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



Podobné dokumenty
Energetické zdroje budoucnosti

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Obnovitelné zdroje energie

Digitální učební materiál

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie

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

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

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

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Elektrárny vodní, větrné

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

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Přírodní zdroje a energie

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

J i h l a v a Základy ekologie

Obnovitelné zdroje energie

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

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Energetické problémy

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

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

Analýza teplárenství. Konference v PSP

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

Obnovitelné zdroje energie

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

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

Alternativní zdroje energie

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Digitální učební materiál

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Název: Potřebujeme horkou vodu

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

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

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

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

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

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

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

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE

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

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Obnovitelné zdroje energie

Pokřivená ekologie biopaliva

ALTERNATIVNÍ PALIVA, BIOPALIVA ČZU/FAPPZ

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

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Obnovitelné zdroje energie

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

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Politika ochrany klimatu

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Solární energie v ČR a v EU

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Žádost o fin. podporu z OP VK - IP obl. podpory unit costs

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

CO JE ŠPATNĚ S OBNOVITELNOU ENERGIÍ?

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

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

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

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

KAPITOLA 9. Města a příroda

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

Větrná energetika v číslech

Transkript:

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 25 minut INFORMACE K TÉMATU: OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Spalováním fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) uniká kromě tepelné energie i značné množství emisí, které znečišťují ovzduší. Navíc se jejich zásoby zmenšují a musí se s nimi proto šetřit. SLIBNÁ BUDOUCNOST Obnovitelné čisté alternativní energie představují do budoucna velký rozvojový potenciál. Bude však trvat dlouho, než nahradí ostatní zdroje energie. V současnosti máme k dispozici pět zdrojů obnovitelné energie: solární větrnou vodní geotermální energii z biomasy Jedná se o zdroje energie, které člověk využíval jako první. Do začátku 18. století to byly také nejčastěji využívané zdroje. Na rozdíl od fosilních paliv (ropy, plynu a uhlí), které v krátké či střednědobé budoucnosti budou vyčerpány, jsou trvale obnovitelné. Mají také velkou výhodu v tom, že jsou čisté ; jejich podíl na posílení skleníkového efektu je nepatrný. Rozvoj těchto druhů energie je bohužel stále omezený vysokými pořizovacími náklady. Všechny obnovitelné energie dohromady dnes představují jen necelá 3% světové spotřeby energie. Jejich nevýhodou je i závislost na povětrnostních podmínkách. Další energetické zdroje, jako například palivový článek, jsou stále ve fázi výzkumu, avšak vypadají slibně. Solární energie Solární energii lze různými prostředky přeměnit na teplo nebo na elektřinu. 1. Poté, co světelné paprsky dopadnou na fotovoltaické články, způsobí přesun elektronů, čímž vyrobí elektrický proud. 1

2. Další způsob, jak vyrobit elektřinu ze slunečního záření, je v elektrárnách, v nichž stovky zrcadel (heliostatů) směřují sluneční paprsky na kotel. Získaná pára pak pohání turbínu, která elektřinu vyrábí. 3. Solární energii lze rovněž použít k ohřevu vody a vytápění. Solární panely předávají teplo do potrubí, které vede k podlahovému topení nebo k zásobníku na ohřev vody. Hlavními výrobci solární energie jsou Japonsko, USA a Německo. Větrná energie Větrná energie využívá k výrobě elektřiny sílu větru. Princip větrných elektráren je jednoduchý; jejich lopatky jsou umístěné na pohyblivé gondole a natáčejí se proti směru vzdušných proudů. Jejich pohyb pohání turbínu, která vyrábí elektřinu. Větrná energie dnes představuje kolem 1% celosvětové výroby elektřiny. I přesto, že jsou náklady na konstrukci těchto elektráren poměrně vysoké, zdá se, že by v následujících letech mohlo dojít k jejich silnému rozmachu. Nejlépe jsou větrnými elektrárnami vybavené přímořské evropské země, jako Německo, Dánsko nebo Španělsko, kde síla větrů dosahuje značných rychlostí a je téměř nepřetržitá. Ambiciózní program rozvoje však zahájily také Indie a Čína. Vodní energie Vodní energie je dokonale čistá. Vyrábí se silou vody, která protéká přehradami, nebo při přílivu a odlivu (přílivové elektrárny). Přehrady vytvářejí velké zásobárny vody a umožňují nabídku elektřiny regulovat. Vodní elektřina je velmi oblíbená pro svou nízkou výrobní cenu. Přesto je tento způsob výroby energie někdy napadán kvůli tomu, že stavba přehrad vede k masivním přesunům obyvatelstva a má za následek konkrétní škody (zničení ekosystémů) i možná ohrožení životního prostředí (protržení přehrady). Hlavními výrobci vodní energie jsou Kanada, Brazílie, Čína, USA a Norsko. Geotermální energie Geotermální energie vzniká zachycováním teplé vody nebo páry ze zemské kůry, které se využívají k výrobě tepla či elektřiny. Návratnost této energie hodně závisí na velikosti ložiska; práce a čerpadla vyžadují velké investice a pravidelnou údržbu. Proto zůstane vývoj této energie v příštích letech nejspíš dost omezený. Geotermální energii produkuje dvacet zemí, především Filipíny (více než 20% vyrobené elektřiny) a Island (15%). 2

