ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ



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

Energetická bezpečnost. Petr Binhack

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

očima České fyzikální společnosti

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Obnovitelné zdroje energie

Globální problémy lidstva

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

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

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

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

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

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

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

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

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Energetické zdroje budoucnosti

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

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

Energetické problémy

Zpráva o vývoji energetiky v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2016 Základní grafické podklady. duben 2018

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Jaromír Literák. Zelená chemie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Úkol: Vysvětlete červeně zvýrazněná slova.

Alternativní zdroje energie

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Slunce # Energie budoucnosti

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Primární energetické zdroje. Zdroje energie a jejich využívání

LISTY. Pracovní NAUČÍME SE ŠETRIT ENERGIÍ ENERGIE VĚTRU ENERGIE SLUNCE ENERGIE GEOTERMÁLNÍ ENERGIE VODY ENERGIE PŮDY ENERGIE VZDUCHU ENERGIE BIOMASY

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

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

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

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

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

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

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

Éra nízkých cen ropy. Jan Bureš Petr Báča

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

EXPORT NA BLÍZKÝ VÝCHOD: PŘÍLEŽITOSTI VS. RIZIKA

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

Střešní fotovoltaický systém

Obnovitelné zdroje energie

Průmysl.

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Vozítko na solární pohon. Hung Pham Huy, Le Dinh Tuan, Jan Novák 7.A Gymnázium Cheb Nerudova 7

Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů

Solární energie v ČR a v EU

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

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

J i h l a v a Základy ekologie

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

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

Stabilita energetických

Elektřina ze slunce. Jiří TOUŠEK

Fotovoltaické systémy

Digitální učební materiál

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Zpracování ropy - Pracovní list

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Střešní instalace fotovoltaických systémů výroba v místě spotřeby. 29. listopadu 2012 Martin Šťastný

Zdroje tepla pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

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

Alternativní zdroje energie. v regionu

Obnovitelné zdroje energie

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Výroba elektrické energie (BVEE)

Historie. Fotovoltaické elektrárny

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

Moravské gymnázium Brno s.r.o.

Transkript:

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ ING. DANIEL POLÁK TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ing. Daniel Polák TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Obsah Spotřeba energie Krize neobnovitelných zdrojů energie Obnovitelné zdroje energie Sluneční energie Větrná energie Geotermální energie

Spotřeba energie Celosvětová roční spotřeba energie v roce 2008 byla 474 exajoulov (474 10 18 J = 132 000 TWh) [3] Primární energie (Primary energy) energie v původní, technicky ještě nehotové formě, jako je např. uhlí, surová ropa, přírodní zemní plyn, uran slunečný záření, vítr, dřevo nebo hnůj (biomasa) [3] Pozn.: v grafe není zahrnutá solární, věterná a geotermální energie

Spotřeba energie Primární spotřeba energie vztažená v % k celosvětovému průměru [1]

Krize neobnovitelných zdrojů energie TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Ropa Uhlí, ropa přeměněné produkty z živočišných a rostlinných látek = dlouhodobé konzervy slunečné energie [2] Nejstarší ložiska ropy 350 milionů let stará Těžba většiny ropy Perský záliv Začátek průmyslové těžby ropy 1859 v Pensylvánii, USA V současné době se denně vytěží 85 milionů barelů ropy 1 petroleum barrel (US) = 158,987 l (litrů) V roce 2030 se předpokládá globální spotřeba 104 milionů barelů denně

Ropa Těžba ropy v jednotlivých oblastech světa a její prognóza [2] Graf ukazuje, že zlom v těžbě ropy již nastal kolem roku 2010, přičemž spotřeba primární energie má rostoucí trend, proto je nutné věnovat pozornost obnovitelným zdrojům energie

Ropa Zásoby ropy rok 2008 [6] Stát zásoby ropy (miliardy barelů) procentuální podíl na zásobách OPEC Saudská Arábie 264 25,8% Libye 44 4,3% Venezuela 172 16,8% Nigérie 37 3,6% Írán 138 13,4% Katar 25 2,5% Irák 115 11,2% Alžírsko 12 1,2% Kuvajt 102 9,9% Angola 10 0,9% Spojené arabské emiráty 98 9,6% Ekvádor 7 0,6% Světové zásoby ropy zásoby ropy států mimo OPEC 21% (271 miliard barelů) zásoby ropy států OPEC 79% (1023 miliard barelů) Nigérie Spojené arabské emiráty Libye Zásoby ropy států OPEC Alžírsko Katar Kuvajt Angola Ekvádor Saudská Arábie Venezuela Irák Írán

Uhlí Světové zásoby uhlí (r. 2008) 861 miliard tun Roční celosvětová spotřeba uhlí (r. 2010) 7,25 miliard tun [4]

Uran Podíl energeticky využitelného čistého přírodního uranu 235 U v uranových rudách je jen 0,72 % Největší podíl má energeticky nevyužitelný 238 U 99,27 % Podíl jaderné energie na světovém zajištění zdrojů energie je jen 6 % Světové zásoby využitelného uranu (tuny) [7]

Krize neobnovitelných zdrojů energie Doba, na kterou vystačí energetické zásoby při současném tempu těžby [1]

Obnovitelné zdroje energie Porovnání roční obnovitelné nabídky zdrojů energií a celosvětové primární spotřeby energie s úhrnem celého množství konvenčních nosičů energie [1]

