Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Podobné dokumenty
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Obnovitelné zdroje energie. doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Průřezové téma - Enviromentální výchova Lidské aktivity a životní prostředí Zdroje energie I.

Buderus Tepelná čerpadla vzduch/voda splitové provedení. Logatherm WPLS.2. Všestranné využití obnovitelné energie. Teplo je náš živel

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Geotermální projekt Litoměřice. Diskusní blok II. Jaké budou přínosy pro Litoměřice? aneb ekonomické a provozní aspekty využití geotermální energie

ALE malá kapacita, problém s vybíjením

Obnovitelné zdroje energie OZE OZE V ČR A VE SVĚTĚ, DEFINICE, POTENCIÁL. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý CSc.

Absorbce světla a generace tepla

Stav tepelných čerpadel na českém trhu

Logatherm WPLS 11.2 T190 Comfort A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

M Ě STO LITOM ĚŘ ICE

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MOŽNOSTI VYUŽITÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE POTENCIAL FOR GEOTHERMAL ENERGY UTILIZING

ENERGETICKÝ AUDIT. zpracovaný dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zákona č. 103/2015 Sb. a prováděcích předpisů

Tepelná čerpadla a sluneční energie. Tomáš Matuška, Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní, ČVUT v Praze Bořivoj Šourek, Siemens, s.r.o.

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

TOB v PROTECH spol. s r.o Energy Future s.r.o. - Hodonín Datum tisku: Zateplení stropu 15002

Digitální učební materiál

Vyhodnocení vývoje cen tepelné energie k 1. lednu 2012

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

Obsah studie. REFERENČNÍ STUDIE V-systém elektro s.r.o. RD OSTRAVA. elektrické podlahové vytápění hlavní a jediný zdroj tepla

VYHLÁŠKA. ze dne 5. prosince 2012

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci L. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 3

ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ ODĚVY A ODĚVNÍ SOUČÁSTI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

Energetika, energetické stroje

Žádost o přidělení značky kvality

Zpravodaj STK ČBF-SeČ č. 2 - příloha

Přírodní zdroje a energie

BÍLSKO. Změna č. 2 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. : Olomoucký. : Městský úřad Litovel, odbor výstavby

Tepelné čerpadlo pro váš dům

S T A T U T Á R N Í MĚSTO L I B E R E C. odbor rozvojových projektů. Ing. Jiří Kittner, v. r. primátor města Ing. Ivo Palouš náměstek primátora

Hospodářství a doprava světa test

TEPELNÁ ČERPADLA ZKUŠENOSTI Z PROVOZU

KVALITA VNITŘNÍHO PŘOSTŘEDÍ. Řízené větrání aktivní rekuperace. Ventilační tepelná čerpadla

PŘÍLOHY NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU),

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí"

VZDUCHOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO A SOLÁRNÍ TERMICKÉ KOLEKTORY. JH SOLAR, s r.o.

Energie z hlubin. Teplo z nitra země je přenášeno na povrch vodou nebo párou.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Digitální učební materiál

Kontroly klimatizaních systém dle zákona a vyhlášky

Kotel na dřevo. za cenu střední střídy!

Prohlášení podnikové skupiny winkler k ochraně a udržení životního prostředí

METODIKA PRO NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA ZEMĚ VODA

Krajinná sféra 12.TEST. k ověření znalostí. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Systémy země-voda a voda-voda HPBW / HPWW modely E a G

Snižování nákladů na energie FV elektrárny na střechách 2014

PROVOZ S PŘÍMÝM NAPOJENÍM NA KOMÍN Litinová kopule Ocelový výměník

Akumulace tepla. nádrže zásobníky. Úsporné řešení pro vaše topení

I. Určené věcné podmínky pro uplatnění cen za distribuci elektřiny odběratelům kategorie C a kategorie D

Otázky na které umí málokdo správně odpovědět

nano energies Princip flexibilního využívání elektřiny v závislosti na její aktuální ceně Ing. Tomáš Mužík, Ph.D. 1

ení spotřeby energie

listopad 2015 Graf č. 4: Porovnání průměrných předběžných a výsledných cen tepelné energie v roce 2014 vyrobené z uhlí... 7

S O U P I S P Ř Í L O H :

- Vyplní i ty nejmenší skuliny, přesto nechá váš dům dýchat

ECKA 67/45/51Lh, 67/45/51Rh

Operační program Životní prostředí

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS (provedení země/voda)

Zákaznický den 2015 Workshop úseku jaderná energetika Využití ŘS SandRA Z100 a Z200 při modernizaci SOŘ výzkumného reaktoru LVR-15 v CV Řež

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

E-ZAK. metody hodnocení nabídek. verze dokumentu: QCM, s.r.o.

