Tradičné a obnoviteľné zdroje energie

Podobné dokumenty
INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Obnoviteľné zdroje energie

Obnoviteľné zdroje energie

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

Energetické suroviny. Fosílne zdroje energie

Tomáš Malatinský v. r.

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

Technológia výroby metylesteru repkového oleja. Prednáška 8

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Analýza dopravnej situácie v SR

Vývoj cien energií vo vybraných krajinách V4

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

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE

Spracovanie biomasy. výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív.

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. x/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Vysvetlivky ku kombinovanej nomenklatúre Európskej únie (2011/C 189/06)

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Je na vás, kde prespíte dnes v noci

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Nebezpečnosť vyplývajúca z fyzikálnych a chemických

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

SLOVENSKÁ KOMISIA CHEMICKEJ OLYMPIÁDY

Přírodní zdroje uhlovodíků

Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Podpora fotovoltaických zdrojov na Slovensku, príklady z praxe

Tematický výchovno- vzdelávací plán. z prírodovedy pre 2. ročník variant B

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Príjem vody. Pri príjme vody hrá tiež veľkú úlohu osmotický tlak v bunke, vodný potenciál

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

Ponúkame Vám poradenstvo a konzultačné služby:

ZDROJE UHLOVODÍKŮ. a) Ropa je hnědočerná s hustotou než voda. b) Je to směs, především. Ropa však obsahuje také sloučeniny dusíku, kyslíku a síry.

Katalóg produktov.

Nagyová,Obuch,Zedníček

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

Finančný manažment, finančná matematika a účtovníctvo

8. Relácia usporiadania

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

Teória farieb II. Druhy tlačových farieb. VYPRACOVAL: Mgr. art Eva Tkáčiková, apríl 2015

EVIDENČNÝ LIST ZARIADENIA NA ZHODNOCOVANIE/ZNEŠKODNOVANIE ODPADOV

Možnosti spracovania biomasy s cieľom produkcie bioplynu na. Bodík I., Sedláček S., Kubaská M. FCHPT STU Bratislava

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I.

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Pivo. Návod na použitie PIVA. PaedDr. Vlado Zlatoš

ISTAV - INFORMAČNÝ SERVIS V STAVEBNÍCTVE

Počasie na Slovensku v roku 2008

HODNOTENIE ZÁŤAŽE OBYVATEĽSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DUSIČNANMI

Využívanie bioplynu - aktivity spoločnosti E.ON na Slovensku. Peter Ševce, E.ON Slovensko

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Vitajte v AquaCity Poprad

Nebezpečné látky a ich rozdelenie

JEDEN DEŇ S CHÉMIOU V KUCHYNI

ENERGETICKÁ KONCEPCIA MESTA

Zníženie energetickej náročnosti objektu Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

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

Obnoviteľné zdroje energie

SKLADOVÁ INVENTÚRA 1 VYTVORENIE INVENTÚRY. 1.1 Nastavenie skladovej inventúry

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Sú ažné úlohy Chemickej olympiády v kategórii C. Krajské kolo Zadanie teoretických úloh 2007/2008

Okruh otázok z predmetu TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE. Štátna skúška - Bc. štúdium

Súčasný stav v oblasti bioplynu a biometánu na Slovensku

Podpora rozvoja regiónu zvyšovaním sebestačnosti, praktické skúsenosti z TURŇA n/b časť - KOLEKTORY

Autori: Prof. Ing. Anna Baštincová, Csc., Ing. Anna Jurišová, Ing. Júlia Kasalová, Csc. Daň z pridanej Hodnoty

Možnosti financovania využitia OZE

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný projekt

Ako započítať daňovú licenciu

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2016

Správa o obaloch a odpadoch z obalov za rok 2011 Slovenská republika

Riešenie nie len pre vodný kameň. Mineral Water Doctor. Mineral Water Doctor TEL. DISTRIBÚTOR

NEVLASTNÁ VODIVOSŤ POLOVODIČOVÉHO MATERIÁLU TYPU P

Preprava lítiových batérií. Začať

Sledovanie nadčasov, vyšetrenia zamestnanca a sprievodu

Obnoviteľné zdroje energie a energetická bezpečnosť / biometán

Produkcia odpadov v SR a v Žilinskom kraji a jeho zloženie

Učebné osnovy CHÉMIA

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Autorské práva na softvér a licencie

ZEMNÍ PLYN. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Základy optických systémov

PODPROGRAMY. Vyčlenenie podprogramu a jeho pomenovanie robíme v deklarácii programu a aktiváciu vykonáme volaním podprogramu.

Transkript:

Tradičné a obnoviteľné zdroje energie Jednotlivé zdroje energie na Zemi možno rozdeliť do dvoch základných skupín: a) tradičné zdroje energie, b) obnoviteľné zdroje energie. Tradičné zdroje energie predstavujú základné zdroje svetovej energetiky z pohľadu výroby tepla, výroby elektrickej energie a zabezpečenia energie pre dopravu. Patria tu fosílne palivá uhlie, ropa, zemný plyn, tiež vodná energia (veľké vodné elektrárne) a jadrová energia. Asi 80 % vo svete vyprodukovanej energie pochádza z fosílnych palív, ktorých zásoby sú však obmedzené a preto ich považujeme z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti za vyčerpateľné. Obnoviteľné zdroje energie sú z pohľadu dĺžky ľudského života a potrieb spoločnosti naopak nevyčerpateľné. Zaraďujeme medzi nich slnečnú energiu, veternú energiu, vodnú energiu, geotermálnu energiu a energiu z biomasy. Pojem obnoviteľný zdroj energie v súčasnosti býva dosť často nahrádzaný pojmom alternatívny zdroj energie. Je však veľmi dôležité uvedomiť si, že nejde o synonymá. Uvediem príklad prečo. Vodná energia predstavuje v súčasnosti pre elektroenergetiku síce zdroj obnoviteľný, ale nie alternatívny, pretože súčasný počet vodných elektrární hovorí o tom, že je to zdroj bežne využívaný - tradičný. Ak teda hovoríme o alternatívnych zdrojoch energie, nijako tým nevyjadrujeme mieru ich vyčerpateľnosti. Pod týmto pojmom rozumieme všetky energetické zdroje, ktoré sa v tej ktorej oblasti snažia do budúcna zastúpiť energetický zdroj bežne využívaný tradičný. Tradičné zdroje energie Uhlie horľavá hornina, ktorá vznikla z rastlinných zbytkov zmenených chemickým rozkladom, tlakom nadložných vrstiev a teplotou zemskej kôry v priebehu desiatok miliónov rokov. Podľa stupňa preuhoľnenia sa uhlie delí na rašelinu, lignit, hnedé uhlie, čierne uhlie a antracit. V celosvetovom priemere sa uhlie využíva z 90 až 95 % ako palivo a z 5 až 10 % ako chemická surovina. Ropa - je tmavá olejovitá kvapalina zložená z rozličných typov uhľovodíkov (hlavne alkánov s počtom uhlíkov v reťazci niekedy až do C 60, cykloalkánov a arénov). Pomer

uhľovodíkov sa mení podľa náleziska. Ropu tvoria hlavne kvapalné uhľovodíky, ale obsahuje aj rozpustené plynné a pevné uhľovodíky. Podľa obsahu rozpustených pevných uhľovodíkov je možné rozdeliť ropu na ľahkú a ťažkú a obsah týchto látok ovplyvňuje aj ďalšie spracovanie (destiláciu) resp. použitie ropy. Ťažké ropy obsahujú aj zvýšený obsah iných prvkov napr. kyslíka, dusíka a síry. Síra je tretím najdôležitejším prvkom v rope. Ropa priemerne obsahuje 0,65 % S (ťažké ropy viac ako 1 %, niektoré až 5-6 %). Zlúčeniny N sú menej časté a obvykle tvoria len 0,1 % v rope. Kyslík O sa v organických zlúčeninách nachádza obvykle vo funkčnej skupine karboxylových kyselín. Jednotlivé zložky ropy (frakcie) získavame destiláciou. Patria tu frakcie: Tab. 1 Frakcie ropy Benzín 20 200 C Petrolej 175 275 C Plynové oleje 200 400 C Mazacie oleje 300 500 C Zemný plyn je prírodný horľavý plyn využívaný ako významné plynné fosílne palivo. Je to zmes uhľovodíkov, z ktorých 50 až 98 % objemu tvorí metán. Okrem metánu obsahuje aj propán, bután a ďalšie látky. Zloženie a výhrevnosť plynu výrazne závisí od jeho pôvodu (náleziska). Tab. 2 Hlavné zložky zemného plynu Zložka Vzorec Podiel (%) Metán CH 4 95,0 Etán C 2 H 6 2,3 Propán C 3 H 8 0,7 Bután C 4 H 10 0,3 Oxiduhličitý CO 2 0,2 Dusík N 2 1,5 Niekedy sa v zemnom plyne nachádza aj trochu hélia. Je ľahší ako vzduch, nie je otravný, ale je nedýchateľný a dusivý. Je bezfarebný a bez zápachu, preto sa pri úprave odorizuje tetrahydroliofénom, aby bol identifikovateľný.

Zemný plyn sa nachádza v podzemných náleziskách buď samostatne, alebo spoločne s ropou a vodou. V ložisku sa nachádza v jeho vrchnej časti kde tvorí tzv. plynovú čapicu. Okrem toho, že sa používa ako vykurovací plyn, je dôležitou chemickou surovinou, lebo pri vysokých teplotách za prítomnosti katalyzátora sa vodou rozkladá na zmes vodíka H 2 a oxidu uhoľnatého CO, tzv. syntézny plyn. Tiež sa z neho vyrábajú sadze, acetylén, sírouhlík a i. Obnoviteľné zdroje energie Slnečná energia Slnečná energia je hnacím strojom života na Zemi. Zohrieva atmosféru a Zem, vytvára vietor, zohrieva oceány, spôsobuje odparovanie vody dáva silu vodným tokom, rastlinám aby mohli rásť a z dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnečná energia a z nej pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na výrobu všetkých foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. Každý rok dopadá zo Slnka na Zem asi 10 tisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto obdobie spotrebuje. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska je asi 200- násobne väčšie, ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov u nás. Je to obrovský, doposiaľ takmer úplne nevyužitý potenciál. Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité životné prostredie zanedbateľné. Obr. 1 Slnko Veterná energia Energia vetra je formou slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského povrchu. Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu rovnajúcu sa 100 000 000 000 000 kwh. Z tejto hodnoty sa približne 1 až 2 % mení na energiu vetra. Je to 50 až 100-krát viac ako energia, ktorú premenia všetky rastliny na Zemi na živú biomasu. Vietor, keďže je

