Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

Podobné dokumenty
Nezkreslená věda Jak funguje jaderná elektrárna

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

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

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

Alternativní zdroje energie

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

Digitální učební materiál

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Energetické zdroje budoucnosti

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Nezkreslená věda díl Elektromotory

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

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

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

Lukáš Feřt SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99,

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství. Energie VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE ÚSTAV CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ

ENERGETIKA SOUBOR POJMŮ

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

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

Návrh akumulačního systému

Výroba a přenos el. energie

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_191_Elektřina a její počátky AUTOR: Ing.

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Název zpracovaného celku: Spojky

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

Obsah: Solární energie 2 Využití solární energie 3 Solární věže 4 Dish stirling 5 Solární komín 6

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

Magnet 1) Magnet těleso, kolem kterého je magnetické (silové) pole 2) Mg.pole pozorujeme pomocí účinků mg. síly

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Alternativní zdroje energie. v regionu

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

1. Kreativita týmová trička výroba triček

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Problematika akumulace energie

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

ENERGIE a její přeměny

Akumulace energie září 2017

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

Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

Vanadové redoxní baterie

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

Energie pro budoucnost, MSV 2015 Měření a řízení energetických toků nutný předpoklad pro hospodárnost Jan Grossmann

Elektrárny vodní, větrné

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Skladování elektrické energie

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Energeticky nezávislá chata v Jizerských horách ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Připravil: Jaroslav Bureš, Dalibor Skácel

Zpracovala: Jana Fojtíková

Palivové články - elektromobily

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Bateriové systémy pro stacionární úložiště energie. Autor: Tomáš Kazda

Akumulace elektrické energie

Nejvyužívanějším typem relativního pohybu EM pole a vodiče je pohyb rotační (využívaný ve většině běžných AC generátorů)

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

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

Popis výukového materiálu

Obnovitelné zdroje energie

AKUMULACE MÍSTNĚ VYROBENÉ OBNOVITELNÉ ENERGIE VE VODÍKU

REVERZAČNÍ TURBOKOMPRESOR

Jak vidí ukládání energie FitCraft Energy s.r.o.

VY_32_INOVACE_FY.14 SPALOVACÍ MOTORY

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

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

Obnovitelné zdroje energie

Osnova: 1. Zdroje stejnosměrného napětí 2. Zatěžovací charakteristika

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Technická fakulta ČZU Praha

Termomechanika 5. přednáška

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

Obnovitelné zdroje energie

Podpora výuky přírodovědných předmětů a informatiky ve vazbě na environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Energetické problémy

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Uživatelský manuál nabíjecího regulátoru FDC200W-300W-400W

STŘÍDAVÝ PROUD VY_ 52_INOVACE_92

Základy elektrotechniky

Transkript:

Nezkreslená věda Skladování energie Po zhlédnutí tohoto zajímavého dílu NEZKRESLENÉ VĚDY pojďte vyřešit další otázky a úkoly. Kontrolní otázky 1. Jaké znáte druhy elektráren? 2. Který druh elektráren nepoužívá pro výrobu elektrické energie generátor? 3. Jaký je princip tepelné a jaderné elektrárny? 4. Jaký je princip vodních elektráren? 5. Jaký je princip větrných elektráren? 6. Jaké znáte druhy baterií? 7. Jaké známe nejefektivnější řešení ukládání velkého množství energie? 8. Kde se nachází největší přečerpávací vodní elektrárna v České republice? 9. Na jakém principu pracuje přečerpávací vodní elektrárna? 10. Jak můžeme elektrickou energii skladovat pomocí stlačeného vzduchu? 11. Jak můžeme skladovat elektrickou energii v setrvačnících? 12. Jaká je účinnost výroby elektrické energie pomocí setrvačníků? 13. Jaké jsou nároky na setrvačníky? 14. Jaké jsou výhody ukládání elektrické energie do setrvačníků? Doplňovačka 1. Stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. 2. Jeden ze zdrojů energie pro tepelné elektrárny. 3. Zařízení, ve kterém se může schovat velké množství kinetické energie. Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpěra 1

4. Přečerpávací elektrárna v České republice. Leží u Vltavy. Byla vybudována v roce 1947. 5. Další zdroj energie pro tepelné elektrárny. Jedná se o obnovitelný zdroj energie. 6. První jaderná elektrárna v České republice. Leží nedaleko Třebíče. 7. Druh elektrárny, který nepoužívá turbínu. Pracuje na principu fotoefektu. V tajence vám vyjde jeden dopravní prostředek. Víte, na jakém principu funguje? Jaké má výhody a nevýhody? Kdy se používal? Používá se v současné době? Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpěra 2

