Hodnocení energetického komplexu na životní prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení energetického komplexu na životní prostředí"

Transkript

1 Hodnocení energetického komplexu na životní prostředí Ing. Bc. Lucie Nenadálová, Ph. D. Centrum výzkumu Řež, s.r.o, oddělení Jaderný palivový cyklus, Hlavní 130, Husinec - Řež nea@cvrez.cz, tel: , Anotace Elektrická a tepelná energie je vyráběna z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. Pojem energetický komplex se sice v některých ohledech a publikacích používá, ale dosud nebyl zaveden do české legislativy. Současná populace se neobejde bez energie ve formě elektřiny a tepla, jejichž výroba s sebou přináší zároveň i negativní vlivy. Stanovení jasných kritérií pro posuzování energetických komplexů na životní prostředí pomůže stanovit optimální skladbu energetického mixu tak, aby byl co nejdéle udržitelný a současně aby byla kvantitativně stanoven míra jeho vlivu na životní prostředí. V tomto článku je energetický komplex hodnocen nejprve z pohledu terminologického, ve srovnání s pojmy z energetické legislativy, a následně je provedeno stanovení kritérií vlivů na životní prostředí. Výsledkem článku je začlenění pojmu energetického komplexu do energetické terminologie a základní porovnání jednotlivých energetických komplexů mezi sebou z pohledu životního prostředí. Energetický komplex významně ovlivňuje jednotlivé složky životního prostředí a to již během těžby a dopravy surovin, výstavby jednotlivých zařízení energetického komplexu, jejich provozování a následné uzavření, včetně tvorby odpadů a jejich zpracování. Úvod Spotřeba energie na zemi prudce stoupá a s tím i produkce CO 2. Nárůst spotřeby energie je závislý na: růstu počtu obyvatel na zemi: v roce 1998 bylo na zemi 5,9 miliard obyvatel, předpokládaný vzrůst počtu obyvatel do roku 2050 bude o 3,5 miliardy, tedy 9,4 mld. obyvatel v roce 2050, průmyslovém rozvoji a využívání průmyslových technologií, rostoucích civilizačních požadavcích na kvalitu života vlivem globalizace. Některé scénáře, například scénář World Energy Council, předpokládají dokonce vzrůst počtu obyvatel do roku 2050 až na 10,1 miliardy zvýšení až o 4,1 miliardy, (WEC, 2000). V minulém století byl zaznamenám obrovský růst spotřeby energie těsně před první energetickou krizí (v padesátých a šedesátých letech) a těsně před krizí druhou (na začátku sedmdesátých let). Růst spotřeby energie prošel první a druhou energetickou krizí, jež vedly k úsilí o zmenšení spotřeby energie. Došlo k razantnímu snížení využití ropy a zemního plynu, které bylo vyrovnáno větší spotřebou uhlí a zájmem o jadernou energii. Podle mezinárodní energetické agentury IEA (International Energy Agency) se bude zvyšovat energetická spotřeba do roku 2020 o 2 % ročně. Na rozdíl od minulého století se snižuje mezinárodní přírůstek výroby elektřiny, například v letech 1971 až 1980 byl 4,79 %.

