[MJ] [kj] [kj] [W] [W]



Podobné dokumenty
Globální problémy lidstva

Energetické problémy

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Člověk a energie I. (Energetický potenciál civilizace a možnosti exploatace) Jaroslav Svoboda, ML Pardubice Interakce s prostředím

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Jak učit o změně klimatu?

Elektrochemické články v elektrické trakci železniční (Rail Electromobility)

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

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

Energetická bezpečnost a možnosti zodolnění energetiky

ENERGIE PRO BUDOUCNOST X. Efektivní výroba a využití energie. Efektivnost v energetice

Aktualizace Státní energetické koncepce

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Národní konzultační dialog o vodě 2014 Medlov Co nám dělá větší starosti sucho nebo povodně?

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference Asociace energetických manažerů

Charakteristické rysy a základní principy industriální společnosti

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

Myologie. Soustava svalová

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

ROSTOUCÍ CENY ENERGIÍ A JEJICH DOPAD NA PRŮMYSLOVÉ PODNIKY. Karel Šimeček - SVSE Luhačovice 1/2018

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Energetické zdroje budoucnosti

Fyziologické aspekty cyklistiky

SSOS_ZE_ Světové ekologické problémy

Makroekonomie I. Podstata a východiska. Definice: Přednáška 2. Ekonomický růst. Osnova přednášky: Ekonomický růst. Definování ekonomického růstu

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

Stabilita energetických

Sedm proroctví starých Mayů

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

Zásady trvale udržitelného rozvoje

Energetická bezpečnost ekonomickým pohledem

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

OBYVATELSTVO. G. Petříková, 2006

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Zemědělské systémy I týden

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

ZPA. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. zodpovědný učitel: Josef Krása, doc. Ing. Ph.D. B611

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Čistá energie pro všechny Evropany

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Reakce a adaptace oběhového systému na zátěž

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

12. Moderní trendy v odpadovém hospodářství

Motorické schopnosti

Vytrvalostní schopnosti

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek

9. 3. Trend vývoje ekonomiky, cyklický vývoj, hranice produkčních možností

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

1. Nabídkové a poptávkové křivky 2. Tržní rovnováha 3. Přebytek a nedostatek na trhu statků 4. Přebytek spotřebitele a přebytek výrobce 5.

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Smart Cities Co znamená udržitelnost v lokálním hledisku?

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Aplikovaná ekologie. Úvod širší vztahy inženýrství životního prostředí, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební ČVUT v Praze

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Export Import. Makroekonomie I. Vnější ekonomické vztahy. Otevřená ekonomika. Otevřená ekonomika teorie absolutní a komparativní výhody

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

Globální stav a perspektivy kalového hospodářství čistíren odpadních vod

Matematicky lze ekonomický růst vyjádřit jako změna (růst, pokles) reálného produktu ekonomiky za určité období (1 rok):

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

7. POLITICKÁ EKONOMIE OBCHODNÍ POLITIKY

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

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

Aplikovaná ekologie. Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Fakulta stavební. Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. ČVUT v Praze. B602 dostal@fsv.cvut.

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Smart Cities - Význam udržitelnosti z lokálního hlediska?

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

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

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

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

Coaches Conference FISA 2013


Kolik máme času? Koncept udržitelného rozvoje a kolaps civilizace na dohled.

Fiskální nerovnováha. definice. spousta otázek. obsah přednášky. krátkodobá fiskální nerovnováha. členění

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Obnovitelné zdroje energie

Některé chyby v modelování SEK

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Termoregulace. J. Radvanský

Transkript:

