Ing. Radim Janalík, CSc. VŠB TU Ostrava katedra energetiky. Využití energetických zdrojů
|
|
- Jiří Rohla
- před 9 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Ing. Radim Janalík, CSc. VŠB TU Ostrava katedra energetiky Využití energetických zdrojů
2 Energie ENERGIE : co to vlastně je? Fyzikové ze 17.století definovali energii jako schopnost konat práci První kdo použil slovo ENERGIE byl d Alembert (v r.1785): V pohybujícím se tělese je jisté úsilí neboli ENERGIE, která u tělesa v klidu vůbec není Základní vlastnost veškerých těles Je mírou veškerého pohybu Charakterizuje vnitřní stav hmotné soustavy Má základní význam pro všechen život a lidskou společnost Z pohledu fyziky : Schopnost vyvolávat určité změny Z pohledu techniky : Posuzování energie podle změny pohybu hmoty a dle fyz. a chemického stavu hmot Vyjadřuje se v jednotkách práce (forma energie ale může být různá) základní jednotka: 1 J = síla 1 [N]. vzdálenost 1 [m] 2
3 ENERGIE : Jiné používané jednotky Základní jednotka ENERGIE: 1 J Využití na : - Zvednutí 1 kg hmoty do výšky 10cm - Ohřátí cca 0.3cm 3 vody o 1 o C 1 J (malá jednotka) V praxi používáme násobky (kj, MJ, GJ, TJ, PJ, EJ atd.) Jiné jednotky pro energii : 1 Kcal = kj 1 kwh = 3.6 MJ 1 BTU = J 1 HPh = MJ 1 kpm = J 1 tmp = GJ 1 toe = 42 GJ 1 ev = J Vztah energie a výkon Energie energie [J] = výkon [W]. čas [s] 3
4 Energie Vztah mezi energii a hmotností v r.1905 A.Einstein odvodil vztah : E = m. c 2 Je to tzv. kvantitativní vztah mezi látkovou a energetickou formou hmoty Energie každé hmotné soustavy je úměrná její hmotnosti kde: E [J] - energie hmotné soustavy m [kg] - hmotnost hmotné soustavy c [m/s] - Einsteinova konstanta (rychlost světla ve vakuu) c = m/s Hmotné soustavě o hmotnosti 1kg odpovídá přibližně J ( GJ) Každá změna celkové energie hmotné soustavy je současně doprovázena změnou hmoty této soustavy Experimentální ověření je však částečně možné jen při jaderných reakcích 4
5 Energie Možnosti využití energie Přímé využití nějakého energetického zdroje - pouze výjimečně např. - využití tepelného záření slunce na ohřev libovolné látky - využití tepla Země přímo na vytápění Obvykle určité zdroje energie měníme na vhodnější formu jejího využití Druhy energií: mechanická a) projev pohybem hmoty (kinetická energie) b) projev polohou hmoty (potenciální energie) tepelná (pohyb molekul dané látky) chemická (změna molekul hmoty) elektrická (pohyb elektronů látky) energie pole (změny elektrického, elektromagnetického nebo gravitačního pole) jaderná (štěpení nebo slučování atomových jader) Forma energie : Je určena druhem a nositelem energie 5
6 Přeměny energie Přeměny energie zákon zachování energie (základní fyzikální zákon) (Při všech dějích, které se v přírodě odehrávají, mění se jen formy energie, její celkové množství zůstává stejné) Jednotlivé druhy energií (formy) je možno vzájemně přeměňovat Možnost měnit formy energie je pro lidstvo velmi užitečné Energii určitého zdroje obvykle měníme na ušlechtilejší formu energie Omezení přeměn energie II.zákon termomechaniky Energie Nelze neomezeně převádět jednotlivé formy v jiné Např.: Mechanickou energii lze převést na tepelnou energii neomezeně Tepelnou energii nelze převést na mechanickou neomezeně Mluvíme potom o ušlechtilých formách energie 6
7 Energie Příklad přeměny energie Energetika : Energetické přeměny v parní elektrárně Tepelná elektrárna PALIVO KOTEL TURBÍNA GENERÁTOR SPOTŘEBIČ Chemická Chemická Entalpie Mechanická Teplo energie energie páry energie Světlo Entalpie Mechanická Elektrická Zvuk páry energie energie Pohyb 80 % elektrické energie získává lidstvo tímto způsobem 7
8 Energie Trojúhelník přeměn energie Základní přeměny se kterými se setkáváme při přeměnách mezi chemickou, jadernou, mechanickou, tepelnou a elektrickou energii 8
9 Přeměny energií a jejich účinnosti PŘEMĚNA Mechanická Tepelná Elektrická Energie Chemická Jaderná energie energie energie záření energie energie Mechanická ( 30-93% ) ( do 100% ) ( 98-99% ) Triboluminiscence Mechanochemické Kosmické procesy energie Převody Teplo třením Elekt.generátory Záření - brzdění procesy Srážky atom.jader Vodní turbíny Kompres.chlazení Alternátory Hydraul. stroje Tepelné čerpadlo Piezoelektrický jev Větrná kola Tepelná ( 30-50% ) ( cca 90% ) ( cca 50% ) Tepelné zářiče Endotermické Nukleární reakce energie Tepelné a spalovací Tepelné výměníky MHD generátory chemické procesy Termojaderné motory (parní stroj, Radiátory Termoelektrické a reaktory parní a spal.turbína spalovací motory) Energie termoemisní články Elektrická ( 90-98% ) ( cca 95% ) ( do 98% ) ( cca 10% ) ( do 90% ) ( cca 50% ) energie Elektromotory Elektrické topidlo Transformátory Žárovky Akumulátory Urychlovače částic MHD čerpadlo Termoelektrické