2 Snižování mezinárodního přírůstku elektřiny však nejprve povede ke zvýšení spotřeby primárních energetických zdrojů a později k jejich velkému snížení. Ale na množství CO 2 v atmosféře se budoucí snížení spotřeby primární energetických zdrojů neprojeví okamžitě, ale až s odstupem několik desetiletí. V České republice je energetická bilance založena na spalování fosilních paliv (uhlí), které jsou v nynějším energickém mixu zastoupeny 52,6 %, (ERU, 2013). Podíl uhlí na výrobě elektřiny sice klesá, ale velmi pomalu. Obr. 1: Energetický komplex ITAIPU Binacional, MW, Brazílie Paraguay, foto: autor Spotřeba energie na světě je nerovnoměrná. Největším spotřebitelem energie jsou Spojené státy americké a naopak nejmenším Etiopie. Na světě spotřebuje zhruba 20 % populace 75 % z celkové spotřeby primárních energetických zdrojů a zbylých 80 % obyvatel spotřebuje 25 % primárních zdrojů energie tato nerovnoměrnost je v globalizovaném světě neudržitelná a povede k vzrůstu spotřeby primárních zdrojů energie ve světě. Vliv globalizace světa na spotřebu primárních zdrojů energie Pod pojem globalizace patří především propojení sociálně-kulturních, politických a ekonomických faktorů na světové úrovni, v jehož důsledku se některé části světa přibližují a jiné se relativně oddělují. Například přesouváním výroby do Číny. Globalizace přináší ekonomické výhody pro rozvíjející se země tím, že přináší lidem práci a vede například ke zlepšení infrastruktury země a pro země exportující má podstatné ekonomické výhody, neboť přináší obrovské zisky. Globalizace vede k vyrovnání životní úrovně v jednotlivých státech světa postupnému srovnání spotřeby energetických zdrojů na jednotlivé obyvatele světa, které jsou dosud velmi rozdílné. Jedním z pozitivních znaků globalizace je zavádění čistých energetických technologií do rozvojových zemí světa (jako například zavádění obnovitelných zdrojů energie na Ukrajině).

3 Energetický mix České republiky a jeho prognózy Současný energetický mix České republiky je založen na spalování fosilních paliv, které jsou zastoupeny 52,6 %, viz obrázek č. 2. Nynější zastoupení jaderných elektráren je 20%, ale dostavbou 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín se jejich podíl zvýší o 2x1200, resp MW, (EIA, 2010). Současný výkon jaderné elektrárny Dukovany po modernizaci v roce 2012 je 2000 MW (4x500) a jaderné elektrárny Temelín je 2040 MW (2x1020). Obnovitelné zdroje energie mají následující zastoupení: fotovoltaické elektrárny 9,8 %, přečerpávací elektrárny 5,7 %, vodní elektrárny 5,2 %, bioplynové elektrárny 2,7 % a větrné elektrárny pouze 1,1 %, (ERU, 2012). Podíl obnovitelných zdrojů energie by měl do roku 2020 vzrůstat podle závazku České republiky k EU. Zastoupení paroplynových elektráren je 2,7 %, ale zemní plyn jako zdroj energie pro Českou republiku je vnímám jako rizikový vzhledem k případným problémům v dodávkách a v narůstající závislosti energetiky okolních států na zemním plynu. Obr. 2: Zastoupení jednotlivých energetických zdrojů v energetickém mixu ČR 2012, zpracováno autorem podle ERU 2012 Energetický komplex Jedním z cílů výzkumného projektu SUSEN (Udržitelná energetika), je stanovení kritérií pro posuzování vlivu energetického komplexu na životní prostředí. V zákoně o hospodaření energií je zaveden pouze pojem energetické hospodářství. Energetické hospodářství je soubor technických zařízení a budov sloužící k nakládání s energií, (Zákon o hospodaření energií, 2012). V evropské legislativě se používám pojem Energy management. V současné době byl pojem energetický komplex použit například pro energetický komplex Turceni v Rumunsku. Energetický komplex Turceni se sestává z elektrocentrály, dolů Jilt a Dragotseti a zahrnuje též využití železniční dopravy při přepravě surovin. Dalším příkladem je energetický komplex Adama Becka, zde se jedná o vznikající hydroelektrárnu na Niagarských vodopádech nebo energetický komplex Itaipu Binacional na hranici Brazilíe s Paraguají na obrázku 1, který pokrývá spotřebu Paraguaje ze 72,5 % a Brazílie ze 17,3 %. Energetické komplexy můžeme rozdělit na energetické komplexy z neobnovitelných zdrojů energie zdrojů energie, které se v historicky krátkém čase neobnoví: uhelné elektrárny,