Člověk a energie II. (Energetický potenciál člověka a limity civilizace) Jaroslav Svoboda, ML Pardubice Energie člověka: Po tisíciletí byl pro člověka potřebným zdrojem energie a hlavním hnacím motorem jen on sám, síla jeho vlastních svalů. Hledáme-li dnes energetické poměry člověka, obvykle se všude setkáváme jen s tabulkami výdeje energie pro účely hubnutí a většinou si pletou výkon s příkonem, výdej se spotřebou. Podívejme se tedy hlouběji, jak vypadá vlastní lidská spotřeba a výkon: Bazální metabolismus (BM) člověka (muže) je asi 105kJ/1kg hmotnosti/1den. To znamená, že 70kg muž má BM 7,35MJ/den. Připočteme-li 8 hodin práce, bude další spotřeba energie při střední práci 4-5 MJ a při těžké 5-8 MJ; průměrná spotřeba energie je udávána 13,5 MJ/den. Podrobnější přehled energetické náročnosti (70kg muž): Činnost Spotřeba Spotřeba Spotřeba Příkon Výkon * 1 /rok /24h. /1h. okamžitý okamžitý [MJ] [kj] [kj] [W] [W] metabol. a konverz. účinnost BM (24h) 2 683 7 350 306 85 0 --- Neprac.činnost (8h.) 1 095 3 000 375 104 0 Normál. práce (8h.) 1 752 4 800 600 167 45 Těžká práce (8h.) 2 920 8 000 1 000 278 100 veslování (minuty) --- --- 2 000 556 183 rychlý běh (minuty) --- --- 8 000 2 222 733 * 1 -naměřené hodnoty Uváděné hodnoty energetické náročnosti a intenzity práce, jsou na horní hranici pracovních a hygienických norem a nesmí být překročeny. Výkon svalové práce je omezen jednak metabolickou a konverzní účinností a tvorbou tepla, jednak produkty energetické konverze v čase. Intenzívní práce má tak velkou spotřebu energie, že plíce ani srdce nejsou schopny dodávat potřebné množství kyslíku. Svaly pracují převážně bez něj. Během této přechodné doby se cukry štěpí neúplně a v krvi i tkáních se hromadí zplodiny, převážně kyselina mléčná. Po ukončení činnosti nastává zotavování, ale zvýšená spotřeba O 2 trvá a odpovídá množství O 2, který organismus nemohl spotřebovat; -kyslíkový dluh (-viz: laktátová křivka). Špičkové výkony jsou proto časově omezeny řádově na sekundy až minuty. kolem 1/3-164 -

Laktátová křivka: [mmol/l] 15 14 13 AEROBNÍ M. ANAEROBNÍ M. 12 11 aerobní práh anaerobní práh 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 [W] Hygienické normy (viz Nařízení vlády č. 178/2001) uvádějí max. hodnoty intenzity práce, která nesmí být překročena (vyšších hodnot, hlavně pro krátkodobé výkony, však dosahují sportovci): Max. energetický výdej: muži ženy roční 1600 MJ 1060 MJ směnový průměrný 6,8 MJ 4,5 MJ směnová přípustný 8 MJ 5,4 MJ minutový přípustný 34,5 kj/min. 23,7 kj/min. = 575 W = 395 W Výkon člověka v závislosti na čase: Výkonová křivka t Trvalý maximální průměr pracovního výkonu, započítáme-li všechny reálné doby energetické činnosti člověka v pracovním dni (70kg muž): - 165 -

Činnost Spotřeba Spotřeba Práce účinnost Výkon Výkon BM/24h, neprac.činn./8h, /rok /24h. /24h. trvalý trv. /týden /24h Práce (norm.i těž.) á /8h [MJ] [kj] [kj] [W] [W] BM+Normál. práce 4 434,8 12 150 1296 0,107 15,0 10,7 BM+Těžká práce 5 602,8 15 350 2880 0,188 33,3 23,8 BM+Neprac.+Norm. práce 5 529,8 15 150 1296 0,086 15,0 10,7 BM+Neprac.+Těžká práce 6 697,8 18 350 2880 0,157 33,3 23,8 Výsledek bilance příkonu a výkonu: Jestliže je dnes trvalý energetický příkon ve vyspělé euroamerické civilizaci průměrně 10kW/osobu, pak na každého z nás včetně nemluvňat pracuje nepřetržitě ve dne v noci asi 100 těžce pracujících virtuálních otroků! Neviditelných, ale vyčerpávajících se, smrtelných "fosilních otroků, kteří nás jednoho dne opustí. Byli-li by to reální lidé, museli nejen pracovat pro nás, ale i spát a živit i sami sebe (jako v antickém Římě), jejich počet stoupne na 300 600 otroků na každého z nás! Suroviny. Z dostupností energie souvisí i dostupnost surovin. I suroviny byly ukládané a koncentrované do rud po miliony let. Ty snadno dostupné jsou už dávno pryč a pro dnešní vzrůstající potřebu se suroviny těží již obtížně, za stále vyšších energetických nákladů a náročnější technologie, za potřeby stále vyšších investic, které se samozřejmě promítají do ceny. Kde brát nové suroviny? Materiály spotřebované v rychle se obměňujících výrobcích a rozptýlené do stále větších hor odpadů by potřebovaly stovky milionů let na opětnou přeměnu v koncentrované rudy; umělá recyklace je stále nedostatečná a opět náročná na energii. A vlastní zdroje energie? Již dnes se nás začínají dotýkat chapadla energetické krize. Vzrůstající závislost v tak životně důležité oblasti, jako jsou zdroje energetiky, vysvětluje, proč dochází k válkám o ropu, které velmoci a jejich společnosti vedou o kontrolu nad zásobami na Blízkém východě, Iráku, v Africe; je to boj o ropu, nikoliv o tamní demokracii! Dobývání a čerpání zbývajících energetických zdrojů je tak náročné, že značná část vyprodukované energie se spotřebovává právě na toto dobývání. Další část se spotřebovává na dobývání dnes již obtížně přístupných surovin; velká část se spotřebuje pro nadvýrobu věcí, pro které se těžce hledá odbyt, zbývající část na jejich transport. Kdysi optimální pravidlo: lokální výroba-lokální spotřeba, bylo již zcela opuštěno, tytéž výrobky se díky burzovním hrám dopravují, za obrovské spotřeby drahé nafty a produkce exhalátů, zbytečně sem a tam po celém světě. Tak v době rapidně ubývajících zásob surovin, ty vytěžené se transformují na výrobky a obaly, jejichž morální i fyzická životnost rychle končí (včetně vložené energie na zpracování) a jako zastaralé použité výrobky a odpad končí všude kolem nás na skládkách ohrožujících životní prostředí. Nešetrná výroba a znečišťování přírody exhaháty i průmyslovými odpady stále pokračuje a v některých státech se prudce zvyšuje bez ohledu na budoucnost. - 166 -

Keynesiánské modely ekonomie praktikované v celém světě, ČR nevyjímaje, jsou založeny na předpokladu stále rostoucí domácí a zahraniční poptávky při dostatečné nabídce pracovní síly v požadované kvalifikační struktuře. Hlásají prakticky neomezený růst a rozvoj. To však předpokládá teoreticky nekonečný nenasycený a solventní trh. Můžeme sice předpokládat nenasycenost z hlediska technických inovací a vynálezů, případně rostoucí populace spotřebitelů, nikoli však z hlediska zdrojů, zásob surovin a energie, které jsou konečné a vyčerpatelné. To ovšem zastánci modelu nepřipouštějí. Jsou to vlastně "pyramidové obchody" v globálním měřítku, na kterých momentálně profituje ekonomická špička, ale pro většinu ostatních takové pyramidy končí hospodářskou nestabilitou, živořením nebo zadlužením a krachem. V ekonomických modelech tzv. Římského klubu, které počítají s růstem obyvatelstva, spojeného s růstem produktů, s vyčerpatelností neobnovitelných přírodních zdrojů, s rostoucím znečištěním životního prostředí,atd..., (zkrátka počítají s tím, že Země není nekonečná), začnou působit limity růstu: vyčerpanost půdy, nedostatek surovin, nedostatek a vysoká cena energie a paliv, neschopnost přírody absorbovat ničení a znečištění. Výsledky modelů Římském klubu, které mají nesporně blíže k realitě, se svými důsledky nápadně podobají důsledkům historického Malthusova modelu, se všemi svými negativními dopady na lidstvo a navíc i na přírodu ve které žijeme, na které jsme a budeme závislí. Alternativní model, počítající se zásadním dobrovolným omezením spotřeby a porodnosti, který by umožnil další dlouhodobou a kulturní existenci lidstva v limitech potravinové, surovinové a energetické "úživnosti" Země, v přeměně kvantity na kvalitu, však předpokládá tak rychlé "zmoudření" Člověka, že přes jeho eufemistické jméno (Homo sapiens) je pravděpodobnost této změny, myslím, nepatrná. Je vidět, že představa o dosavadním pohodlném způsobu života v současné spotřebě energie, surovin a demografickém stavu. budoucnosti je absolutně nereálná při Již dnes křivka nákladů na potraviny prudce stoupá ve srovnání s víceméně stabilním stavem před 50 až 100 lety. Máme sice všichni zhruba stejné žaludky, ale se zvýšenou cenou potravin ti nejchudší na jídlo nedosáhnou. Pokud se navíc prosadí pěstování biopaliv pro naše auta na úkor potravin pro naše děti a jejich potomky, situace se pro mnoho obyvatel planety stane kritickou. Jak dlouho může takový vývoj pokračovat? Ve státech a společenstvích, která jsou globálně ekonomicky provázána (těch je na Zemi už drtivá většina) za stále se zvětšující divergence mezi těmi, kteří ovládají nejen zdroje surovin a energie, ale prakticky i zdroje a šíření informací i strukturu moci na jedné straně a manipulovanou společností ostatních na druhé straně, zřejmě dojde ke střetu zájmů a krizi společnosti. Prostředí boje o přežití podpoří sociálně darwinistický model chování, boj o moc, nespokojenost vyvolá represe, na solidaritu a podporu nezbudou prostředky; ideály jako svoboda, demokracie, zůstanou jen prázdnými pojmy. Jak nás poučuje historie, kolaps etický, kulturní i materiální je potom obvyklý. Krize vyvolávají války, které rychle vyčerpají poslední zbytky materiálních rezerv a svou ničivostí zlikvidují podstatnou část fondu lidských, kulturních, vědeckých a technických znalostí, pracně nabývaných mnoha generacemi. Toto zhroucení civilizace by bylo katastrofálně hlubší než všechny dosavadní v historii, protože nikdy neměl člověk tolik schopností udržet setrvačnost směru jeho "vývoje" a zároveň víru v neomezenou prosperitu, jako nyní. Provázanost globálního obchodu a vyvinuté technologie umožňují pokračovat v tomto směru "existence na dluh", aniž by se rychle uplatnila zpětná vazba nedostatku, která u lokálně ohraničených habitatů výrazně omezovala rychlost vývoje (strv.egypt), nebo způsobila involuci a zprimitivnění kultury (Velikonoční ostrov). Jenže dnes celá Země je takovým omezeným ostrovem se zbytnělou obrovskou populací lidí, která nemá v historii Země obdoby. - 167 -

Nárůst umožněný informační expanzí, objevy přírodních zdrojů a technologickými poznatky umožnily uvolnit lidské zdroje k jejich rozvíjení, umožnily i nadprodukci potravin a zvyšování blahobytu vedoucí k dnešnímu stavu populace a využívání přírody. Tato populační exploze byla možná díky masivnímu využívání energetických a surovinových zásob Země. Historie svět. HDP /osobu Jak dál? Jaká idea ovlivní další chování lidstva a vývoj jeho populace a civilizace? Bude optimálně řízený s ohledem na limity, nebo chaotický, konfliktní a katastrofický? mld. 12 10 8 6 Scénáře vývoje populace 4 2 0 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 2500 Kolik lidí se dokáže na Zemi uživit bez podpory fosilní energie, bez surovin? Kolik lidí zhýčkaných pohodlím současné civilizace, přebytkem jídla a moderní lékařskou péčí se bude schopno udržet při životě v primitivních podmínkách? Jaké společenské podmínky nastanou? Jaký scénář si můžeme představit v budoucnosti? Prameny: SAGE - Center for Sustainability and the Global Environment, Arab Petroleum Research Centre International Journal of Nuclear Governance, Economy and Ecology NewScientist.com J.Šimek: Fyziologické hodnoty Avicenum (1986) Energy Information Administration International Energy Annual 2005, 2006 J.v.Braun: The world food situation International Food Policy Research Institute (IFPRI) December 2007 U.S. Census Bureau (USCB), 2008 M.K.Hubbert: Nuclear energy and the fossil fuels Houston 1956 Wikipedia, Navajo, další podklady: http://www.zdravcentra.cz, http://www.kcbrno.org, http://www.sage.wisc.edu,... a j. Ilustrační obrázky: - Internet - 168 -