Usměrňovače ( až 50%) Elektrolýza Kmitající krystal chlazení Tranzistory Výbojky atd. Vysílací antény Energie Tlak záření ( cca 60%) ( 10-16% ) ( do 20% ) ( cca 1% ) Laserová fúze záření Solární kolektory Solární články Laser Fotosyntéza Mikrovlný ohřev Fotobuňka Fluorescence Fotografie Přijímací antény Fosforescence Chemická ( 10-25% ) ( 70-95% ) ( 60-80% ) Chemická Chemická reakce Chemonukleární energie Svalová energie Spalování Elektrochemické luminiscence Zušlechťování procesy Raketový pohon Exoterm. procesy a palivové paliva články Jaderná štěpení jader jadarný reaktor Radioizotopové Radioaktivita Chemonukleární Jaderná reakce energie jaderná fůze baterie (radioaktivní procesy Termoelektrické rozpad) reaktory 9
10 Energie a společnost Rozvoj lidstva Souvisí s jeho schopností získávat energii Podstata samotného života je přeměna hodnotnější energie na méně hodnotnou Způsoby získávání energie člověkem Hmotové síly (vítr, voda, ) Molekulární síly (spalování uhlovodíkových paliv) Jaderné energie (štěpení jader, v budoucnosti jaderná fůze) Využití energetických zdrojů s větší hustotou Pro člověka nové technické možnosti v různých oblastech Např. přeměny molekul rozvoj chemie (Bez využití fosilních paliv by to nebylo možné) Využití fosilních paliv však neumožnily přeměny prvků Tyto přeměny prvků byly umožněny až při využití jaderné energie 10
11 Energie a společnost Energetické potřeby člověka Minimální fyziologická potřeba energie : 120 W tj MJ/den cca 85 W (vnitřní tok energie v lidském těle) cca 15 W (energie pro pohyb těla) cca 20 W (aktivní práci) Toto je energie pouze pro přežití (nebyl by možný vývoj člověka) Předpoklad vývoje objevení a využití cizí energie Historický vývoj energetických potřeb jednoho člověka: primitivní člověk (1 mil.let př.n.l.) 0.1 kw prehistorický člověk (100tisíc let př.n.l) 0.2 kw člověk v rozvoji zemědělství (500 let př.n.l.) 0.6 kw člověk ve 14.století (rozvoj dopravy a obchodu) 1.3 kw člověk na konci 19.století (rozvoj průmyslu) 3.0 kw Současná potřeba :- Průmyslově vyspělé země 6.0 kw - Severní Amerika 13 kw - Rozvojové země kw 11
12 Energie a společnost Vliv populačního přírůstku na světovou energetiku Vývoj počtu obyvatel ve světě : - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí - r mil.lidí Prognóza OSN : ještě cca 50 let bude růst populace (ale nerovnoměrný) - r mld.lidí - r mld.lidí (optimistická varianta) mld.lidí (pesimistická varianta) Jaký to bude mít vliv na světovou energetiku? 12
13 Vliv populačního přírůstku na světovou energetiku Stávající stav: Energie a společnost Nerovnoměrné rozložení obyvatel a spotřeby primární energie v roce % 21% 27% 20% 73% 80% Rozvojové a industrující se země Industrializové země Světová populace Primární energie Elektřina Odhad vývoje energetické potřeby obyvatelstva do r.2040 až 2050 : Počet obyvatel ve světě : 12 mld.lidí Potřeba energie se sníží v USA na : 3 kw/obyvatele Potřeba v prům.vysp. zemích se sníží na: 3 kw/obyvatele Potřeba v rozvoj zemích se zvýší na : 3 kw/obyvatele To vše představuje celosvětovou potřebu energie : 36 TW 13
14 Zdroje energie ve světě Světová produkce primární energie dle zdrojů Ropa Zemní plyn Uhlí Vodní energie Jaderná energie Dřevo a odpady Ostatní Svět celkem Produkce energie dle zdrojů (EJ) Celková světová produkce energie (EJ)
15 Zdroje energie ve světě Vývoj celkové produkce primární energie a odhad do budoucnosti 900 Světová spotřeba energie [ EJ ]
16 Zdroje energie ve světě Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové světové produkci : r Jádro 0.9% Voda 1.8% Biomasa a odpady 11.2% Jiné 0.1% Uhlí 24.8% Zemní plyn 16.2% Ropa 45.0% 16
17 Zdroje energie ve světě Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové světové produkci : r Voda 2.2% Biomasa a odbady 10.6% Jiné 0.4% Uhlí 25.1% Jádro 6.5% Zemní plyn 20.9% Ropa 34.3% 17
18 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E1 : Podíl jednotlivých zdrojů energie na celkové produkci elektřiny ve světě v r.1973 a 2004 v TWh Elektrická energie [ TWh ] Celkem r : TWh r : TWh Uhlí Ropa Zemní Jádro Voda Jiné
19 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E2 : Podíl jednotlivých paliv na produkci elektřiny ve světě v r.1973 Voda 21.0% Jiné 0.7% Jádro 3.3% Uhlí 38.3% Zemní plyn 12.0% Ropa 24.7% 19
20 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E3 : Podíl jednotlivých paliv na produkci elektřiny ve světě v r.2004 Voda 16.1% Jiné 2.1% Uhlí 39.8% Jádro 15.7% Zemní plyn 19.6% Ropa 6.7% 20
21 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E11 : Produkce elektřiny z uhlí v jednotlivých státech v r Elektrická energie [ TWh ] Celkem v r : TWh USA Čína Indie Německo Japonsko JAR Austrálie Rusko Polsko Korea Ostatní 21
22 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E12 : Produkce elektřiny z ropy v jednotlivých státech v r Celkem v r : TWh USA Japonsko Saudská Arabie Čína Mexiko Itálie Indonésie Indie Kuwajt Irak Ostatní 22 Elektrická energie [ TWh ]
23 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E13 : Produkce elektřiny ze zemního plynu v jednotlivých státech v r Celkem v r : 3 420TWh USA Rusko Japonsko Velká Británie Itálie Iran Thajsko Mexiko Saudská Arabie Egypt Ostatní 23 Elektrická energie [ TWh ]
24 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E14 : Produkce elektřiny z jaderné energie v jednotlivých státech v r Celkem v r : 2 740TWh USA Francie Japonsko Německo Rusko Korea Kanada Ukrajina Velká Británie Švedsko Ostatní 24 Elektrická energie [ TWh ]
25 Zdroje elektrické energie ve světě Obr.č.E15 : Produkce elektřiny z vodní energie v jednotlivých státech v r Elektrická energie [ TWh ] Celkem v r : 2 809TWh Čína Kanada Brazílie USA Rusko Norsko Japonsko Indie Venezuela Švedsko Ostatní 25
26 Elektrická energie ve ČR Instalovaný výkon v ČR MW el Rozdělení dle výrobců : ČEZ : MW el 70.1 % Nezávislí výrobci MW el 18.4 % Závodní elektrárny MW el 11.5 % Rozdělení dle typu elektrárny : Parní elektrárny MW el 61.4 % Jaderné elektrárny MW el 21.7 % Vodní elektrárny MW el 12.4 % Paroplynové a spalovací 775 MW el 4.5 % Alternativní zdroje 9 MW el 0.05 % 26
27 Elektrická energie ve ČR Vývoj struktury zdrojů od r % 80% 60% 40% % 0% Uhlí Paroplyn Jaderná energie Vodní energie % 0.00% 11.80% 9.30% % 4.30% 11.50% 13.70% % 4.50% 21.70% 12.40% Podíl jednotlivých zdrojů na instalovaném výkonu elektrické energie v ČR 27
28 Elektrická energie ve ČR Vyrobená elektrická energie v ČR Celkem v r.2004 bylo vyrobeno : TWh elektrické energie Průměrný výkon při výrobě elektrické energie byl MW el 100% 90% 80% 70% 67.7% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25.0% 3.3% 4.0% Uhlí plyn Jaderná energie Vodní energie Podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie v ČR v r
29 Vývoj výroby elektrické energie od r.1938 r.1938 Elektrická energie ve ČR bylo zabráno 90 elektráren (tj. 45 % tehdejšího energetického potenciálu státu) po říjnu bylo znárodněno 1350 různých závodu o celkovém výkonu MW po znárodnění byla velká část průmyslových podniků a důlních elektráren převedena do sektoru energetiky bylo započato s výstavbou velkých parních a vodních elektráren postupně se přešlo od výstavby jednotek 32 MW k bloků 50 až 55 MW 29
30 Elektrická energie ve ČR Vývoj výstavby parních elektráren od r : 1.blok 50 MW el (bloky o výkonu 50 až 55 MW (elektrárny Hodonín, Opatovice, Tisová, Poříčí, Mělník) Bloky MW el 1960 : Elektrárna Tisová Prototypy bloků 100 MW 1964 : Elektrárna Tušimice I 6 bloků 110 MW 1968 : Elektrárna Prunéřov I 6 bloků 110 MW 1969 : Elektrárna Ledvice 4 bloky 110 MW 1971 : Elektrárna Mělník II 4 bloky 110 MW Bloky 200 MW el 1967 : Elektrárna Levice Prototyp bloku 200 MW 1971 : Elektrárna Počerady I 4 bloky 200 MW 1975 : Elektrárna Tušimice II 4 bloky 200 MW 1976 : Elektrárna Dětmarovice 4 bloky 200 MW 1977 : Elektrárna Počerady II 2 bloky 200 MW 1978 : Elektrárna Chvaletice 4 bloky 200 MW Bloky 210 a 500 MW el 1981 : Elektrárna Mělník III1 blok 500 MW 1982 : Elektrárna Prunéřov II 5 bloků 210 MW 30
31 Elektrická energie ve ČR Vývoj výstavby parních elektráren od r.1952 Hlavní charakteristické prvky budovaných zdrojů : Zdroje 50 MW řazení kotlů a turbín sběrnicové Zdroje od 55 MW blokové uspořádání (kotel - turbína) Zdroje 100 a 110 MW kotle bubnové i průtočné přihřívání páry (540 o C) Zdroje 200 MW kotle průtočné Zdroj 500 MW průtočný kotel s povzbuzenou cirkulací oběh.čerpadly Použité parametry páry a koncepce - odpovídaly úrovni vyspělých států (v době výstavby) Nebyl však zachycen trend ve vyspělých státech v 70. a 80. letech ve světě legislativně zavedeny emisní limity realizace účinných odlučovačů tuhých částic realizace odsíření a potlačení produkce NO x 31
32 Elektrická energie ve ČR Vývoj parních elektráren po r.1990 r vydán zákon o ochraně ovzduší (zákon č.309/91 Sb.) stanoveny emisní limity (CO, NO x, SO 2, TZL) termín pro jejich dosažení byl ekologický program v ČR byl do tohoto termínu realizován rozsáhlý odsíření cca MW na 32 blocích pro většinu bloků byla použita mokrá vápencová vypírka kde nebyla rentabilní obnova původních kotlů - výstavba fluidních kotlů tyto rozsáhlé ekologické programy se týkaly zejména společnosti ČEZ společnost ČEZ investovala do ekologizace 46 mld.kč. výsledek ekologizace (v porovnání s r.1990): snížení emisí SO 2 a popílku o 90 % snížení emisí NO x o 50 % životnost odsiřovacích technologií je cca 15 let od r.2010 dožívání prvních odsířených bloků okolo 2015 dožívání posledních odsířených bloků 32
