J i h l a v a Základy ekologie



Podobné dokumenty
Přírodní zdroje a energie

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Porovnání zdrojů energie v pasivním domu Celková dodaná energie, potřeba primární energie, Emise CO 2


Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Technická zařízení budov zdroje energie pro dům

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

TZB - Vytápění. Daniel Macek Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

J i h l a v a Základy ekologie

Co bychom dělali bez energie

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

ení spotřeby energie

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Solární systémy pro každého

Souhrnné podklady k evaluaci kritérií podle DIAGRAMu INTENSE

Obnovitelné zdroje energie

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Efektivita provozu solárních kolektorů. Energetické systémy budov I

09 ÚSPORNÉ ZDROJE ENERGIE

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

J i h l a v a Základy ekologie

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

Zdroje energie a tepla

Vytápění a chlazení tepelnými čerpadly volba vhodného systému

Teplo. Částicové složení látek

Sluneční energie [1]

Expert na zelenou energii

Termika. Nauka o teple se zabývá měřením teploty, tepla a tepelnými ději.

Sada 1 Technologie betonu

Jak postavit nízkoenergetický dům - co je nízkoenergetický dům a jak ho poznat?

Slunce # Energie budoucnosti

Solární elektrárna Struhařov

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS. Evropský parlament 2016/2058(INI) o strategii EU pro vytápění a chlazení (2016/2058(INI))

J i h l a v a Základy ekologie

BIOSUNTEC HOME KOMFORTNÍ A LEVNÉ ENERGETICKÉ ŘEŠENÍ PRO DŮM

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Energetická náročnost budov

J i h l a v a Základy ekologie

Přinášíme rozhovor s Filipem Procházkou, který byl odmítnut ohledně připojení domu k rozvodné síti.

Nedostatek energetické biomasy

Jak bydlet v úsporném domě aneb 7.000,- Kč za vytápění ročně

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH - VODA

Elumaja obytný dům zítřka z Estonska

J i h l a v a Základy ekologie

01 ZÁKLADNÍ PRINCIPY. Radíme a vzděláváme

Zvyšování kvality výuky technických oborů

XVII. výzva Ministerstva životního prostředí ČR

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Sada 2 Stavební provoz

Sada 2 Stavební provoz

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 9. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Mladá Boleslav 2007 Štěpánek Zdeněk

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

Folie 1.

obnovitelné zdroje ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov

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

Ekonomika Potřeby, statky a služby

INFOLISTY O OBNOVITELNÝCH ZDROJÍCH ENERGIE. Produkt ČEA k podpoře poradenství, vzdělávání a propagace v roce 2007

Sada 2 Klempířská technologie

Sálavé infra topné panely

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

Novinky pro rok 2008

EU peníze středním školám digitální učební materiál

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

Tipy na úspory energie v domácnosti

Plynové kondenzační kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Plyn. Minimální množství energie pro maximální komfort bydlení.

envic energie energie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Problematika oceňování energeticky úsporných staveb

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Seznam environmentálních aspektů

Naše specializace. Bytové domy

Sada 1 Dřevěná okna a dveře

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění prostorů. Základní pojmy

VAKUOVÝ TRUBICOVÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Podpora ze zdrojů SFŽP ČR pro zařízení na využití biomasy

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

J i h l a v a Základy ekologie

MÉNĚ ENERGIE VÍCE KOMFORTU aneb energie kolem nás

Udržitelnost, energetická efektivita, obnovitelné zdroje energie a územní plánování

Digitální učební materiál

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Akční plán Jihomoravského kraje

Zásobníkové ohřívače vody VITOCELL

14. Orýsování. Ing. Josef Štrouf 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

D 2 KONSTUKCE PÍSTU HLAVNÍ ROZMĚRY PÍSTŮ

SSOS_ZE_2.01 Atmosréra

Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta

Transkript:

S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 19. Energie alternativní zdroje Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Tomáš Krásenský Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Alternativní zdroje energie Alternativní je neurčitý pojem; dnes myšleny zejména obnovitelné zdroje: Vítr Slunce Voda Biomasa Geotermální energie Příliv