4 jaderné elektrárny a paroplynové elektrárny a energetické komplexy z obnovitelných zdrojů energie neboli nevyčerpatelných zdrojů energie. Pod energetické komplexy z obnovitelných zdrojů energie patří: fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny, bioplynové elektrárny, a další například využití zpětného tepla z odpadní vody v kanalizaci, skládek, ČOV... Dalším zdrojem energie bude očekávána termonukleární syntéza, která zatím není zařazená ani do jedné skupiny. Stanovení vlivu energetického komplexu na životní prostředí V rámci výzkumného projektu SUSEN jsou stanovována kritéria pro hodnocení vlivu energetického komplexu na životní prostředí. Prvním krokem je zadefinování jednotlivých složek energetických komplexů a poté nalezení kritérií hodnocení vlivů jednotlivých energetických komplexů na všechny složky životní prostředí (biosféru, pedosféru, hydrosféru a atmosféru). Energetický komplex můžeme hodnotit z pohledu životního cyklu. Můžeme zde vyhodnotit: těžbu, získávání a dostupnost surovin, výrobu paliva a dopravu surovin, výstavbu energetického komplexu například rozdíl mezi výstavbou jaderného energetického komplexu a fotovoltaického energetického komplexu, dobu životnosti, problematiku uzavírání elektráren, ukládání jednotlivých odpadů. Obr. 3: Schéma fotovoltaického energetického komplexu, zdroj: autor

5 Základní porovnání vlivů obnovitelných a neobnovitelných zdrojů na životní prostředí Vliv neobnovitelných zdrojů na životní prostředí Vliv uhelných elektráren na životní prostředí Vliv tepelných elektráren na životní prostředí začíná samotnou těžbou primárního zdroje energie - uhlí, které se používá jako energetický zdroj již od poloviny 19. století. Při těžbě je nejvíce ovlivněna biosféra odstraněním všech forem rostlin a živočichů. Pedosféra je těžbou zcela rozrušena. Těžba způsobuje podstatné změny horninového prostředí pozdějším sedáním výsypek, vodní erozí. Hydrosféra je postižena narušením vodního systému, změnou hydraulických vlastností a vydatnosti vodních zdrojů. Do atmosféry unikají emise plynů, par, aerosolů a prachu uvolňující se během těžby. Okolí je ovlivněno hlukem z těžebních strojů, který dosahuje hodnot až 90 db. Odpady z těžby uhlí výrazně narušují krajinný reliéf. Během spalování uhlí vznikají tuhé nespalitelné odpady škvára a struska, které se zachycují a ukládají na úložiště škváry a popílku. Úložiště popílku se po naplnění rekultivuje zavezením ornicí a osázením dřevinami. Popílek je unášen do komína, kde se provádí předem jeho odfiltrování zejména elektrostatickými filtry a jeho druhotné využití například do stavebních materiálů. Typickými představiteli emisí vznikajícími v tepelných elektrárnách jsou SO 2, NO X, CO a CO 2. Odstraňování SO 2 se nejčastěji provádí mokrou vápencovou vypírkou. Odstraňování oxidů dusíku (NO x ) je prováděno čpavkovými redukčními metodami. V současné době jsou vyvinuté 3 technologie pro odstraňování CO 2 : spalování paliva s kyslíkem, separace CO 2 před spalováním a odstraňování CO 2 ze spalin v České republice se zatím žádná z těchto technologií nepoužívá. Například uhelná elektrárna o výkonu 1000 MW spotřebuje během jednoho roku provozu 130 tisíc vagónu uhlí, vypustí do ovzduší t SO 2, t NO X a t popílku (Mastný, 2011). Podíl fosilních paliv ve světovém měřítku je stále dominantní, je třeba zavést co nejrychleji technologie s téměř nulovými emisemi CO 2, jinak intenzita skleníkové efektu a globální oteplování Země dosáhnou katastrofální úrovně. Současné modely předpokládají nárůst průměrné teploty do roku 2100 o 1,4 až 5,8 C za století. V roce 1990 byla koncentrace CO 2 v atmosféře 354 ppm, jednotlivé modely předpokládají vzrůst CO 2 až na 680 ppm v roce Předpokládá se změna hladiny moří, velikosti ledovců, sněhové pokrývky a změna odtokových poměrů. Současné scénáře jsou však velmi rozdílné, okamžitým snížením produkce emisí o 70 % se bude situace stabilizovat (Sitzman, 2013). Vliv jaderných elektráren na životní prostředí Za normálních okolností jaderné elektrárny při výrobě elektrické energie přímo neovlivňují životní prostředí znečištěním atmosféry a nezpůsobují tedy přímo globální oteplování. V případě havárie je zabráněno šíření radioaktivních látek do prostředí bariérami o počtu 3 až 6 bariér. Jaderné elektrárny VVER používané v ČR mají 3 bariéry první pokrytí paliva, druhá hermeticky uzavřené komponenty a potrubí primárního okruhu a třetí kontejment. Pokrytí paliva (obal paliva) zabraňuje úniku štěpných produktů do chladiva. Hermeticky uzavřené komponenty a potrubí primárního okruhu jsou pravidelně kontrolovány. Ochranná obálka (kontejment) tvoří jednu z bariér a je dimenzována na následky maximální reaktorové havárie, (Matoušek, 2007). Nebezpečí vlivu na životní prostředí vzniká při přepravě vyhořelého paliva, použité palivo vyzařuje mnohonásobně více záření než palivo čerstvé. Po uzavření jaderných elektráren je