33 Elektrická energie ve ČR Budoucnost výroby elektrické energie v ČR Instalovaný výkon v r MW el V současnosti toto množství výkonu dostačuje (umožňuje i export) Vzhledem k rostoucí poptávce - za cca 10 let nemusí tento výkon dostačovat Nutno počítat s obnovou starých, ale i výstavbou nových zdrojů Názory zastánců obnovitelných zdrojů energie (vodní energie, biomasa, větrná energie, sluneční energie, atd.) o spáse naší energetiky je nutno brát s rezervou Skutečnost : jednoduchá a rychlá náhrada za fosilní zdroje dnes neexistuje!!!!!! Využití těchto zdrojů energie ve větším měřítku až za desítky let Základ české energetiky v několika desítkách let - uhelná a jaderná energetika Pro ČR je jediným reálným stabilním zdrojem energie pro výrobu elektrické energie uhlí jediný vlastní dostupný primární energetický zdroj ekonomicky i technicky dostupný v několika příštích 10ti letech hlavní zaměření na hnědé uhlí (zatím výhled do r ) 33
34 Plány obnovy uhelných elektráren v ČEZ a) udržení limitů těžby HU (mírnější varianta) : investice cca mld.kč b) prolomení limitů těžby HU : investice cca mld.kč (Vládní usnesení č.444 z r.1991, stanovující ekologické těžební limity v podhůří Krušných hor) ETU II : začátek realizace r x 200 MW el životnost nejméně na 25 let uhlí z dolu Libouš (horší kvalita, nižší výhřevnost, vyšší obsah síry) EPRU II : Elektrická energie ve ČR 5 x 210 MW el uhlí z dolu Libouš vyčerpání kapacity dolu Libouš společně s ETU II 34
35 Elektrická energie ve ČR Výroba el. energie z vodní energie v ČR Rozdělení vodních elektráren a jejich instalovaný výkon v r.2005 : do 1 MW MW (využití 32 %) 1-10 MW MW (využití 54 %) 10 a více MW MW (využití 20 %) slouží jako primární rychlé zálohy Orlík (4 x 91 MW) Lipno I (2 x 60 MW) Slapy (3 x 48 MW) přečerpávací 1145 MW Dlouhé stráně (2 x 325 MW) Dalešice (4 x MW) Štěchovice (1 x 45 MW) Využití VE : krytí všech druhů DDZ (zejména špičkového) Velmi nízké provozní náklady 35
36 Elektrická energie ve ČR Krytí DDZ při výrobě elektrické energie v ČR Základní zatížení Průtočné vodní elektrárny Tepelné elektrárny Jaderné elektrárny (JEDU, JETE) Proměnné zatížení (pološpičkové) Částečné zvýšení výkonu v TE a VE Najetí dalších zdrojů TE a VE v rezervě Špičkové VE Špičkové zatížení Turbínový provoz PVE Využití přebytku el.energie v noci Čerpadlový provoz PVE 36
37 Elektrická energie ve ČR Shrnutí výroby elektrické energie v ČR soběstačnost - cca 25 % produkce se vyváží v r.2005 : výroba 76 GWh, spotřeba 57.5 GWh více než 90 % produkce je z uhelných a jaderných elektráren dle některých odhadů lze vyrovnání výroba a spotřeby očekávat v letech cca 2015 vzhledem k energetické situaci v sousedních státech nebude možné elektrickou energii dovést Maďarsko (v současnosti dováží 18 % vlastní spotřeby) Rakousko (dováží špičkovou elektřinu) Polsko (do r.2015 bude muset uzavřít minimálně MW inst.výkonu uhelných elektráren - nevyhovují ekologickým požadavkům) Slovensko (do r.2009 přijde asi o 20 % instalovaného výkonu) Německo (je zde snaha uzavřít jaderné elektrárny) 37
38 Elektrická energie ve ČR Příklad nahrazení 1000 MW el jiným zdrojem Spalování uhlí 2-6 mil.tun paliva (dle kvality) produkce tun CO 2 produkce 960 tun CO 2 /GWh Spalování plynu 2-3 mld.m 3 plynu produkce 480 tun CO 2 /GWh Spalování oleje tun topného oleje produkce 730 tun CO 2 /GWh Spalování biomasy pěstování biomasy na ploše km 2 Větrné elektrárny Zastavěná plocha 100 km 2 Sluneční elektrárny Plocha kolektorů cca 50 km 2 Jaderná elektrárna (35 t paliva, plocha cca 4 km 2 ) 38
39 Elektrická energie ve ČR Měrné náklady podle typu elektráren (Kč/kWh) náklady : celkové investiční provozní opravy JE Temelín Hnědouhelný blok Černouhelný blok Plynový blok, kombi.cyklus Vodní elektrárna 10MW Spalování biomasy Spalovací turbína, ZP Větrná elektrárna
40 Elektrická energie ve ČR Spotřeba Výroba Vývoz GWh 76.6 GWh 19 GWh (25 %)
ENERGIE a její přeměny
Ing. Radim Janalík, CSc. VŠB TU Ostrava katedra energetiky Využití energetických zdrojů ENERGIE a její přeměny ENERGIE : co to vlastně je? Fyzikové ze 17.století definovali energii jako schopnost konat
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
Obnovitelné zdroje energie v roce 2010
Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
Ceny tepelné energie od roku 2012. Stanislav Večeřa
Ceny tepelné energie od roku 2012 Stanislav Večeřa Obsah prezentace Úpravy podmínek pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna
PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ
PROGRAM TEPELNÁ OCHRANA OBJEKTŮ Obsah 1 Proč provádět úsporná opatření ve stávajících stavbách... Varianty řešení... 3 Kritéria pro výběr projektů...3 Přínosy...3.1 Přínosy energetické...3. Přínosy environmentální...
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů
Roční výkaz o produkci energie z obnovitelných a ostatních zdrojů za rok 2015 Eng (MPO) 4-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 111/15 ze dne 30.10.2014 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015 Výkaz
Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.
Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře
Transpozice směrnice o průmyslových emisích část týkající se LCP
Konference Ochrana ovzduší ve státní správě Hustopeče, 9.11.2011 Transpozice směrnice o průmyslových emisích část týkající se LCP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŢP Dělení zdrojů stávající zdroje povolené
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik?
Možnosti vytápění: Čím můžete topit? A za kolik? Vytápět dům lze v dnešní době různě. Jak ale vybrat ten správný způsob vytápění? Jaký je rozdíl mezi topením v pasivním domě a v domě s vyšší spotřebou
Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech. Jiří Kalina
Praktická ukázka realizace solárních kolektorů na bytových domech Jiří Kalina Důležitá fakta solární soustavy Solární systémy pro přípravu teplé vody v České republice jsou schopny pokrýt až 60% nákladů
Solární aktivní domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze
Solární aktivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Spotřeba energie v budovách Ohřev vody úsporné armatury, izolace rozvodů, optimalizovaná cirkulace Vytápění tepelná
Mgr. Veronika Hase. Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů. Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010
Řešení ekologizace lokáln lního vytápění ve městm stě Orlová Ing. Rafał Chłond Mgr. Veronika Hase Seminář: : Problematika emisí z malých zdrojů znečišťov ování Karlov pod Pradědem dem 21. 22. 10. 2010
Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.
Struktura přednášek Obnovitelné zdroje energie OZE Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc. 1. OZE v ČR a ve světě 2. Vodní energie 3. Větrná energie 4. Solární energie fotovoltaické panely 5. Solární energie solární
Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu
Solární kolektory pro rodinný dům: Stačí 1 metr čtvereční na osobu Solárně-termické kolektory, které slouží pro ohřev teplé vody nebo přitápění, již nejsou žádnou novinkou. Na co si dát ale při jejich
LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH. Jiří Tůma, ČVUT Praha. Brno, Stavební veletrh 26.4.2012
LEGISLATIVNÍ ZÁKLADY A TENDENCE ÚSPOR ENERGIE V BUDOVÁCH Jiří Tůma, ČVUT Praha Brno, Stavební veletrh 26.4.2012 Osnova: 1. Výhled a postavení energetiky ve světě a ČR 2. Energie pro budoucnost, ELA a FCC
TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ ZDROJE TEPLA
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 TEPELNÁ ČERPADLA ALTERNATIVNÍ
PROGRAM TEPLO BIOMASOU
PROGRAM TEPLO BIOMASOU Obsah 1 Úvod...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1. Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4 4.3 Přínosy ekonomické...6 5 Finanční
ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU
BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních
Nezaměstnanost. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)
Nezaměstnanost pokud na trhu práce převyšuje. práce zam..po práci firem. Při měření nezaměstnanosti rozlišujeme tyto typy skupin: 1)Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (EAO) (nad 15 let) EOA Zaměstnaní Nezaměstnaní
WPL8AR 7738501563 A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw 2015 811/2013
Ι WP8R d 6 6 7 kw kw kw 56 d 2015 811/2013 Ι WP8R 2015 811/2013 Informační list výrobku o spotřebě elektrické energie WP8R Následující údaje o výrobku vyhovují požadavkům nařízení Komise (U) č. 811/2013,
Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny)
Počítačové laboratoře bez tajemství aneb naučme se učit algoritmizaci a programování s využitím robotů Lekce 2 LEGO Education (3,5 vyuč. hodiny) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní
Elektroenergetika a obnovitelné zdroje
Elektroenergetika a obnovitelné zdroje Elektro 5/2002 doc. ing. Jan Škropil, CSc., doc. ing. Zbyněk Martínek, CSc., katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechnická, ZČU Plzeň Úvod Potenciál obnovitelných
Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance
Polosuchá vápenná metoda odsíření spalin - hmotová bilance Příklad SPE Dáno: Množství spalin V NSP = 600000 Nm 3 /h = 166,7 Nm 3 /s Množství SO 2 ve spalinách x SO2 = 0,25 % obj. Účinnost odsíření η OD
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ
D. ZKUŠEBNÍ OTÁZKY PRO ENERGETICKÉ SPECIALISTY OPRÁVNĚNÉ K PROVÁDĚNÍ KONTROL KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu 2015 ENERGETICKÝ AUDIT, ENERGETICKÝ POSUDEK A SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