prítomný všade, bol človekom využívaný od nepamäti. Navyše táto energia je príťažlivá aj dnes, pretože jej využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie ľudí. Vietor ako primárny zdroj energie je zadarmo a je ho možné využiť decentralizovane takmer v každej časti sveta. Obr. 2 Veterné mlyny Vodná energia Voda je na Zemi a v jej atmosfére v neustálom pohybe. V dôsledku aktivity Slnka sa odparuje z vodných plôch, vytvára oblaky pary a padá k Zemi vo forme dažďa alebo snehu. Energia tohto vodného cyklu je veľmi účinne využívaná vodnými elektrárňami alebo vodou poháňanými mechanickými dielami. Najnovšie technológie výroby elektriny z vody sú založené na využití morského prílivu, morských vĺn alebo teplotného rozdielu vody v oceánoch. Z uvedených typov vodnej energie len energia morského prílivu nie je výsledkom aktivity Slnka, ale je spôsobovaná príťažlivou silou Mesiaca. Obr. 3 Vodná elektráreň

Energia morských vĺn je priamym dôsledkom sily vetra, ktorý je spôsobovaný činnosťou Slnka. Množstvo energie obsiahnutej v zemskom vodnom cykle je obrovské, avšak jej využitie je zložité. Napriek tomu, že existuje viacero spôsobov ako využívať energiu vody, najrozšírenejšia je výroba elektriny vo vodných elektrárňach. Výhodou tejto výroby je, že je to obnoviteľný energetický zdroj nespôsobujúci emisie škodlivín do ovzdušia a navyše je možné ho využiť na okamžité pokrytie spotreby t.j. v čase kedy to je potrebné. Nevýhodou sú však vysoké investičné náklady na výstavbu a tiež aj negatívne dopady na okolité životné prostredie, hlavne v prípade veľkých vodných diel. Obr. 4 Morské vĺny Geotermálna energia Geotermálna energia nie je v pravom slova zmysle obnoviteľným zdrojom energie, nakoľko má pôvod v horúcom jadre Zeme, z ktorého uniká teplo cez vulkanické pukliny v horninách. Vzhľadom na obrovské, takmer nevyčerpateľné zásoby tejto energie, však býva medzi tieto zdroje zaraďované. Teplota jadra sa odhaduje na viac ako 4000 C a v desaťkilometrovej vrstve zemského obalu, ktorá je dostupná súčasnej vŕtacej technike, sa nachádza dostatok energie na pokrytie našej spotreby na obdobie niekoľko tisíc rokov. Teplo postupuje zo žeravého zemského jadra smerom k povrchu. Teplotný nárast sa pohybuje od 20 C do 40 C na vertikálny kilometer s miestnymi maximami (geotermálne pramene). V hĺbke zhruba 2500 metrov sa často nachádza voda teplá až 200 C. Geotermálne vody sa vyžívajú v poľnohospodárstve, na vykurovanie budov a rekreačné účely. V poľnohospodárstve sa geotermálne vody využívajú na vykurovanie skleníkov pri produkcii rýchlenej zeleniny ako aj kvetov. Geotermálna voda sa využíva aj v chove rýb. Ďalším spôsobom zužitkovania geotermálnej energie je výroba elektrickej energie. Na tento spôsob využívania geotermálnej energie sa používa geotermálna voda s

teplotou 150 C. V dnešnej dobe sa uvažuje aj o vybudovaní geotermálnej elektrárne. Osobitnú skupinu tvoria tepelné čerpadlá, využívajúce geotermálnu vodu na výrobu tepla. Obr. 5 Geotermálna elektráreň Biomasa Biomasou môžeme označiť akúkoľvek substanciu biologického pôvodu (všetka vodná a suchozemská vegetácia), ktorá vznikla prostredníctvom fotosyntézy a akúkoľvek živočíšnu hmotu na tejto zemi. Môžeme ju získať buď ako odpad z poľnohospodárskeho, lesného, potravinárskeho priemyslu, alebo je získavaná ako výsledok výrobnej činnosti v podobe dreva, olejnatých rastlín, rastlín s obsahom cukru alebo škrobu. Spracovaním biomasy môžeme vyrábať teplo, elektrinu, plynné a tekuté palivá pre dopravu. Patrí k základným obnoviteľným zdrojom energie.