimatu v České republice Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky Politika ochrany klimatu je příspěvkem k celosvětové aktivitě 80./90. léta 2005 2006 2007 2008 2009

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích

Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Využití separačního parogenerátoru v čistých technologiích Ing. Jan Koloničný, Ph.D., Ing. David Kupka Abstrakt Při spalování uhlovodíkových paliv v bezemisních parních cyklech, tzv. čistých technologiích,

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce PRAHA, DUBEN, 2017 Audit v oblasti udržitelné energie Příručka pro nejvyšší kontrolní instituce Pomůcka pro provádění auditu

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Ilona Jančářová Právnická fakulta MU Brno PŘÍRODNÍ ZDROJE Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný Přírodní zdroje - obnovitelné -

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky Příloha č. 20 (Příloha č. 1 NV č. 352/2002 Sb.) Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky 1. Emisní limity

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek

Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek ČEZ vnímání společenské odpovědnosti ČEZ si je vědom společenské odpovědnosti za podstatný podíl emisí skleníkových plynů i jiných

Více

Prioritní výzkumné cíle

Prioritní výzkumné cíle Návrh projektu musí naplňovat jeden hlavní Prioritní výzkumný cíl. Prioritní výzkumné cíle Č. j.: TACR/1-32/2019 Uchazeč v příslušném poli elektronického návrhu projektu popíše, jak jeho návrh projektu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Výroba elektrické energie (BVEE)

Výroba elektrické energie (BVEE) Přednášející: doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. mastny@feec.vutbr.cz Základní pojmy z výroby elektrické energie Výroba elektrické energie (BVEE) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Internetový portál www.tzb-info.cz Obnovitelné zdroje energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz ΕΝ ΟΙΔΑ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ

Více

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Analýza teplárenství. Konference v PSP Analýza teplárenství Konference v PSP 11.05.2017 Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy 45%spotřeby je bytový sektor, 37% průmysl a 18% služby V

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. ledna 2007 Hospodářský ský výbor

Více

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR index (2=1) Stav životního prostředí v ČR Energetická náročnost hospodářství Energetická náročnost HDP v ČR [%], 23 211 Energetická náročnost hospodářství

Více

Energetické problémy

Energetické problémy Energetické problémy Zdroje energie 1) Obnovitelné zdroje energie, které jsou prakticky nevyčerpatelné částečně a nebo úplně se obnovují (sluneční energie, voda, vítr, biomasa) Zdroje energie 2) Neobnovitelné

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4 METODICKÝ POKYN odboru změny klimatu Ministerstva životního prostředí pro výpočet referenční úrovně emisí skleníkových plynů (Baseline) pro projekty energetického využití skládkového plynu Čl. 1 Úvod Ministerstvo

Více

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje)

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

Některé chyby v modelování SEK

Některé chyby v modelování SEK Internetový portál www.tzb-info.cz Některé chyby v modelování SEK Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie bronislav.bechnik@topinfo.cz Na WS IACR prednesl

Více

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7

prosinec 2016 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2015 vyrobené z uhlí... 7 prosinec 2016 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2015 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie. 3 3. Vývoj průměrné ceny tepelné energie pro konečné spotřebitele...

Více

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice ENERGIE PRO BUDOUCNOST X Efektivní výroba a využití energie Efektivnost v energetice Brno, MSV, 8.10.2014 Ing. Josef Bubeník Úvodní poznámka Energetická efektivnost není samoúčelným požadavkem, protože

Více

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách. Leonardo da Vinci Projekt Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie Dodavatel energie Modul 5 Energie v prádelnách Kapitola 1 Zdroje energie 1 Obsah

Více

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Životní prostředí Energetika a životní prostředí Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra

Více

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /...,

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /..., kterým se mění přílohy VIII a IX směrnice 2012/27/EU, pokud jde o obsah

Více

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský

Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních zdrojů Jaroslav Rožnovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Kroftova 43, 616 67 Brno e-mail:roznovsky@chmi.cz http://www.chmi.cz telefon: 541 421 020, 724 185 617 Možné dopady klimatické změny na dostupnost vodních

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 14. Energie klasické zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Strana 5677 441 VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č.

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis

Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Jiří Bis Aktuální stav, význam a strategie dalšího rozvoje teplárenství Ing. Jiří Bis Vytápění a chlazení V EU vytápění a chlazení představuje polovinu celkové spotřeby energie, kdy45%spotřeby je bytový sektor,

Více

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta Tepelné elektrárny 1) Kondenzační elektrárny uhelné K výrobě elektrické energie se využívá tepelné energie uvolněné z uhlí spalováním. Teplo uvolněné spalováním se využívá k výrobě přehřáté (ostré) páry.

Více

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv Žijeme v pětihorách Pojem pětihory označuje současné geologické období, kdy se přírodní transport látek ze zemské kůry stal menší než látkové toky provozované lidmi. Jde přitom o veškerou těžební činnost

Více

Role teplárenství v transformaci energetiky

Role teplárenství v transformaci energetiky XXVII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ Role teplárenství v transformaci energetiky Ing. Martin Hájek, Ph.D. 26. ledna 2017, hotel Harmonie, Luhačovice Pařížská dohoda vstoupila v platnost 4.11. 2016 Ratifikovalo 126

Více

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Vodohospodářské důsledky změny klimatu Vodohospodářské důsledky změny klimatu Záchranná brzda klimatu GEOINŽENÝRING Ing. Martin Dočkal Ph.D. B-613, tel:224 354 640, dockal@fsv.cvut.cz potřeba efektivních řešení, když konvenční postupy selžou

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Klima, uhlíková stopa podniku a energie

Klima, uhlíková stopa podniku a energie Klima, uhlíková stopa podniku a energie Viktor Třebický, PRAHA 27. 6. 2018 1 CI2, o. p. s. 2 Změna klimatu. Nedaří se a nedaří. Kjótský Protokol (1997) závazek pro průmyslové země snížit emise o 5,2 %

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku 480/01 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 0. prosince 01 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná 21. 06. 2016. Charakteristika společnosti ENERGETIKA TŘINEC, a.s. je 100 % dceřiná společnost Třineckých železáren, a.s. Zásobuje energiemi především mateřský podnik,

Více