5. Geotermální energie

Ústecký kraj. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Předmět: čtvrtý. Klíčová slova: Jméno autora (vč.

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Věra Keselicová. červen 2013

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

1. Cizinci v České republice

WPL8AR A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

C v celé výkonnostní třídě.

Veřejnoprávní smlouva č. 2012/XX/XXX

Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Školní vzdělávací program (ŠVP) pro vyšší stupeň osmiletého studia a čtyřleté studium 4.

ení nehodovosti Centrum dopravního výzkumu

Geotermální projekt Litoměřice Veřejná diskuze Gotický hrad Litoměřice

TEPLO A TEPLOTY PŘI OBRÁBĚNÍ OPOTŘEBENÍ ŘEZNÝCH NÁSTR.

Potenciál těžeb v lesích v České republice

Solární aktivní domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.

Využití geotermální energie [1]

Adresa příslušného úřadu

Nerovnice s absolutní hodnotou

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA A ELEKTRICKÉ ENERGIE

NÁSTROJ ENERGETICKÉHO. PORSENNA o.p.s.

Položka Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

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

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

MODERNIZACE ELEKTRÁRNY OPATOVICE

2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.

22. Atmosféra Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Základní informace. Kolín, Leden/Únor

Jaderné systémy I (JS1) & Jaderné reaktory a parogenerátory (JR)

Klima Vsetína. RNDr. Bořek NAVRÁTIL Vedoucí práce: doc. RNDr. Miroslav VYSOUDIL, CSc.

Transkript:

GEOTERMÁLNÍ ENERGIE 1 Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D. ZÁKLADNÍ INFORMACE O GEOTERMÁLNÍ ENERGII Geotermální energie = teplo Země koncentrované v horninách, vodě, kapalinách či plynech. Zemské teplo je z větší části zachované kosmické teplo při vzniku naší planety. Teplo z nitra planety postupuje k povrchu a jeho úniku brání tvrdá zemská kůra či vodní obal. Teplo Země se však průběžně doplňuje na povrchu naší planety sluneční energií, teplem vznikajícím rozpadem radioaktivních prvků, při metamorfóze hornin, při pohybu bloků zemské kůry, v místech vulkanických procesů či při Exotermních reakcích (oxidace, rekrystalizace minerálů apod.). 2 1

V NITRU ZEMĚ JE DOSTATEK GEOTERMÁLNÍ ENERGIE, JEJÍ ZDROJE JSOU OVŠEM DOSAŽITELNÉ JEN VE SVRCHNÍ ČÁSTI ZEMSKÉ KŮRY. PODLE ODHADŮ JE V NEJSVRCHNĚJŠÍ TŘÍKILOMETROVÉ VRSTVĚ ZEMSKÉ KŮRY ZAKONZERVOVÁNO TEPLO JAK V HORNINÁCH, TAK VE VODĚ I PÁŘE V MNOŽSTVÍ, KTERÉ BY STAČILO POKRÝT SPOTŘEBU LIDSTVA NEJMÉNĚ NA 100 000 LET. 3 HLAVNÍ ZDROJE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE A JEJÍ CHARAKTERISTIKY Energetický potenciál Země je vypočítaný na 10 megawatroků. 4 hlavní zdroje G.E. (geotermální energie): - zemské jádro - exogenní reakce při metamorfóze - magmatická činnost -radiační rozpad (U,Th,K aj.) Množství zemského tepla, které se šíří ve směru teplotního spádu, je charakterizováno zemským tepelným tokem, který závisí na tepelné vodivosti hornin a vertikálním přírůstku teploty s hloubkou (tepelný gradient). Výše uvedené veličiny geotermický stupeň a tepelný gradient, tepelný tok a tepelná vodivost hornin se využívají pro hodnocení zemského tepla. 4 2

Teplota Země. Pricipy vzniku geotermální energie Podzemní tepelný zdroj prohřívá nadložní formace. Tepelný zdroj struktury aktivních tektonických procesů při okrajích litosférických desek,kde dochází v výstupu horkých magmatických těles do zemské kůry. Geologické faktory : možnost oběhu podzemní vody v rozpukaných horninách dostatečná akumulace podzemní vody trvalý přínos tepla zakrytí struktury proti úniku tepla 4