Biomasa Termínem biomasa se označuje veškerá živá hmota vzniklá procesem FOTOSYNTÉZY (dřevo, zelený odpad, kaly z čističky vod, organické složky domovního odpadu) používaná k výrobě energie či v zemědělství. Biomasa obsahuje vázanou sluneční energii, která vznikla při procesu fotosyntézy. Rozlišujeme: a) zbytkovou biomasu, kterou tvoří odpadové látky biologického původu (dřevo, odpadky, olejnaté a cukernaté rostliny b) biomasu cíleně pěstovanou (energetické byliny a rychle rostoucí dřeviny). První použití biomasy se pojí se spalováním dřeva či dřevního odpadu. Dřevo je hlavním zdrojem energie v rozvojových zemích, jeho používání v průmyslových zemích je naopak jen okrajové. Jedná se o poměrně čistou energii díky tomu, že oxid uhličitý, který se uvolňuje během spalování, může být fotosyntézou vstřebán nově vysazenými stromy. Je tedy naprosto nezbytné vysazovat nové stromy, aby byla udržena potřebná rovnováha. Spalování odpadů také vytváří energii ve formě tepla nebo elektřiny. V Japonsku, kde chybí prostor pro skládky odpadu, je spalováno 75% odpadů, ve Švédsku a Dánsku je to 60%. Vyhnívání odpadů umožňuje výrobu bioplynu. Ten může sloužit jako palivo (k výrobě tepla či elektřiny) nebo z části nahradit zemní plyn. Biomasa také umožňuje výrobu biopaliv (která se používají jako doplněk klasických paliv). Některá se vyrábějí z oleje olejnatých rostlin jako je řepka olejka nebo slunečnice (bionafta), jiná vznikají fermentací řepy nebo cukrové třtiny (biolíh). Přestože jejich světová produkce rychle roste (+80% u biolihu a +180% u bionafty mezi lety 2000-2004), nemohou biopaliva konkurovat ropným produktům, protože k jejich pěstování by bylo potřeba obrovských ploch orné půdy na úkor potravinářských plodin. ZDROJE INFORMACÍ 1. Billioud, J. M.: Chraňme naši planetu, Knižní klub, Praha, 2009 2. Vašíčková, J.: Energetika ve výuce na ZŠ (diplomová práce), Masarykova univerzita, Brno, 2009 3

Pracovní list č. 5: ENERGETICKÉ ZDROJE VYUŽÍVÁNÉ ČLOVĚKEM 9. ročník 1. ÚKOL: Podtrhni obnovitelné zdroje energie: uhlí, biolíh, dřevo, sluneční záření, ropa, bioplyn, zemní plyn, vítr, uran 2. ÚKOL: Očísluj podle postupnosti jednotlivé etapy procesu výroby elektrické energie ve vodních elektrárnách: Vzniklou mechanickou energii která se transportuje do míst potřeby. roztočí turbínu. Proudící voda z horní nádrže generátor přeměňuje na energii elektrickou, 3. ÚKOL: Které státy v Evropě vyrábí nejvíce elektrické energie větrnými elektrárnami? a) Portugalsko, Francie, Rakousko b) Anglie, Belgie, Německo c) Polsko, Česká republika, Ukrajina d) Dánsko, Španělsko, Německo 4. ÚKOL: Co si vybavíš pod pojmem BIOMASA? Je spalování biomasy ekologické? 4

5. ÚKOL: Vylušti TAJENKU křížovky: 5