Nezkreslená věda Skladování energie ŘEŠENÍ Kontrolní otázky 1. Jaké znáte druhy elektráren? V současné době se u nás můžeme setkat s tepelnými, jadernými, fotovoltaickými, vodními a větrnými elektrárnami. 2. Který druh elektráren nepoužívá pro výrobu elektrické energie generátor? Generátor nepoužívá fotovoltaická elektrárna. Sluneční elektrárna pracuje na principu fotoelektrického jevu. 3. Jaký je princip tepelné a jaderné elektrárny? Jaderná elektrárna a tepelná elektrárna pracují na stejném principu. Použije se zdroj tepla (uhlí, jaderné palivo), který přemění vodu na páru. Pára pak pohání turbínu, která otáčí rotorem generátoru. Generátor pak na principu elektromagnetické indukce přeměnění pohybovou energii rotoru na elektrickou energii. 4. Jaký je princip vodních elektráren? Vodní elektrárna nemá zdroj tepla. Samotná výroba elektrické energie je však stejná jako u tepelných a jaderných elektráren. Voda roztočí turbínu, turbína roztočí rotor generátoru a v generátoru vzniká elektrická energie. 5. Jaký je princip větrných elektráren? I zde máme generátor, jehož rotor je roztáčen lopatkami větrné elektrárny. 6. Jaké znáte druhy baterií? Baterie můžeme mít jednorázové a dobíjecí. Dobíjecí baterie se nazývají akumulátory. Baterie se mohou též lišit použitými materiály, jako například baterie olověné, zinkobromidové, lithiové, vanadové. 7. Jaké známe nejefektivnější řešení ukládání velkého množství energie? Mezi nejefektivnější řešení ukládání velkého množství energie patří přečerpávací vodní elektrárny, podzemní zásobníky na stlačený vzduch a setrvačníky. 8. Kde se nachází největší přečerpávací vodní elektrárna v České republice? Nedaleko Pradědu se nachází největší přečerpávací elektrárna v České republice. Jmenuje se Dlouhé Stráně. 9. Na jakém principu pracuje přečerpávací vodní elektrárna? Princip je velice jednoduchý. Na kopci je vybudována velká nádrž. Nádrž je pomocí čerpadla naplněna vodou. Nádrž se napouští v době, kdy je elektrické energie v síti přebytek. V okamžiku zvýšení spotřeby se nádrž začne vypouštět. Voda teče skrz turbíny, které jsou spojeny s generátorem. Vyrábí se tak elektrická energie. Elektrickou energii zde ukládáme ve formě potenciální energie vody. 10. Jak můžeme elektrickou energii skladovat pomocí stlačeného vzduchu? V době přebytku elektrické energie stlačujeme vzduch ve velkých prostorech, například v bývalých dolech. Když potřebujeme vyrábět elektrickou energii, pustíme stlačený vzduch zpět skrze turbíny. Generátory pak opět vyrobí elektrickou energii. Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpěra 3

11. Jak můžeme skladovat elektrickou energii v setrvačnících? Setrvačníky může elektrický motor roztočit na velmi vysoké otáčky až několik set tisíc otáček za minutu. Setrvačník tak získá ohromnou kinetickou energii. Elektrický motor odpojíme. Setrvačník se setrvačností otáčí dál. Když je potřeba, setrvačník se opět připojí ke stejnému motoru. Takový motor však může pracovat i jako generátor elektrické energie. Otáčky setrvačníku tedy nyní pohání rotor generátoru elektrické energie. 12. Jaká je účinnost výroby elektrické energie pomocí setrvačníků? Účinnost výroby elektrické energie pomocí setrvačníků je 85 %. 13. Jaké jsou nároky na setrvačníky? Setrvačníky mají během otáčení velkou kinetickou energii. Musí být vyrobeny z pevných materiálů. Používají se vysokopevnostní oceli nebo kompozitní materiály na bázi uhlíkových vláken. Ke snížení tření se používají valivá keramická ložiska, případně také magnetická ložiska nebo supravodivá ložiska. 14. Jaké jsou výhody ukládání elektrické energie do setrvačníků? Mezi výhody používání setrvačníků patří fakt, že mohou být nabíjeny například solárními panely. Dále je počet nabíjecích cyklů téměř nekonečný. Další výhodou je to, že mohou pracovat i za velmi nízkých teplot. Mohou se tak používat například na kosmických stanicích. Doplňovačka 1. Stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou energii. 2. Jeden ze zdrojů energie pro tepelné elektrárny. 3. Zařízení, ve kterém se může schovat velké množství kinetické energie. 4. Přečerpávací elektrárna v České republice. Leží u Vltavy. Byla vybudována v roce 1947. 5. Další zdroj energie pro tepelné elektrárny. Jedná se o obnovitelný zdroj energie. Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpěra 4

6. První jaderná elektrárna v České republice. Leží nedaleko Třebíče. 7. Druh elektrárny, který nepoužívá turbínu. Pracuje na principu fotoefektu. Autor metodického listu: Mgr. Jan Podpěra 5