GEOTERMÁLNÍ SYSTÉMY Nízkoteplotní zdroje geotermální energie do 50 C tepelná čerpadla systému voda/voda, země/voda Středněteplotní zdroje geotermální energie do 100 C přímé využití voda/voda, nebo výměníkem tepla pro menší objem tepla a nižší teploty koaxiální vrty menší hloubky Vysokoteplotní zdroje geotermální energie nad 100 C 250 C a více Systémy: HDR (Hot Dry Rock horké suché horniny). sestava tří hlubokých vrtů: 2 produkční a 1 vsakovací FHR (Fractured Hot Rock přírodní horké rozpukané horniny) EFHR (Enhanced Fractured Hot Rock technicky upravené horké rozpukané horniny) HWS (Hot Water System systém horké vody )... sestava dvou vrtů: produkční a vsakovací 11 Horké suché horniny HRD systém 12 6

NEGATIVNÍ VLIVY GE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Znečišťování ovzduší z geotermálních par: Př. G.T. elektrárna Bjarnalflag (Island) : CO 2-50 % H 2 S - 45 % H 2-3 % N - 2 % Znečišťování vody solemi. Př. G.T. elektrárna Wairakei (N.Z.) : bylo vypouštěno do řeky Waikato 66 000 tun/ročně chloridů,40 000 tun sodíku,16 000 tun křemíku,5 000 tun draslíku,1 000 tun vápníku a boru a 150 tun arzenu. Oteplování vodotečí odpadní vodou,změny flory a fauny. Radioaktivita,Alfa radiace v páře The Geysers (USA). 13 HISTORIE VYUŽÍVÁNÍ GEOTERMÁLNÍ ENERGIE Výskyt teplých pramenů starý Řím Teplo v dolech Bánská Štiavnica r. 1630 Teplo v blízkosti aktivní vulkanické činnosti Island město Reykjavik r.1928 První geotermální elektrárna v Toskánsku v r. 1912 kapacita 250 kw Současné využití tepla z geotermální zdrojů na Zemi - výroba elektřiny 8240 M -přímo vytápění 45220 MW 14 7

MAPA,,OHNIVÝ KRUH 17 THE GEYSERS KALIFORNIE (FOTO PAČES) 18 9

OBR: GEOTERMÁLNÍ PARNÍ ELEKTRÁRNA MUTNOVSKÁ 2 NA KAMČATCE (ARCHIV CVEVL,2008). 19 Technologie geotermálních elektráren Systém suché páry používá přímo páru získanou ze země na pohon turbíny. Systém mokré páry nechá nejprve horkou vodu přeměnit v páru a ta pak slouží k pohonu turbíny. Horkovodní (binární) systém použije vodu s nízkou teplotou, která předá ve výměníku teplo organické kapalině (např. propan, isobutan a freon) s nižším bodem varu, a teprve její pára pak pohání turbínu. Vpřiloženém grafu jsou uvedeny státy a jejich procentuální využívání geotermální energie k výrobě elektrické energie. 20 10

Isolinie tepelného toku v ČR 25 SOUČASNĚ ROZPRACOVANÉ GEOTERMÁLNÍ PROJEKTY V ČR Litoměřice - územní rozhodnutí - geofyzikální průzkum -průzkumný vrt do hloubky 2110m -ověřena a potvrzena teplota, horniny Dětřichov - územní řízení, geofyzikální průzkum, EIA, celkový projekt Lovosice Liberec - geofyzikální průzkum, příprava územního rozhodnutí -připraven projekt průzkumu Boskovice, Nová Paka, Semily 26 13

Teploty na vrtech ve struktuře Ústí nad Labem - Děčín 250 teplota C 200 150 100 294 299 301 308 432 145 144 326 334 203 269 172 50 27 0 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 hloubka v m TEPELNÁ ČERPADLA A JEJICH TYPY: Tepelná čerpadla pomáhají získat tepelnou energii z primárního obnovitelného zdroje zemského tepla. Celkový topný výkon tepelného čerpadla je součtem energie získané a energie dodané (příkon). Podíl topného výkonu a příkonu se nazývá topný faktor. Čím větší je tedy teplota nízkopotenciálního primárního zdroje tepla, tím větší je topný faktor. Čím větší je hodnota topného faktoru, tím větší je tepelný zisk a tedy levnější provoz vytápění. V porovnání spřímotopným vytápěním lze náklady na vytápění snížit o 55 % a více. 28 14