Sluneční energie Ročně dostává Země 8000 krát větší množství energie, než je celosvětová primární spotřeba TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Fotovoltaika Přeměna slunečního světla na elektřinu Princip činnosti: Při dopadu slunečního světla na polovodič se emitují elektrony (tzv. fotoelektrický jev), které způsobí vznik elektrického napětí i proudu Model zobrazující analogii s procesy ve fotočlánku [1] Gumové kuličky fotony; voda elektrony; proudení vody elektrický proud

Fotovoltaika Konstrukce fotovoltaického článku

Fotovoltaika Fotovoltaický systém na rodinném domku

Fotovoltaika Účinnost různých materiálů fotovoltaických článků Materiál článků Maximální laboratorí účinnost Typická modulární účinnost článku Plocha potřebná na 1 kw Monokrystalický křemík Polykrystalický křemík 24,7 % 15 % 6,7 m 2 18,5 % 14 % 7,2 m 2 Amorfní křemík 12,7 % 6 % 16,7 m 2 CIS/n CIGS 19,5 % 10 % 10,0 m 2 CdTe 16,5 % 7 % 14,3 m 2 Koncentrátorové články 40,7 % 28% 3,6 m 2

Fotovoltaika Mapa ročního potenciálu generovaní elektrické energie z fotovoltaických článků [8] Místa s nejvyšším potenciálem : Jižní Andy, Himaláje (kvůli vysoké účinnosti při nízké teplotě a vysoké úrovni ozařování)

Fotovoltaika Průměrné hodnoty slunečního svitu v České republice v kwh/m 2 [1]

Solárně-termické elektrárny Přeměňují slunečné záření nejprve na teplo a poté na elektrickou energii Pro přeměnu záření na teplo se používají koncentrátory parabolická zrcadla, kt. soustřeďují světlo do ohniště (jako u lupy) Elektrárna se žlabovými parabolickými kolektory s tepelným zásobníkem [1]

Solárně-termické elektrárny Solární věžová elektrárna s otevřeným vzduchovým receiverem [1]

Solárně-termické elektrárny Oblasti v severní Africe, využitelné pro výstavbu solárních elektráren [1]

Solárně-termické elektrárny Možnosti dovozu obnovitelného proudu ze severní Afriky do EU a potenciální dlouhodobé ceny na pořízení proudu při plném využití kapacit [1]

Větrná energie

Větrná energie Globální cirkulace a vznik větru [1]

Větrná energie Celosvětová mapa rychlostí větru [1]

Větrná energie Mapa průměrné rychlosti větru na území ČR ve výšce 10 m [9]

Větrná energie Implementovány a zamítnuté projekty větrných elektráren v ČR [12]

Větrná energie Rozšíření využití větrné energie v ČR za 20 let [12]

Větrná energie Funkční princip větrné elektrárny s horizontální osou

Větrná energie Princip jednoduchého autonomního systému s větrnou elektrárnou [1]

Větrná energie Vývoj velikosti větrných elektráren [1]

Větrná energie Konstrukce a komponenty větrné elektrárny [1]

Geotermální energie Země obrovský zásobník tepla: 99 % objemu Země má teplotu > 1000 C 90 % z 1 % zbývajícího objemu má teplotu > 100 C Struktura Země [1]

Geotermální energie Zemská kůra a nejvyšší vrstvy zemského pláště tvoří tzv. litosféru Litosféra sestává ze sedmi velkých a několika menších litosférických desek Astenosféra tekutý materiál, na kt. plavou litosférické desky Tektonické desky Země [1]

Geotermální energie Plošná klasifikace České republiky z hlediska využití geotermální energie [10]

Geotermální energie Princip geotermální teplárny [1] akvifer angl. Aquifer, podzemní vrstva nasáklá čerstvou vodou

Geotermální energie Princip geotermální ORC elektrárny [1] ORC Organic Rankine Cycle Turbína je místo vody poháněna organickým médiem (Isopentan)

Geotermální energie Celosvětové instalované výkony geotermálních elektráren [1]

Geotermální energie Geotermální elektrárna Nesjavellir Island [11]

[1] Quaschning, Volker: Obnovitelné zdroje energií Použitá literatura [2] http://is.muni.cz/do/ped/kat/fyzika/autem/pages/tezba-ropy.html [3] - http://en.wikipedia.org/wiki/world_energy_consumption [4] - http://www.energyinsights.net/cgi- script/csarticles/articles/000001/000118.htm [5] - http://www.postcarbon.org/article/406162-the-end-of-cheap-coal [6] - http://www.trimbroker.com/article/financne-vzdelavanie/onlinefinancne-vzdelavanie/obchodujem-svetove-zasoby-ropy [7] - http://humaneconomics.blog.com/2012/02/01/good-news-on-the-way-uranium-reserves- to-be-overby- 2050/ [8] - http://e360.yale.edu/slideshow/study_coldest_regions_have_ best_solar_potential/17/1/ [9] - http://www.ufa.cas.cz/web-old/vetrna-energie/doc/vav/priloha02.jpg [10] - http://www.mzp.cz/c1257458002f0dc7/cz/geotermalni_energie/$file/oued-geoterm_ mapa1-20100315.jpg [11] - http://ecol-a-t.blogspot.sk/2012/07/energia-geotermica.html [12] GEOGRAFICKÝ ČASOPIS/GEOGRAPHICAL JOURNAL 62 (2010) 3, 183-199 TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY