1. Kreativita týmová trička výroba triček



Podobné dokumenty
Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

Zpracovala: Jana Fojtíková

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Využití větrné energie

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

Popis výukového materiálu

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Alternativní zdroje energie

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla

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

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNICKÝ A HOSPODÁŘSKÝ NÁVRH VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY V LOKALITĚ BŘEŽANY NA ZNOJEMSKU

Hydrodynamika. Archimédův zákon Proudění tekutin Obtékání těles

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Pohled z chaty (ještě trošku přiblížený)

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Habermaaß-hra Experimentální Box - Vítr

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA 500 W

Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

Třífázové synchronní generátory

Elektrické výkonové členy Synchronní stroje

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život

Stejnosměrné stroje Konstrukce

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SIEMENS

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

Elektrárny vodní, větrné

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

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

1 ELEKTRICKÉ STROJE - ZÁKLADNÍ POJMY. 1.1 Vytvoření točivého magnetického pole

Název materiálu: Hydrostatická tlaková síla a hydrostatický tlak

OBJEVY A TECHNICKÉ VYNÁLEZY. Přírodověda 5.třída

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

ENERSOL 2016 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

princip činnosti synchronních motorů (generátoru), paralelní provoz synchronních generátorů, kompenzace sítě synchronním generátorem,

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

Nezkreslená věda díl Elektromotory

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

Výroba a přenos el. energie

Popis výukového materiálu

Vývoj využití vodní energie v MVE v Čechách

F - Tepelné motory VARIACE

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

Asynchronní stroje. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO. Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Katedra elektrotechniky.

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

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

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Využití energie větru v podmínkách České republiky Bakalářská práce

Digitální učební materiál

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Vanadové redoxní baterie

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

Digitální učební materiál

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ÚVOD. Obr.2-1: Srovnání světové produkce elektromotorů v letech 1996 a 2001

Ele 1 Synchronní stroje, rozdělení, význam, princip činnosti

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

Alternativní zdroje energie. v regionu

Využití vodní energie Pracovní list

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

Nový standard pro střední rychlost větru. Větrná turbína Siemens SWT-2, Řešení pro energii.

Středoškolská technika 2016 SOUŘADNICOVÁ FRÉZKA

zapaluje směs přeskočením jiskry mezi elektrodami motoru (93 C), chladí se válce a hlavy válců Druhy:

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

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

Digitální učební materiál

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Obnovitelné zdroje energie

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Malé vodní elektrárny

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

Návrh akumulačního systému

Točivé redukce. redukce.indd :15:33

Transkript:

1. Kreativita týmová trička výroba triček Vyřezali jsme si z papíru šablony, pak už jen stačilo několik barev ve spreji.

2. Teorie o vodních a větrných elektrárnách Energie větru Historie větrných elektráren O tom, že prapředkem větrných elektráren byly větrné mlýny a větrná čerpadla, není třeba snášet žádné důkazy. Zaujme snad jen to, že historie využívání větru k mechanické práci sahá do šera věků, kdy vítr poháněl primitivní plachetnice přírodních národů a na souši již celé tisíciletí před naším letopočtem! otáčel i rotory prvních větrných mlýnů. Mechanický energetický výkon průměrného větrného mlýna z posledního období jejich reálného využívání (první polovina devatenáctého století) činil kolem 20 kw. První větrná elektrárna Podle známých skutečností první větrnou elektrárnu na světě postavil Američan Charles F. Brush, který na přelomu let 1887 a 1888 sestrojil první automatickou větrnou turbínu, napojenou na generátor elektrického proudu. Rotor elektrárny měl průměr 17 m a skládal se ze 144 paprskovitě uspořádaných lopatek z cedrového dřeva. Výkon generátoru při otáčkách 500 min 1 byl 12 kw. 2. světová válka Vývoj uspíšila druhá světová válka. V letech 1940 až 1945 postavila firma Knuda Lykkegaarda přibližně sedmdesát elektráren s průměrem rotoru 14 až 18 m a o výkonu 30 až 40 kw (je zajímavé, že Knud Lykkegaard objížděl své elektrárny v elektrickém automobilu, jehož baterie byly nabíjeny právě z větrných zdrojů). 1950 Kolem roku 1950 zkonstruoval Ing. Johannes Juul, absolvent kursů Poula la Coura v Askově, tzv. Gedserský mlýn větrnou elektrárnu na střídavý proud (obr. 14). V okolí nejjižnějšího dánského městečka Gedser bylo na betonových věžích postaveno několik takovýchto elektráren, které byly v provozu v letech 1957 až 1967. Současnost Koncem dvacátého století překonaly komerčně vyráběné a provozované větrné elektrárny hranici výkonu 1 MW na jednom stožáru a v současnosti největší zařízení tohoto druhu jsou postavena v Německu větrná elektrárna Enercon u Magdeburku o výkonu 4,5 MW a Repower u Bremenshavenu o výkonu 5 MW. V posledních letech jsou nejvýkonnější elektrárny stavěny i na mořských mělčinách ve skupinách po desítkách strojů. Vedoucí zemí ve vývoji v tomto směru zůstává Dánsko, následované Německem a Nizozemskem.

Energie vody Vodní kolo Jeden z typů vodní elektrárny je vodní kolo. Typy vodních kol: 1. Kolo na spodní vodu využívá pouze kinetické energie vody, proudící pod ním. 2. Kolo na střední vodu využívá i potenciální energie vody, která je k němu přiváděna výše, než je hladina odtékající vody. Oba druhy kol se otáčí spodní částí ve směru toku vody. 3. Kolo na vrchní vodu je zaléváno svrchu a otáčí se ve směru proudu vody vrchní částí. Využívá především potenciální energie vody. 12. století vodní turbína Vodní kolo bylo ve 12. století nahrazeno mnohem účinnější vodní turbínou. Mezi nejznámější patří turbína Peltonova, Francisova a Kaplanova.

3. Praxe a projekt vodní a větrná elektrárna naše vodní a větrná elektrárna Vodní elektrárna Aby byl moment síly co největší, rozhodli jsme se postavit větší kolo. Elektrárnu vyráběl Adam na chalupě. Nejdříve pilou vyřízl základ pro kola ze staré police. Přilepil a přitloukl vzpěry. Doplnil druhé kolo.

Kolo i s motorem, který bude poháněn a bude vyrábět stejnosměrné napětí a proud. Ze staré rohové hliníkové lišty budou lopatky.

Navrtání lopatek Přišroubování lopatek

Výsledná elektrárna Funguje:-)

Na výstupu jsme podle otáček naměřili 0 V až 1,8 V. Větrná elektrárna Větrnou elektrárnu jsme sestrojili pomocí umělohmotných tyček od nafukovacích balónků. Na tuto konstrukci jsme nalepili lopatky z papírové lepenky. Příprava Debrujárky se pily nebojí

Lepení konstrukce Podstavec Sestavení

Výsledná elektrárna Na výstupu jsme naměřili kolem 0,3 V.