SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

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

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

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

Obnovitelné zdroje energie

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

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Digitální učební materiál

Energetické plodiny pro vytápění budov

Slunce # Energie budoucnosti

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Politika ochrany klimatu

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Obnovitelné zdroje energie

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

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

Nedostatek energetické biomasy

Energetické problémy

Z e l e n á e n e r g i e

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

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

Energetická [r]evoluce pro ČR

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Název: Potřebujeme horkou vodu

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Energetické využití odpadu. 200 let První brněnské strojírny

Obnovitelné zdroje energie

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

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

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

Databáze zdrojů energetické biomasy Autoři: doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., 1) Ing. Jiří Souček, Ph.D., 2) doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Co je BIOMASA? Ekologická definice

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

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

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

Obnovitelné zdroje energie

ANALÝZA POTENCIÁLU BIOMASY V ČR S RESPEKTOVÁNÍM POTRAVINOVÉ BEZPEČNOSTI

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE

Energeticky soběstačná obec Žlutice zelené teplo z biomasy

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Obnovitelné zdroje energie

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Most, Autor: Doc. Ing. J.LEDERER, CSc.

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

ŘÍZENÉ SPALOVÁNÍ BIOMASY

KAPITOLA 9. Města a příroda

Přírodní zdroje a energie

Biomasa Zdroj energie pro život

Obnovitelné zdroje energie

J i h l a v a Základy ekologie

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

OMEZOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ PŘI VÝROBĚ PALIV A PETROCHEMIKÁLIÍ. Seminář, Bratislava, Autor: J.LEDERER

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

DUM VY_52_INOVACE_12CH26

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Chytrá energie vize české energetiky

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

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

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

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Obnovitelné zdroje energie

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy ( ) ENERGETICKÉ A EMISNÍ BILANCE. Hlavní město Praha

Politika ochrany klimatu

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Kotelna na biomasu a ph

Obnovitelné zdroje energie

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

Pokřivená ekologie biopaliva

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Biomasa & Energetika Praha

Vedoucí partner biomasy-klubu Freiberg

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

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 2

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Transkript:

SPOTŘEBA ENERGIE okamžitý příkon člověka = přibližně 100 W, tímto energetickým potenciálem nás pro přežití vybavila příroda (100Wx24hod = 2400Wh = spálení 8640 kj = 1,5 kg chleba nebo 300 g jedlého oleje) v současnosti připadá na jednoho občana České republiky aktuální příkon 5000 W = padesátkrát více než potřebuje naše tělo (1/3 jsou však energetické ztráty) (5000x24hod = 120000 Wh = 432000 kj = spálení 30 kg uhlí za den = spálení 45 kg dřevní štěpky = množství slunečního záření, které dopadne v bezmračném letním dni na plochu 4x5 metrů) tato spotřeba je pokryta: elektřina z vodních elektráren 0,5% elektřina z jaderných elektráren 7,5% ropa 14,4% černé uhlí 11,4% zemní plyn 12,9% hnědé uhlí 53,3% ODKUD BEREME ENERGII fosilní paliva vznikala milióny let z historického slunečního záření - jeho energie se vázala do energie uhlíkatých chemických vazeb dnes vybíráme skladiště této prastaré sluneční energie s následujícími efekty: při spalování fosilních paliv vznikají škodlivé látky - oxidy dusíku a oxidy síry Jaderná energie (7,5%) Energie vody (0,5%) Fosilní paliva 92% dostatek energie ( plné sklady ) nás nenutí s ní šetřit ani počítat - například konvenční zemědělská produkce má nyní zápornou energetickou bilanci (více energie spotřebuje než vyprodukuje) oxidací uhlíku vzniká zákonitě oxid uhličitý, který rostliny vyvázaly z pravěké atmosféry - měníme tak chemické složení atmosféry a způsobujeme globální oteplení Příspěvek ČR ke skleníkovému efektu Celkovou emisí skleníkových plynů 137,7 mil. tun v ČR v r. 1999, tj. cca 3 tuny uhlíku na hlavu za rok, patříme mezi světovou špičku. Závazek ČR v Kjótském protokolu činí snížit svou produkci skleníkových plynů do horizontu let 2008-2012 o 8 % oproti hladině roku 1990. 100% energie obsažen ené v nerostné surovině VÝROBA ELEKTŘINY Účinnost výroby elektřiny v tepelných a jaderných elektrárnách (96% elektřiny v ČR) 33% (max. hodnota) je přeměněno no na elektrickou energii 67% vytváří odpadní teplo, většinou v nevyužit ité 29% původnp vodní en. hodnoty využito 4% ztráty ty v sítis hovoříme-li o elektřině, je nutné mít na paměti, že její výroba probíhá pouze s 1/3 účinností elektřina je ušlechtilá (= velmi drahá a náročná) forma energie využito Ztra- ceno 71% 4 1

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Stávající primární zdroje energie v ČR PJ (petajouly 10*15J) hnědé uhlí 958,19 černé uhlí 207,91 ropa 262,15 elektřina z vodních elektráren 9,04 zemní plyn 235,03 elektřina z jaderných elektráren 7,5 celkem 1 807,91 Potenciál obnovitelných zdrojů energie v ČR PJ (petajouly 10*15J) sluneční energie 2,35 větrná energie 1,05 biomasa 130 malé vodní elektrárny 511 geotermální energie 59 celkem 703,4 BIOMASA Dřevo a dřevní odpad (palivo nebo organická hmota, která má v lese zůstat?) Z roční těžby dřeva v ČR (cca 14 mil. m 3 ) se vyrobí asi 50 procent využitelného dříví a 50 procent činí odpad z lesní těžby. Ten je u nás hlavním zdrojem energeticky využitelné biomasy. Pokud je odstraňování zbytků z těžby dřeva z lesa šetrné, pak lesy nedevastujeme, ale napomáháme zlepšení jeho stavu Rychlerostoucí dřeviny (nový les za humny) Výnos (t/ha): 10 20 t Tyto dřeviny jsou alternativou pro nadbytečnou či méně úrodnou zemědělskou půdu. U nás ověřené jsou topol a vrba, zkouší se jilm, uvažuje se o jeřábu, lísce a olši. Nejčastěji využívanému topolu se daří do cca 600 m.n.m. Sklízíme tzv. obmýtkou jednou za pět let. Po sklizni porost znovu obroste. BIOMASA Obilná a řepková sláma (zaorat či proměnit v teplo) Výnos (t/ha): cca 4,5 t slámy V ČR se vyprodukujíčtyři miliony tun obilné a řepkové slámy ročně. Její význam ve fytoenergetice roste - využití slámy jako podestýlky v chovu zvířat - se totiž snižuje. Obvykle se pálí v balících, někdy ve formě lisovaných briket i pelet. Méně obvyklé pro produkci tepla je využití obilovin včetně zrna, jež vyžaduje jiný způsob sklizně. Chrastice rákosovitá (stará známá v novém kabátě) Výnos (t/ha): až 9 t Jde o vytrvalou, v Čechách původní trávu vysokou i přes dva metry. Přirozeně roste na březích řek. Porosty určené pro energetické využití lze sklízet na podzim, ale i brzy na jaře, kdy stébla obsahují pouze 12-20 % vody. Nevýhodou je, že cca 25 % biomasy oláme během zimy vítr. 2

3

4

5