269/2015 Sb. VYHLÁŠKA
269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA
METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA SYSTÉMU VZDUCH-VODA Získávání tepla ze vzduchu Tepelná čerpadla odebírající teplo ze vzduchu jsou označovaná jako vzduch-voda" případně vzduch-vzduch". Teplo obsažené
Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje
Příklady na téma Úspory energie ve městech, obcích a regionech Jihočeského kraje Využití obnovitelných zdrojů energie v Jihočeském kraji závěry UEK Z bilancí dostupné biomasy v Jihočeském kraji vyplývá,
Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Zpracovávání energetických auditů a energetických posudků Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV
Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV
Sluneční svit a prostředí mají své zákony. Jaroslav Peterka
Kam teče podpora fotovoltaiky? Bronislav Bechník, odborný portál TZB Info V souvislosti s rozvojem fotovoltaiky se objevila celá řada mýtů. Patří k nim například tvrzení, že fotovoltaický panel nevyrobí
J i h l a v a Základy ekologie
S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 18. Energie základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK. Zdroje energie
Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.20 EU OP VK Škola, adresa Autor ZŠ Smetanova 1509, Přelouč Mgr. Ladislav Hejný Období tvorby VM Únor 2012 Ročník 9. Předmět Fyzika Zdroje energie
Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu
Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost
NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č
NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU V RÁMCI INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU, SC 2.5, VÝZVA Č. 16 ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH S ohledem na zjištění učiněná při posuzování
Výroba energie z biomasy
Výroba energie z biomasy Co je to biomasa Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů
BMW Group Česká republika
Strana 1 Světová premiéra na ženevském autosalonu. Nové BMW Concept řady 5 ActiveHybrid. Současně se světovou výstavní premiérou nového BMW řady 5 Sedan se na ženevském autosalonu v roce 2010 představuje
Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie
Komentované Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 9/2004 ze dne 20. října 2004, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2011 V mil. Kč
ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2011 31. 12. 2010 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 305 786 305 523 Oprávky a opravné položky -175 335-172 285 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 130 451
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015
Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 07.04.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 23.04.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace záměru volby strategie společnosti Teplárna Písek, a. s.;
Fototermika a fotovoltaika [1]
Fototermika a fotovoltaika [1] Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh
Člověk a příroda - Přírodopis - 9. ročník. POZNÁMKY (průřezová témata, mezipředmětové vztahy) PŘEDMĚTOVÉ KOMPETENCE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby - charakterizuje postavení Země ve Sluneční soustavě a význam vytvoření základních podmínek
Klasická tepelná elektrárna [1]
Klasická tepelná elektrárna [1] 1 Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE
Klimatická neutralita budov do roku 2050
Klimatická neutralita budov do roku 2050 Dr. Burkhard Schulze Darup, Augraben 96, D-90476 Nürnberg, schulze-darup@schulzedarup.de 1 Základní otázky Aby mohly být dosaženy globální cíle ochrany klimatu,
OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ. Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy
OBNOVA A ROZVOJ ZDROJŮ ČEZ VÝROBA ZŮSTÁVÁ NAŠÍ HLAVNÍ ČINNOSTÍ Pavel Řeţábek manaţer útvaru Dlouhodobé prognózy Asociace Energetických Manaţerů Praha 20.9.2011 VĚTŠINA ZISKU SKUPINY ČEZ POCHÁZÍ Z VÝROBY
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM
ZAŘÍZENÍ K DOPRAVĚ VZDUCHU A SPALIN KOTLEM spaliny z kotle nesmějí pronikat do prostoru kotelny => ohniště velkých kotlů jsou převážně řešena jako podtlaková podtlak v kotli je vytvářen účinkem spalinového
Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste
Solární a větrná energie: Podíl v Německu stále roste Německo patří k největším výrobcům větrné a solární energie. Do roku 2020 plánuje vyrábět třetinu energie z obnovitelných zdrojů. Je tento cíl dosažitelný
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 16. ZÁKLADY LOGICKÉHO ŘÍZENÍ Obsah 1. Úvod 2. Kontaktní logické řízení 3. Logické řízení bezkontaktní Leden 2006 Ing.
Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015
Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1
Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov
Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování
Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení
Využití fixních a variabilních nákladů pro manažerské rozhodování a finanční řízení Nákladové funkce Vývoj nákladů v závislosti na změně určité veličiny obvykle objemu výroby, výstupu lze vyjadřovat matematicky,
Tisková zpráva AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru
Tisková zpráva První akumulátorová řetězová pila s 36V lithiumiontovým akumulátorem AKE 30 LI od firmy Bosch provede více než 100 řezů na jedno nabití akumulátoru Srpen 2009 PI 6596 PT MS Pro výkonné a
Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Globální oteplování http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/s0921818112001658
Česku. Fyzika 2. stupeň. Rozvoj přírodovědné gramotnosti druh učebního materiálu Pracovní list ročník 7.
Č. 6 číslo a název klíčové aktivity V/2 název materiálu téma anotace očekávaný výstup Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd VY_52_INOVACE_06_FY7_Elektrárny v Česku Elektřina Seznámení s
Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov
Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování
Malé vodní elektrárny
Malé vodní elektrárny Malé vodní elektrárny slouží k ekologicky šetrné výrobě elektrické energie. Mohou využívat potenciálu i těch vodních toků, které mají kolísavý průtok vody a jsou silně závislé na
SMĚŠOVACÍ KALORIMETR -tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a teploměrem, která je naplněná kapalinou
KALORIMETRIE Kalorimetr slouží k měření tepla, tepelné kapacity, případně měrné tepelné kapacity Kalorimetrická rovnice vyjadřuje energetickou bilanci při tepelné výměně mezi kalorimetrem a tělesy v kalorimetru.
ENERGETICKÉ VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE MALÝMI VODNÍMI STROJI
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 ENERGETICKÉ VYUŽITÍ VODNÍ ENERGIE
TESPO engineering s.r.o.:
TESPO engineering s.r.o.: Ing. Radek Strnad Adresa: Roubalova 7a, 602 00 Brno Ing. Pavol Šperka Tel: 5 4333 1296, 7 Fax: 5 4333 0287 e-mail: strnad@tespo-eng.cz Web: www.tespo-eng.cz Obsah: 1. Frekvenční
VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.
VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY Jiří Hrádek JH SOLAR, s r.o. jiri.hradek@jhsolar.cz DUO SYSTÉM unikátní spojení tepelného čerpadla a plochých vakuových kolektorů Při dostatečně
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 ze dne 2. září 2008, k cenám tepelné energie Energetický regulační úřad (dále jen Úřad ) podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů
SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č.2 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz ve spolupráci
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 17 Téma: HYDROENERGETIKA Lektor: Ing. Petr Konáš Třída/y: 3ME, 1MSA Datum konání: 5.
Jaderná energie. Obrázek atomů železa pomocí řádkovacího tunelového mikroskopu
Jaderná energie Atom Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky nabité, neutron je
SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ
SOUHRNNÁ PROVOZNÍ EVIDENCE A OZNÁMENÍ O POPLATKU ZVLÁŠTĚ VELKÝCH, VELKÝCH A STŘEDNÍCH STACIONÁRNÍCH ZDROJŮ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ Název a adresa orgánu ochrany ovzduší příslušného pro Oznámení o poplatku
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ
ZKOUŠKA SPOLUSPALOVÁNÍ BIOPALIVA A ČERNÉHO UHLÍ Rostislav Zbieg, Markéta Grycmanová Jedním z možných způsobů využití biomasy je její spoluspalování s dnes nejvíce využívaným palivem v energetice uhlím.
INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA
INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. dubna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.3.2016 do 31.3.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím
1. Hydrosférou rozumíme (vyberte nejsprávnější tvrzení):
VODSTVO Voda je nejdůležitější složkou přírodního prostředí. Voda má v krajinné sféře funkci látky umožňující nejen pohyb hmoty, ale i její nepřetržitě probíhající výměnu. Je i velmi významným přírodním
RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)
Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných
Přeplňování zážehových motorů
Přeplňování zážehových motorů Cílem přeplňování ZM je především zvýšení výkonu motoru (ale i zlepšení hospodárnosti provozu a snižování obsahu škodlivin ve výfukových plynech). Zvyšování výkonu, resp.
listopad 2014 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2013 vyrobené z uhlí... 7
Vyhodnocení cen tepelné energie a jejich vývoj k 1. lednu 2014 listopad 2014 Obsah: 1. Úvod... 2 2. Přehled průměrných cen tepelné energie za rok 2013 na jednotlivých úrovních předání tepelné energie.
VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ. Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby
Internetový portál www.tzb-info.cz VYTÁPĚNÍ NA ROZCESTÍ Potřeby energeticky úsporných budov a staré výstavby Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.cz www.tzb-info.cz Cílem vytápění
Vozidla Mercedes-Benz NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Jan Boháč Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. 02/2010
Vozidla Mercedes-Benz NGT (NATURAL GAS TECHNOLOGY) Jan Boháč Mercedes-Benz Česká republika 02/2010 Mercedes Benz Česká republika Působí na územíčeské republiky již 15 let. Zastoupení na území ČR: 1 import
ÚVOD. V jejich stínu pak na trhu nalezneme i tzv. větrné mikroelektrárny, které se vyznačují malý
Mikroelektrárny ÚVOD Vedle solárních článků pro potřeby výroby el. energie, jsou k dispozici i další možnosti. Jednou jsou i větrné elektrárny. Pro účely malých výkonů slouží malé a mikroelektrárny malých
ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU
ŘÍZENÍ ABSORBERU KMITŮ POMOCÍ MATLABU Jiří Vondřich ; Evžen Thőndel Katedra mechaniky a materiálů, Fakulta elektrotechnická ČVUT Praha Abstrakt Periodické síly působící na strojní zařízení - například
NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU
NOVÉ OBCHODNÍ P ÍLE ITOSTI A VYU ITÍ NET METERINGU Jan Kanta Manažer útvaru legislativa a trh Konference Trendy elektroenergetiky v evropském kontextu XI. Špindler v Mlýn hotel Horal, 13-14. dubna 2016
Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1
Výzva č. 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím
ESII-2.1 Elektroměry
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.1 Elektroměry Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Měření
Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT
Pláště pro stavební a těžební průmysl Continental EM - ContiEarth Continental MPT ContiEarth radiální pneumatiky Radiální ocelová kostra a konstrukce ocelových nárazníků pro vynikající odolnost proti prořezání
Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice
Přehled právních předpisů ve vztahu k energetice číslo ve Sbírce zákonů název předpisu řešená problematika paragraf 406/2000 359/2003 694/2004 177/2006 406/2006 (úplné znění k 1.1.2006) 574/2006 393/2007
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR. Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030 ČASTÁ PAPIERNIČKA, 28. 10. 2003
ČESKÁ NUKLEÁRNÍ SPOLEČNOST, PRAHA SEK ČR Návrh státní energetické koncepce ČR do r. 2030 VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SNUS ČASTÁ PAPIERNIČKA, 28. 10. 2003 RNDr. Miroslav Kawalec, viceprezident ČNS Strana 1 / 23 STRUČNÝ
Přírodní zdroje surovin - obnovitelné zdroje energie
Přírodní zdroje surovin - obnovitelné zdroje energie Přírodní zdroje surovin lidé využívají přírodní zdroje k zajištění všech životních potřeb umožňují život potrava, voda, vzduch podle možnosti trvání
Ing. Vladimír Šretr daňový poradce
Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: tercie. Poznámky. Očekávané výstupy. Přesahy. Žák.
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: tercie Očekávané výstupy Využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury
Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu
a) Jaká je hodnota polytropického exponentu? ( 1,5257 )
Ponorka se potopí do 50 m. Na dně ponorky je výstupní tunel o průměru 70 cm a délce, m. Tunel je napojen na uzavřenou komoru o objemu 4 m. Po otevření vnějšího poklopu vnikne z části voda tunelem do komory.
Makroekonomie I. Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Shrnutí výpočtu výdajové metody HDP. Presentace výpočtu přidané hodnoty na příkladě
Přednáška 2. Ekonomický růst Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Podstatné ukazatele výkonnosti ekonomiky souhrnné opakování předchozí přednášky Potenciální produkt
Součástí směrnice je metodika postupu odečtu a rozúčtování spotřeby SV a TUV a metodika k rozúčtování spotřeby tepla.
SMĚRNICE K POUŽÍVÁNÍ A PROVOZU MĚŘIČŮ TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY, STUDENÉ VODY A TEPLA A K ROZÚČTOVÁNÍ SPOTŘEBY A NÁKLADŮ NA TEPELNOU ENERGII DYJE - stavební bytové družstvo, U tržiště 814/2, 690 40 Břeclav Čl.
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK
21 SROVNÁVACÍ LCA ANALÝZA KLASICKÝCH ŽÁROVEK A KOMPAKTNÍCH ZÁŘIVEK Pavel Rokos ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektrotechnologie Úvod Světelné zdroje jsou jedním
Nezávisle na energetických sítích
I když se nám ale podaří postavit vynikající pasivní dům, nezbavíme se potřeby odebírat elektřinu ze sítě. Nechceme-li se s tím smířit, musíme si pořídit vlastní zdroj. Protože při nákupu nafty pro pohon
TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu
TEREA Cheb s.r.o. představuje svůj projekt ZEVO Cheb ZEVO - zařízení na energetické využití odpadu ZEVO Cheb 1 Konfucius Čínský filosof a státník *551 př. n. l. +479 př. n. l. ZEVO Cheb 2 Jak to vypadá
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2009
Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 29 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního
Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_15
Tisková zpráva. Nový akumulátorový vrtací šroubovák Skil 2521 pro kutily S 18V lithium-iontovým akumulátorem a dvěma mechanickými převody:
Tisková zpráva Nový akumulátorový vrtací šroubovák Skil 2521 pro kutily S 18V lithium-iontovým akumulátorem a dvěma mechanickými převody: Duben 2010 PI 6873 PT KH Kompaktní, ergonomický vrtací šroubovák,
VY_62_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012
VY_62_INOVACE_VK64 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Červen 2012 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace 8. ročník
Data v počítači EIS MIS TPS. Informační systémy 2. Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50
Informační systémy 2 Data v počítači EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 48 535 2442 Konzultace: úterý 14 20-15 50 18.3.2014
Problematika negativního dopadu intenzivní chemické ochrany polních plodin
Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Problematika negativního
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce
Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce: