VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz



Podobné dokumenty
VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

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

Jaderná elektrárna. Martin Šturc

Energetické zdroje budoucnosti

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Obnovitelné zdroje energie

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

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

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

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

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

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

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Alternativní zdroje energie

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

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

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

Výroba a přenos el. energie

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

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

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Obnovitelné zdroje energie

J i h l a v a Základy ekologie

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Digitální učební materiál

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Výroba elektrické energie (BVEE)

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ (DISTRICT HEATING, CZT CENTRALIZOVAN ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM)

Jaderná elektrárna Temelín (ETE)

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

BEGLAUBIGTE ÜBERSETZUNG KWTE NKKA

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

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

Aktuální stav využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu

Využití alternativních zdrojů energie

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

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

Obnovitelné zdroje energie

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

Strukturální fondy EU

Ekologické hodnocení

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Vícepalivový tepelný zdroj

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Tepelnáčerpadla, pracovní látky, principy, zdroje, zapojení, příklady využití 1. Pracovní látky - chladiva

SVAŘOVÁNÍ KOMPONENT JADERNÝCH ELEKTRÁREN I.

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Digitální učební materiál

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Smart společnost nezávislá na energiích a na vodě

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

Požadavky tepelných čerpadel

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

3. České energetické a ekologické fórum

DUM VY_52_INOVACE_12CH26

Přírodní zdroje a energie

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Obnovitelné zdroje energie

ENERGETIKA SOUBOR POJMŮ

Transkript:

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 zdrojů energie

Rozdělení: Uhlí Ropa Zemní Plyn Uran Obnovitelné zdroje (sluneční záření, větrné energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasy )

UHLÍ Tuhé fosilní palivo přírodního původu Kryje asi 40% spotřeby energie ve světě Typy: Antracit (90-93% C) Černé uhlí (72-92% C) Hnědé uhlí (64-77% C) Lignit (61-69 % C)

ROPA Směs plynných,kapalných i pevných uhlovodíků Obsahuje 80-85% uhlíku Vznikla rozkladem obrovského množství odumřelých drobných organismů za příznivých podmínek

Světové z{soby ropy v mld. barelu

Zemní plyn Má proměnlivé složení,vždy obsahuje složku uhlovodík metan CH 4 (obvykle 88-99,8%) Nejedovatý plyn bez pachu Zemní plyn vyžaduje před svým použitím ze všech paliv nejméně úprav Výhřevnost: 16 34 MJ/m 3 (plynný)

URAN První využití jaderné energie je datováno rokem 1954 Jako paliva do jaderných reaktorů se využívá především uran, energie z jednoho kilogramu izotopu uranu U 235 (tzv. štěpného uranu) je stejná jako energie ze spálení 2 760 tun kvalitního černého uhlí, tj. přibližně 23 GWh v přírodě vyskytuje ve dvou izotopech : U 235 U 238

1. Reaktor 12. Systém havarijního chlazení aktivní 22. Kondenzátor 2. Potrubí primárního okruhuzóny 13. Dieselgenerátorová stanice 23. Tepelný výměník 3. Hlavní cirkulační čerpadlo 14. Strojovna 24. Vstup a výstup chladicí vody 4. Kompenzátor obejmu 15. Napájecí nádrž 25. Čerpací stanice 5. Parogenerátor 16. Hlavní parní potrubí 26. Čerpadlo chladicí vody 6. Polární jeřáb 17. Vysokotlaký díl turbíny 27. Chladicí věž 7. Bazén použitého paliva 18. Nízkotlaký díl turbíny 28. Vývod výkonu z generátoru 8. Zavážecí stroj 19. Generátor 29. Transformátor 9. Hydroakumulátory 20. Budič 30. Vyvedení výkonu 10. Ochranná obálka kontejnment 21. Separátor 31. Zásobníky destilátu 11. Ventilační komín

Uhelná elektrárna o ekvivalentním výkonu 1000 MW e spotřebuje ročně 2 6 miliónů tun paliva (podle typu uhlí) a vyprodukuje 6.500.000 tun CO 2 (960 t CO 2 /GWh). Analogická plynová elektrárna spotřebuje ročně 2-3 miliardy m3 plynu a produkuje 480 t CO2/GWh. Olejová elektrárna stejného výkonu spotřebuje ročně 1.500.000 tun topného oleje a produkuje 730 t CO 2 /GWh. Elektrárna na spalování biomasy o stejném výkonu by představovala zábor půdy pro pěstování biomasy na rozloze 6.000 km2 Větrná elektrárna by zabrala 100 km2 a sluneční 50 km2. Naproti tomu bezemisní jaderná elektrárna o výkonu 1000 MWe spotřebuje ročně jen 35 t paliva a zabírá rozlohu několika km2

Obnovitelné zdroje Technologie využívající obnovitelné zdroje jsou založeny na neomezeném palivovém zdroji S vyjimkou geoterm{lní energie mají všechny ( sluneční,větrn{,vodní a biomasa) původ ve sluneční aktivitě

Sluneční energie Sluneční energie je hnacím strojem života na Zemi Slunce neustále produkuje velké množství energie (1,1x10 20 kwh.s -1 ) Využití: výroba elektrické energie slunečnými (fotovoltaickými) články využití slunečních kolektorů na ohřívání vody

Větrn{ energie Forma sluneční energie => vzniká při nerovnoměrném zahřívání povrchu Neprodukuje žádné odpady Neznečišťuje ovzduší Vítr je sice zadarmo ale jeho intenzita je nepředvídatelná

Vodní energie Na vodních tocích je možné využít kinetickou energii proudící vody Jinou možností je využití potenciální energie vyvolané gravitací působící na vodu Po biomase druhý nejvyužívanější OZE

Biomasa je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů Energetická hodnota biomasy je stanovena buď spálením v kalorimetru, nebo na základě podílu proteinů, cukrů a tuků U rostlin je rozlišována biomasa podzemní nebo nadzemní, biomasa živá nebo mrtvá (stařina)

Tepeln{ čerpadla Pro svůj chod využívají nízkopotenciální teplo Určena pro vytápění rodinných domů a TUV

Nízkopotenci{lní teplo Je to forma energie uložená v každém tělese Zdroje: o Země (půda) hlubinné vrty (až 150m),plošné nebo výkopové kolektory o Podzemní (studniční) voda vrty, studnice o Povrchová voda nádrže, rybníky, vodoteče o Venkovní vzduch o Vnitřní vzduch vzduch, který je odváděn vetracím systémem budovy o Geotermální energie

Typy tepelných čerpadel

Perspektiva TČ Z ekonomického hlediska ušetří 60-70% nákládů nízké energetické náročnosti a využívání přírodní energie minimalizují zátěž na životní prostředí umožňuje zapojení dalších alternativních zdrojů

Obnovitelné zdroje energie v České republice Česk{ republika kryje obnovitelnými zdroji (biomasa, voda, tepeln{ čerpadla, sol{rní energie) zatím asi jen 2% energetické bilance Do 15 let by mohla biomasa pokrýt až 12% celkové bilance energie.

Glob{lní spotřeba energie ve světě

Děkuji za pozornost