Solární fotovoltaika Přeměňuje sluneční zářivou energii přímo na elektrickou energii Výhody: Nevyčerpatelný zdroj Nulové provozní emise Nevýhody: Velmi nízká účinnost Náročnost na výrobu Nároky na plochu Malá hustota energie a Časově nevýhodné nerovnoměrné rozložení (výroba převážně ve dne a v létě, většina spotřeby v noci a v zimě)

Solární ohřev Tmavé dutiny, obsahující teplonosné médium (voda, vzduch,...) Koncentrátory (dutá zrcadla) zvyšují teplotu, ale také všestrannou náročnost Nezbytnou součástí jsou tepelné zásobníky Výhody Nízké provozní náklady Nulové provozní emise Nevýhody Malá účinnost Nepravidelné a nerovnoměrné rozložení v čase Pořizovací náklady

Solární energie Solární systémy Fotovoltaické články Sluneční kolektory pasivní Sluneční kolektory aktivní

Další solární systémy Tepelná čerpadla Využívají většinou sluneční teplo, uložené do vody nebo půdy Trombeho stěna Pasivní vyhřívací systém - ohřev vzduchu ve svislých dutinách stěny Sušárny, biomasa, orientace vůči světovým stranám, plány na orbitální solární systémy

Tepelná čerpadla Pomocí elektrické energie získávají teplo z chladné vody, vzduchu nebo země Systémy voda voda, vzduch voda, země -voda Na 1 jednotku elektrické energie připadá zisk 2 3 jednotek tepelné energie Pracuje jako obrácená lednička Vysoké pořizovací náklady Poměrně úsporný a bezemisní provoz

Tepelná čerpadla Vnější výměník: topné médium se ohřeje (třeba z -10 C na +5 C) Redukční ventil:topné médium expanduje na nižší tlak a nízkou teplotu (-10 C) Radiátor:vyhřívá byt -ochladí topné médium (±40 C) Čerpadlo: stlačí topné médium, tím jej zahřeje (±60 C) a dopraví do domu

Větrné elektrárny Využívají pohybovou energii větru Výhody: Nízké náklady provozu Nulové provozní emise Nevýhody: Vysoké pořizovací náklady Nerovnoměrný provoz Nutnost synchronizace s přenosovou sítí Ovlivnění krajinného vzhledu

Malé vodní elektrárny Využívají spádu vody na malých a středních tocích Výhody Přijatelné pořizovací náklady Přijatelný a někdy prospěšný zásah do krajiny Stálý a předvídatelný provoz Nízké provozní náklady a emise

Geotermální energie Využití zemského tepla Buď tepelná čerpadla nebo výroba páry a elektřiny Použitelné ve vulkanicky aktivních oblastech (Island, Kamčatka, ) V našich krajích nutnost velmi hlubokých vrtů (sto a více metrů) vysoké pořizovací náklady

Geotermální energie

Biomasa Využívána k topení a ohřevu užitkové vody, méně k výrobě elektřiny Zejména tuhá paliva (dřevo, sláma, pazdeří, ) Kapaliny: rostlinné oleje (řepka, kokosová palma), alkohol (cukrová třtina, ) Plyny: bioplyn, skládkový plyn,

Schéma přílivové elektrárny Přílivová elektrárna Přílivová vlna Přitažlivost Země - Měsíc Oběh Měsíce okolo Země

Šetření energií Nejlevnější je ta energie, kterou není třeba vyrobit Tepelné izolace Domy Elektrické spotřebiče (ledničky, pece, ) Optimalizace dopravy Rekuperace energií Moderní vysoce účinné stroje, dopravní prostředky a technologie

Přílivové elektrárny Zatím malé uplatnění Pouze v místech s vysokým přílivem (zejména východní pobřeží kontinentů v místech dlouhých a úzkých zálivů fjordů a některé další možnosti, například mořský příboj, hořlavý led tuhá forma metanu z mořského dna,

Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je : Tomáš Krásenský Pokud není uvedeno jinak, byly při tvorbě použity volně přístupné internetové zdroje. Autor souhlasí se sdílením vytvořených materiálů a jejich umístěním na www.ssstavji.cz.