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

Podobné dokumenty
Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

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

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

Přírodní zdroje uhlovodíků. a jejich zpracování

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Základní škola a mateřská škola Hutisko Solanec. žák uvede základní druhy uhlovodíků, jejich použití a zdroje. Chemie - 9. ročník

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

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

Přírodní zdroje uhlovodíků

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

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

Zpracování ropy - Pracovní list

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

Průmyslově vyráběná paliva

Ropa Ch_031_Paliva_Ropa Autor: Ing. Mariana Mrázková

ANORGANICKÁ ORGANICKÁ

Ropa, zpracování ropy

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Test k ověření znalostí o ropě 2. verze

DUM VY_52_INOVACE_12CH27

Organická chemie-rébusy a tajenky VY_32_INOVACE_ CHE

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE. Název školy. Zpracování ropy. Ročník 2.

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Zdroje a zpracování uhlovodíků

PŘÍRODNÍ ZDROJE ORGANICKÝCH SLOUČENIN

Ch - Uhlovodíky VARIACE

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Ropa Kondenzované uhlovodíky

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Uhlovodíky Ch_026_Uhlovodíky_Uhlovodíky Autor: Ing. Mariana Mrázková

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

1)uhlovodík musí být cyklický, všechny atomy musí být v jedné rovině

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

zpracování těžkých frakcí na motorová paliva (mazut i vakuový zbytek)

Digitální učební materiál

DUM VY_52_INOVACE_12CH26

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková

Přírodopis 9. GEOLOGIE Usazené horniny organogenní

Organická chemie 3.ročník studijního oboru - kosmetické služby.

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Veronika Prchlíková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ITC

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

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

Zpracování a využití ropy

Vzácné dary Země Pracovní list

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

, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

Surovinové zdroje organické chemie

BENZIN A MOTOROVÁ NAFTA

Autor: Václav Triner Číslo a název DUM: 292 Uhlí Škola: Základní škola Nejdek, Karlovarská, příspěvková organizace Datum vytvoření:

EU peníze středním školám digitální učební materiál

POKYNY MOTOROVÁ PALIVA

Uhlovodíky -pracovní list

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

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

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

Zemní plyn Ch_032_Paliva_Zemní plyn Autor: Ing. Mariana Mrázková

Autor: Tomáš Galbička Téma: Alkany a cykloalkany Ročník: 2.

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

CZ.1.07/1.5.00/

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Alkany a cykloalkany

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

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

Alkany Ch_027_Uhlovodíky_Alkany Autor: Ing. Mariana Mrázková

Organická chemie. v jednoduchém názvosloví. Organická chemie, uhlovodíky

J i h l a v a Základy ekologie

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

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

Opakování učiva organické chemie Smart Board

SEZNAM VYBRANÉHO ZBOŽÍ A DOPLŇKOVÝCH STATISTICKÝCH ZNAKŮ

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

VY_32_INOVACE_29_HBENO5

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

UHLOVODÍKY ALKANY (...)

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Požární pojmy ve stavebním zákoně

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

PARAMO Pardubice. Studijní materiál k předmětu Chemická exkurze C6950 Brno 2011

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

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

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Zpracování ropy doc. Ing. Josef Blažek, CSc. 9. přednáška

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

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

EVROPSKÝ PARLAMENT C6-0267/2006. Společný postoj. Dokument ze zasedání 2003/0256(COD) 06/09/2006

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

CZ.1.07/1.5.00/ pracovní list. Anorganická chemie. Síra. Mgr. Alexandra Šlegrová

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Povrchová těžba hnědého uhlí. Těžební stroje. Znečišťování ovzduší tepelnými elektrárnami. Hnědé uhlí

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Téma sady: Výroba, rozvod a spotřeba topných plynů. Název prezentace: základní údaje

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

CHEMIE - Úvod do organické chemie

Nerozvětvené (atomy C jsou spojeny maximálně s dvěma dalšími C) Rozvětvené (atomy C jsou spojeny s více než dvěma dalšími C)

ZDROJE ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

CHEMICKÝ PRŮMYSL V ČR

Transkript:

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- PZC 2/11 Zdroje uhlovodíků Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Mgr. Blanka Kouřilová Organická chemie 2. ročník SOŠ, SOU Datum tvorby 9. 1. 2012 Anotace Metodický pokyn Pracovní list Zdroje uhlovodíků vhodné k opakování a procvičení, práce s textem v učebnici Lze použít při výuce k zopakování učiva buď pro práci ve dvojicích nebo jako samostatnou práci. Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora

Jméno :.. Třída :.. 1. Doplň chybějící pojmy: Pracovní list Zdroje uhlovodíků A. Proces, při kterém vznikalo uhlí, se nazývá..neboli prouhelňování. B. Mezi nejznámější místa těžby v Čechách patří.uhelná pánev. C. Emise z uhelných elektráren tvoří největší umělý zdroj oxidu.. a tím výrazně přispívají ke globálnímu oteplování. D. Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který je tvořen z 90 % a z 1-6%..., oba uhlovodíky řadíme mezi alkany. E. V domácnostech nahradil zemní plyn jedovatý a výbušný.., který se využíval k vaření a ohřevu dříve. F... je hnědočerná až světle žlutá hořlavá kapalina tvořená směsí především alkanů (alkany jsou uhlovodíky, mají pouze jednoduché vazby, uhlíkové řetězce mají., patří mezi ně např. metan, etan, propan ). G. Ropa obsahuje 80 až 85 %., 10 %., 5 % síry a malé množství dusíku. H. Při vytěžení na povrch je surová ropa potrubím dopravována do přístavů na ropné. nebo přímo do míst dalšího zpracování. I. Místo dalšího zpracování ropy se nazývá ropná. V ČR najdeme největší. v Záluží u Mostu. 2. Zatrhni sdělení, které je nepravdivé: A. Finančně výhodnější je získávat uhlí z povrchových dolů, zvlášť pokud se sloj nachází těsně pod zemským povrchem. B. Černouhelný dehet je hnědočerná, hustá a páchnoucí krystalická látka. C. Černouhelný dehet je základem pro výrobu aminů (aminy jsou cyklické aromatické uhlovodíky, jejichž řetězce jsou uzavřené, patří mezi ně např. benzen, toluen, naftalen ).

D. Při smíchání petroleje s plynným olejem se vyrobí pohonná látka, kterou je motorová nafta. E. Mazut se zpracovává v tzv. vakuové věži. F. Krakování je metoda štěpení uhlovodíků. Mají kratší řetězce a za vysokých teplot za přítomnosti katalyzátorů se štěpí na řetězce delší. Vzniká tak třeba parafín, asfalt, topné oleje, mazací oleje atd. G. Použití frakcí černouhelného dehtu se hodí pro výrobu kresolu, toluenu, izolačních materiálů, jako pojivo při výrobě briket atd. H. Frakční destilací k v destilační věži k rozkladu ropy na jednotlivé části neboli krakování. I. Frakce nazýváme těžký benzín, petrolej, plynový olej, lehký topný olej a mazut. 3. Přiřaď číslu pojmu v tabulce písmeno definice, které k němu náleží: Pojem Definice pojmu 1. Antracit A. pevný podíl, používaný jako palivo nebo redukční prostředek 2. Dehet B. palivo pro vznětové motory, motorová nafta 3. Koks C. vzniká zplyňováním uhlí 4. Plynový olej D. geologicky nejstarší a nejkvalitnější uhlí 5. Generátorový plyn E. kapalina sloužící k výrobě naftalenu 6. Svítiplyn F. vliv složení paliva na možnost detonace 7. Oktanové číslo G. jedovatý plyn, dříve užívaný na topení

Řešení Pracovní list Zdroje uhlovodíků 1. Doplň chybějící pojmy: A. Proces, při kterém vznikalo uhlí, se nazývá karbinizace neboli prouhelňování. B. Mezi nejznámější místa těžby v Čechách patří Mostecká uhelná pánev. C. Emise z uhelných elektráren tvoří největší umělý zdroj oxidu uhličitého a tím výrazně přispívají ke globálnímu oteplování. D. Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který je tvořen z 90 % metanem a z 1-6% etanem, které řadíme mezi alkany. E. V domácnostech nahradil jedovatý a výbušný svítiplyn, který se využíval k vaření a ohřevu vody dříve. F. Ropa je hnědočerná až světle žlutá hořlavá kapalina tvořená směsí především alkanů (alkany jsou nasycených acyklické uhlovodíky, mají pouze jednoduché vazby, uhlíkové řetězce mají otevřené, patří mezi ně např. metan, etan, propan ). Obsahuje 80 až 85 % uhlíku, 10 % vodíku, 5 % síry a malé množství dusíku. G. Při vytěžení na povrch je surová ropa potrubím dopravována do přístavů na ropné tankery nebo přímo do míst dalšího zpracování. H. Toto místo se nazývá ropná rafinerie. V ČR najdeme největší rafinerii v Záluží u Mostu. 2. Zatrhni sdělení, které je nepravdivé: A. Finančně výhodnější je získávat uhlí z povrchových dolů, zvlášť pokud se sloj nachází těsně pod zemským povrchem. B. Černouhelný dehet je hnědočerná, hustá a páchnoucí krystalická látka. Oprava: Dehet je hnědočerná, hustá a páchnoucí kapalina.

C. Černouhelný dehet je základem pro výrobu aminů (aminy jsou cyklické aromatické uhlovodíky, jejichž řetězce jsou uzavřené, patří mezi ně např. benzen, toluen, naftalen ). Oprava: Černouhelný dehet je základem pro výrobu arenů (areny jsou cyklické aromatické uhlovodíky, jejichž řetězce jsou uzavřené, patří mezi ně např. benzen, toluen, naftalen ). D. Při smíchání petroleje s plynným olejem se vyrobí pohonná látka, kterou je motorová nafta. E. Mazut se zpracovává v tzv. vakuové věži. F. Krakování je metoda štěpení uhlovodíků. Mají kratší řetězce a za vysokých teplot za přítomnosti katalyzátorů se štěpí na řetězce delší. Vzniká tak třeba parafín, asfalt, topné oleje, mazací oleje atd. Oprava: Krakování je metoda štěpení uhlovodíků, které mají delší řetězce za vysokých teplot za přítomnosti katalyzátorů se štěpí na řetězce kratší. Vzniká tak parafín, asfalt, topné oleje, mazací oleje atd. G. Použití frakcí černouhelného dehtu se hodí pro výrobu kresolu, toluenu, izolačních materiálů, jako pojivo při výrobě briket atd. H. Frakční destilací k v destilační věži k rozkladu ropy na jednotlivé části neboli krakování. Oprava: Frakční destilací k v destilační věži k rozkladu ropy na jednotlivé části neboli frakce 3. Přiřazení čísla pojmu v tabulce písmenu definice, které k němu náleží: 1G 2 E 3 A 4 B 5 C 6 G 7 F

Zdroje: Seznam literatury a pramenů MAŇÁK, J., ŠVEC, V. Výukové metody, Brno: Paido, 1. vyd., 2003,219 s. ISBN 80-7315-039-5 KOTRBA, T., LACINA, L. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce, Brno:Barrister&Principal, 1.vyd., 2007, 187 s. ISBN 978-80-87029-12-1 BENEŠOVÁ, M., SATRAPOVÁ, H. Odmaturuj z chemie. 1.vyd. Brno: Didaktis 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.