6 elektrárna rozdělena na nízko, středně a vysoce radioaktivní odpady, se kterými je nakládáno stejně jako s vyhořelým palivem. Vliv obnovitelných zdrojů na životní prostředí Vliv vodní, sluneční, větrné, geotermální energie a spalování biomasy na životní prostředí Obnovitelné zdroje energie nevytvářejí oxid uhličitý nebo jsou k tvorbě oxidu uhličitého neutrální. Neutrálním obnovitelným zdrojem energie je biomasa, která sice při spálení nebo rozkladu produkuje CO 2, ale stejné množství CO 2 je spotřebováno při vytváření biomasy fotosyntézou. Výhřevnost rostlinné biomasy je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí. Výhodným je také využití zvířecích exkrementů pro výrobu bioplynu, které má ekologické přínosy ve zmenšení spalování fosilních paliv a zabránění úniku CH 4 do ovzduší. Spalováním methanu vzniká CO 2, ale relativní skleníkový efekt metanu je 30 krát větší než CO 2. Pobyt CH 4 v ovzduší je 10 krát kratší než u oxidu uhličitého. Bioplyn se vyrábí rovněž v čistírnách odpadních vod, skládkách domovního odpadu atd. (Kadrnožka, 2006). Vlivy vodní, sluneční, větrné a geotermální energie na životní prostředí nejsou zatím dostatečně popsány, jejich vliv spočívá již v samotné výstavbě (například výstavba offshore větrných parků má značný vliv beraněním pilotů na mořské živočichy). Obr. 4: Větrné elektrárny jsou v ČR zastoupeny pouze 1,1 %, Neklid, foto: autor Vliv termojaderné fúze na životní prostředí Termojaderná fúze (syntéza) se nabízí jako další perspektivní udržitelný zdroj energie. Primární energetické zdroje v přírodě jsou založené na fúzi. Termojaderná fúze je založená na slučování lehkých prvků na jádra těžší. Jádra se k sobě přibližují překonáním odpudivé elektrostatické síly v horkém plazmatu, kde se částice pomocí svých srážek dělí na kladně nabitá jádra a záporně nabité elektrony. D (deuterium) + T (tritium) - He 4 + n + 17,6 MeV (1) 1g fuzního paliva odpovídá 10 tunám uhlí V současné době je na světě několik fuzních výzkumných reaktorů, úspěšný průběh však dosud chybí. Komerční využití termojaderné fúze se předpokládá v roce 2050.

7 Odpady z termojaderné fúze Pro štěpení bude dodáváno palivo o předpokládaném ročním objemu 37.4 kg deuteria a 56 kg tritia (tritium je nestálý radioaktivní izotop vodíku, který se dostává do všech složek životního prostředí). Odpad bude radioaktivní, ale úplně jinak než vstupní palivo. Předpokládá se, že poločas rozpadu radioaktivního odpadu bude 100 let a že se bude moci znovu využít. Termojaderná fúze nebude produkovat žádné emise CO 2, (Wagner, 2012). Závěr Okamžité snížení produkce emisí a tím zabránění dalšímu globálnímu oteplování povede k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie, které nyní rostou, ale jejichž podíl nikdy nebude dosahovat 100%. Zároveň dosud není vyřešeno ukládání energie. Další možností je využití jaderné fúze jako udržitelného zdroje energie. Základním hodnocením obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie bylo zjištěno: jaderná energetika má negativní vliv na životní prostředí ve formě ukládání vyhořelého paliva, ale neznečišťuje atmosféru ani nezpůsobuje globální oteplování země oproti uhelným elektrárnám. Uhelné elektrárny produkují emise SO 2, NO X, CO a CO 2 a zároveň mají devastující účinky na krajinný reliéf již během těžby uhlí. Výstavba energetických komplexů z obnovitelných zdrojů energie má negativní vlivy na životní prostředí, které dosud nebyly podrobněji vyhodnocovány. Základním porovnáním výroby energie z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie na životní prostředí bylo zjištěno, že při výrobě energie dochází k různých negativním vlivům na prostředí. Pouze porovnáním celého životního cyklu výroby elektrické energie bude možné mezi sebou důkladně jednotlivé fáze porovnat. Hodnocení energetických komplexů umožní ucelené hodnocení komplexního energetického hospodářství. Literatura [1] KADRNOŽKA, J. Energie a globální oteplování. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ISBN [2] MATOUŠEK, A. Výroba elektrické energie. Brno: Vysoké učení technické v Brně, ISBN [3] WAGNER, F. Fusion Energy by Magnetic Confinement. Greifswald: Max Planck Institutu für Plasmaphysik, [4] WAGNER, F. Features of an electricity supply system based on variable input. Greifswald: Max Planck Institutu für Plasmaphysik, [5] MASTNÝ P.; DRÁPELA J.; MIŠÁK S.; MACHÁČEK J.; PTÁČEK M.; RADIL L.; BARTOŠÍK T.; PAVELKA T. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Praha: ČVUT v Praze, ISBN [6] RICHTER, M. Úvod do průmyslových technologií. Ústí nad Labem: UJEP, [7] Správa o hodnotení vplyvov vyraďovaní JE V1 na životní prostředí. [8] Energetický mix ČR 2012, [9] WEC World energy council, [10] IEA International Energy Agency, [11] SITZMAN, D. Stadthydrologie quo vadis? Einflüsse des demokrafischen und Klimawandels auf die Wasserinfrastruktursysteme. In: Tagungsband zum 27. Oldenburger Rohrleitungsforum února, 2013, Oldenburg. Essen: Vulkan Verlag, s ISBN [12] Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

8 [13] Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). [14] Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín, Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, Poděkování Prezentovaná práce je finančně podporována projektem SUSEN CZ.1.05/2.1.00/ realizovaného v rámci ERDF

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

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

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

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

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

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

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

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

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

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol 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

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

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

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

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

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

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

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

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Strojírenství Ostrava 2011 Ostrava, 21. dubna 2011 Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu Aktuální otázky z energetiky projednávané

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

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

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.05

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Kotle Úvod do problematiky Základní způsoby získávání energie Spalováním

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - energie V této kapitole se dozvíte: Čím se zabývá energetika. Jaké jsou trvalé a vyčerpatelné zdroje

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

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 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 SOUČASNÉ ELEKTRÁRNY ING. LADISLAV

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

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

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

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

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

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

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

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

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

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

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT-PZC_3_19 Test Zdroje energie a jejich vliv na ŽP Střední odborná

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

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra Ing. Markéta Krahulec, Ph.D. 14.5. 15.5. 2013 Obnovitelné zdroje Řada definic Obnovitelný s časem nevyčerpatelný Energetický zákon obnovitelnénefosilnípřírodnízdroje

Více

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

February 22, 2013. UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale 1. Písemné opakování 2. Výklad Opakování pojmů Z9 A B 1. Jmenuj rozdělení krajin 3. Práce s grafem 4. Procvičení pojmů 5. Křížovka 6. Témata na referáty podle

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

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

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Biomasa & Energetika 2011 Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR Ing. Mirek Topolánek předseda výkonné rady 29. listopadu 2011, ČZU Praha Výhody teplárenství 1. Možnost

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

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

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Náklady na dekarbonizaci energetiky Náklady na dekarbonizaci energetiky Uplatnění vodíkové akumulace v energetice Strojírenství Ostrava 2017 25. května 2017, Ostrava Varianty rozvoje energetiky do roku 2050 problém je řešen jako Case Study

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

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón Bioplyn ve skupině ČEZ ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón SÍDLO SPOLEČNOSTI ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. Křižíkova 788 Hradec Králové 1 SKUPINA ČEZ A ZÁVAZKY V OBLASTI OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

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

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM Měření základních parametů vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM J. Krbec 1 1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská U3V Fyzika přátelsky / Aplikované přírodní

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

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.

JADERNÁ ENERGIE. Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení. JADERNÁ ENERGIE Jaderné reakce, které slouží k uvolňování jaderné energie, jsou jaderná syntéza a jaderné štěpení.. Jaderná syntéza (termonukleární reakce): Je děj, při němž složením dvou lehkých jader

Více

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika bcsd VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika Jan Čermák Praha, 3.12.2014 PRŮMYSL VS. VODA ČASOVÁ HISTORIE PRŮMYSL -PŮDA VODA MALÝ PRŮMYSL =/=

Více

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN Příroda bezpečnost prosperita SKUPINA ČEZ Dostavba_JETE_A5.indd 1 22.9.2008 16:27:14 2 2 Dostavba_JETE_A5.indd 2 22.9.2008 16:27:17 Z jaderné elektrárny Temelín Současná podoba

Více

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.15 Vzdělávací oblast: fosilní paliva,

Více

ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ ENERGIE A GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ Země v proměnách při opatřování energie 7.11.2006 Planeta Země Nejzranitelnější je její atmosféra, která je velmi tenká: p(0 km)=100 kpa, p(10 km)=6 kpa, p(20 km) = 4 kpa,

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE Obor: Ročník: Zpracoval: Elektrikář - silnoproud Třetí Bc. Miroslav Navrátil PROJEKT ŘEMESLO

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

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

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list Číslo projektu Název školy Předmět CZ.107/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby

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

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

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

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

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Březen 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Obnovitelné

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Přírodní zdroje Neobnovitelné zdroje,

Více

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového??? Co je to CO 2 liga? Je to celorepubliková soutěž, která je učena pro týmy 3-10 studentů ve věku cca 13-18 let (ZŠ, SŠ). Zabývá se tématy: klimatické změny, vody, energie a bydlení, jídla, dopravy. Organizátorem

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

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013 Zdroje znečištění ovzduší Zdroje související s činností člověka Tepelné elektrárny a továrny Silniční doprava Freony Metan ze skládek Spalování materiálu

Více

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě Energie,výkon, příkon účinnost, práce V trojfázové soustavě Energie nevzniká ani se neztrácí, jen se mění z jedné na druhou Energie je nejdůležitější vlastnost hmoty a záření Jednotlivé druhy energie:

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

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Zdroje energie na Vysočině Realizační tým Metodik RNDr. Miroslava Hanzalová Anotace Učitel / Předmět RNDr. Miroslava Hanzalová / Fyzika Mgr. Věra Machková / chemie, biologie, ekologie Ing. Jaroslava Hánová

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Název: Potřebujeme horkou vodu

Název: Potřebujeme horkou vodu Tradiční a nové způsoby využití energie Název: Potřebujeme horkou vodu Seznam příloh Obrázky k rozlosování žáků do náhodných skupin Motivační texty 1 až 5 Pracovní list Potřebujeme horkou vodu Graf naměřených

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

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.08 Vzdělávací oblast: Přírodověda zdroje energie Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Energie a životní prostředí

Energie a životní prostředí Energie a životní prostředí Spotřeba energie neustále roste V roce 1997 byla celosvětová spotřeba energie rovna ekvivalentu 12,8 miliardy tun hnědého uhlí Podle studie International Energy Outlook 2002

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Environmentální problémy Znečišťování ovzduší a vod Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2010 OSNOVA Klíčové pojmy 1. ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Definice problému Přírodní zdroje znečištění Antropogenní

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

3. České energetické a ekologické fórum

3. České energetické a ekologické fórum 3. České energetické a ekologické fórum Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední Evropy 2. Blok Potenciál biopaliv a biomasy z pohledu podnikatelů v energetice a teplárenství Obnovitelné zdroje

Více