Podobné dokumenty
Šetrná jízda. Sborník úloh

VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Lekce 1 FisherTechnik (3,5 vyuč. hodiny)

Cíl(e): Vyrobit jednoduchou solární troubu, která bude důkazem, že slunce lze použít jako obnovitelný zdroj energie. Ilustrovat skleníkový efekt.

Obnovitelné zdroje energie. Sborník úloh

BEZDRÁTOVÉ POKOJOVÉ ČIDLO CTC

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

Domácí experiment v inovované sadě učebnic fyziky

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

Manuál k solárním modulům Solar-2, Solar-10 V1.4

Jednoduché pokusy pro stanovení úspor v domácnosti

Jak pracovat s LEGO energometrem

Dálkově ovládáný autoalarm K3512

Sada solárních svítidel Sundaya Ulitium Kit 2. Obj. č.: Obsah

Návod k použití. Sada SEG sluneční články kat. číslo Kat. číslo

BazénWehncke Manhattan cm cm cm

VY_52_INOVACE_2NOV40. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 9.

Název: Elektromagnetismus 3. část (Elektromagnetická indukce)

Třída: ENERGIE SPOTŘEBA ENERGIE A JEJÍ ÚSPORA V ČÍSLECH

Tepelná prostupnost solárních domů (experiment)

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Ingo Maurer Canned Light

Návod k instalaci. Myčka nádobí

PŘÍRUČKA KE STROPNÍMU VENTILÁTORU AIRFUSION QUEST II

Pokusy s transformátorem. Věra Koudelková, KDF MFF UK, Praha

7. Měření na elektrických přístrojích

FERVE F-814 TESTOVACÍ PŘÍSTROJ NA AKUMULÁTORY A ALTERNÁTORY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚVOD. Strana 1

ZS VV BA CZ Instalacní Prírucka

europeconflex MPI-A Montáž a návod k použití Přídavné jednotky pro vícebodové vstřikovací řídící jednotky benzínových motorů (mimo přímý vstřik)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE EKVITERMNÍ REGULÁTOR KOMEXTHERM RVT 052

Sada Elektřina a magnetismus. Kat. číslo

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D030996

AX-7020 Příručka uživatele

FOTOSYNTÉZA CÍL EXPERIMENTU MODULY A SENZORY PŘÍSLUŠENSTVÍ POMŮCKY. Experiment B-10

VÝROBA TRAVNÍHO BOJLERU

Domovní telefon s přístupovými kartami. Obj. č.: Rozsah dodávky. Popis a ovládací prvky

STRÁŽCE SVĚTLA. Potřebné pomůcky: Stopky Tabulky na zapisování dat

Konstrukce modelu světlovodu

4.2.1 Elektrické obvody (cvičení)

NÁVOD K OBSLUZE BEZDRÁTOVÁ STEREOFONNÍ SLUCHÁTKA KHF 558

Odsavač par CMD 98 NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ

Na kterých veličinách závisí elektrický výkon a elektrická práce?

Zvyšování kvality výuky technických oborů

SOUPRAVA ZÁKLADNÍ ELEKTRICKÉ OBVODY. Návod k použití a popis pokusů

BAZÉNOVÉ SCHŮDKY INTEX

ELEKTŘINA KOLEM NÁS ELEMENTÁRNÍ ELEKTROTECHNICKÉ STAVEBNICE

Základní měření s výchylkovými multimetry Laboratorní cvičení č. 1

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Stropní ventilátor. Technická podpora:

Člověk a energie domácí projekt pro 2. ročník

verze NÁVOD NA MONTÁŽ Venus Tento návod má 15 stránek ~ Czech 1 ~

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

NÁVOD K OBSLUZE EUFAB. Automobilový zabezpečovací systém s dálkovým ovládáním. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE ZAHRADNÍHO SKLENÍKU D00253

Nástroje a vybavení Měřicí pásmo Pracovní rukavice Plastové nebo gumové kladívko Mazivo Křížový šroubovák NÁVOD K MONTÁŽI

Přehled filtrů a filtračních sad

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE NÁVOD Aruba Faro- 1 -

OPTICKÝ KUFŘÍK OA Návody k pokusům

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC

NÁVOD K OBSLUZE

Návod k použití ODSAVAČ PAR R-2004, R-2004i

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

3 x 4. Illustration II. 8.Option Option a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Konstrukce modelů domů s různě barevnými povrchy

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: Rozsah dodávky. Instalace

Návod k použití Termostat FH-CWP

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY NÁSTROJ POUŽÍVEJTE AŽ PO DŮKLADNÉM PŘEČTENÍ NÁSLEDUJÍCÍ ČÁSTI. Pro adaptér napájení

DDX5022 DDX5022Y INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA


10. Energeticky úsporné stavby

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

Uživatelská příručka

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

Voltampérová charakteristika diody

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

Sada SEG Přeměna energie 2 Obj. číslo

Regulační skupina ADEX

OBSAH NÁVOD VE ZKRATCE NÁVOD K POUŽITÍ

"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." Richard Philips Feynman

Souprava vylepšeného snímače excentru Směrový vrtací stroj 4045 DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Model generátoru Kat. číslo

PROTECO. svařovací INVERTOR MMA 140 PROTECO MMA-140

DIVA FLOOR. Návod k použití

PATURA P1-P5,P1000-P4000

TERMOREGULACE A POCENÍ

Inspiron 20. Servisní příručka Series. Model počítače: Inspiron Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Intelligent Heating. Připojovací sady pro připojení všech typů sa moregulačních topných kabelů DEVI ke studenému konci.

Simple. automatická závora. autorizovaný prodejce

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Vítejte! Kompatibilita dveří a demontáž původní cylindrické vložky. Nastavení cylindrické vložky SOMFY (V závislosti na šířce dveří)

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Transkript:

IUSES Toolkit

Úvod V ruce držíte experimentální sadu, která byla speciálně vytvořená pro učitele a jejich studenty. Sada má pomoci přímou a interaktivní formou si vyzkoušet experimenty spojené s energetickou účinností, užitím obnovitelných zdrojů a chováním uživatelů vedoucím k šetření energií. Díky několika nástrojům, animacím a příručkám, které sada obsahuje, mohou uživatelé provést množství pokusů na různá energetická témata. Účelem těchto cvičení je seznámení se s některými energetickými otázkami (jako např. šíření tepelné energie nebo spotřeba energie) a spojit s nimi jeden nebo dva pokusy, které by měly prokázat, že účastníci si plně uvědomují následky svého běžného chování. Experimentální sada obsahuje řadu materiálů a DVD. DVD se skládá z následujících částí: příručka o budovách a animace k tomuto tématu příručka o dopravě a animace k tomuto tématu příručka o průmyslu a animace k tomuto tématu učitelská příručka návod jak používat experimentální sadu seznam pokusů, které mohou být s předměty v sadě provedeny cvičení ke spotřebě energie (soubor v excelu) cvičení k energetickému plánu budovy (soubor v excelu) Tyto soubory jsou také ke stažení na webové stránce www.iuses.eu.

Součástky nacházející se v experimentální sadě Množství Objekty Technické vlastnosti Poznámky 6 Panely Tepelně izolační materiál pro Místo tohoto obálku budov (Stiferite) materiálu můžete použít např. polystyren 1 Fotovoltaický panel 1,5 W, 6 V K dostání na webu 1 LED dioda 5 mm, 5 V Včetně odporu 1 Žárovka se závitem E10 1 Svorkovnice k reproduktorům 4 Krokodýlové svorky s kabely 4,8 V; 0,3 A K dostání na webu Obvykle se používají ke Můžete zakoupit spojení akustických kabelů v prodejně elektro s reproduktory Pro testování obvodů K dostání na webu dočasné spojení 1 Digitální teploměr -40 to +200 C K dostání na webu 1 Elektroměr 230 V, 50 Hz, 16 A, 3680W K dostání na webu 1 Větrný mlýn Model poháněný sluncem K dostání na webu 1 Krabice Lepenková krabice 1 DVD Soubory na DVD si můžete také stáhnout z webových stránek projektu (www.iuses.eu) 2

Seznam pokusů Zkušenosti popsané níže vám pomohou otestovat, popsat a porozumět základům alternativních zdrojů energie: POKUS Č. 1: SESTAVENÍ KRABICE Pomůcky: izolační panely např. Stiferite (6ks), oboustranná lepící páska A pomůcky, které sada neobsahuje: nůžky (1ks) Z šesti tepelně izolačních panelů sestavte pomocí oboustranné lepící pásky krabici. Nezapomeňte, že jeden panel musí být snímatelný, zatímco ostatní mohou být připevněny napevno. Snímatelný panel nechte nahoře. POKUS Č. 2: TÁNÍ LEDU Pomůcky: krabice z tepelné izolace, digitální teploměr A pomůcky, které sada neobsahuje: malá nádoba, stejně velké kostky ledu (2ks), stopky (1ks) Nezapomeňte, že pro tento pokus potřebujete mrazák ve škole, nebo někde poblíž (doma, v kavárně, restauraci, apod.) Vezměte jednu kostku ledu a vložte ji do nádobky. Nádobku umístěte do krabice. Zavřete krabici pomocí snímatelného víka a ověřte, za jakou dobu se led rozpustí. Mezitím udělejte otvor ve víku (odnímatelný panel) a změřte teplotu uvnitř krabice každou minutu ( a vypracujte graf). Poté vezměte druhou kostku ledu a experiment zopakujte, tentokrát bez zavření víka. Změřte teplotu, když je krabice ve třídě. Potom přeneste krabici do chladného místa a měřte teplotu každou minutu, vypracujte graf a sledujte jak (rychle) teplota klesá. Poté zopakujte pokus s papírovou krabicí a zaneste graf na stejný papír. Potom pozorujte jak se oba grafy liší. Co vyvozujete z tohoto experimentu? Poznámka: po těchto pokusech uzavřete otvor ve víku lepenkou. POKUS Č. 3: ROZSVÍCENÍ SVĚTLA BEZ ZAPOJENÍ DO SÍTĚ Pomůcky: fotovoltaický panel (1ks), žárovka se závitem E10 (1ks), LED (1ks), svorkovnice (1ks), krokodýlové svorky s kabely(4ks) A pomůcky, které sada neobsahuje: zdroj umělého osvětlení Pomocí kabelů a krokodýlových svorek spojte fotovoltaický panel s přiloženými žárovkami (jednu po druhé). Osvětlete fotovoltaický panel umělým osvětlením, poté můžete vyzkoušet i přirozené světlo (slunce): ujistěte se, že se žárovka připojená k 3

panelu rozsvítila. Pokud žárovka nesvítí, co může být příčinou (špatné spojení mezi žárovkou a dráty, nedostatečné osvětlení panelu, prasklá žárovka)? Pozor: Buďte pozorní při spojování LED správným způsobem, protože LED má polarity. To znamená že kladný konec (dlouhý) a záporný konec (krátký) musí být spojeny správně: na svorkovnici zvolte červenou svorku jako kladný pól a černou jako záporný. Jestliže se polarita obrátí, LED nebude svítit a může se poškodit. POKUS Č. 4: TEPELNÁ IZOLACE (I) Pomůcky: krabice z tepelné izolace, žárovka se závitem E10 (1ks), krokodýlové svorky s kabely (4ks), digitální teploměr (1ks) A pomůcky, které sada neobsahuje: 4,5V baterie s koncovými pásky (1ks), list papíru (1ks), psací potřeby (1ks), stopky (1ks) Připojte žárovku na 4,5V baterii pomocí kabelů, žárovku i s baterií vložte do krabice z tepelné izolace. Zavřete krabici odnímatelným víkem a vsuňte do krabice teploměr otvorem vytvořeným při pokusu 2 tak, aby stupnice zůstala viditelná zvenčí. Na list papíru si zaznamenejte výchozí teplotu uvnitř krabice. Po nějaké době (alespoň po 15ti minutách) změřte teplotu znovu. Experiment opakujte s otevřeným i uzavřeným víkem. Co pozorujete? Co byste museli udělat, abyste docílili výraznější změny teploty? Na každý pokus sestav graf teplota / čas POKUS Č. 5: TEPELNÁ IZOLACE (II) Pomůcky: krabice z tepelné izolace, LED (1ks), krokodýlové svorky s kabely(4ks), digitální teploměr (1ks) 4

A pomůcky, které sada neobsahuje: 4,5V baterie s koncovými pásky (1ks), list papíru (1ks), psací potřeby (1ks), stopky (1ks) Zopakujete předešlý pokus, avšak místo žárovky použijte LED diodu. Zaznamenejte změny teplot během stejných intervalů jako v předchozím případě. Výsledky obou pokusů porovnejte mezi sebou. Jaké jsou rozdíly a proč? POKUS Č. 6: FOTOVOLTAICKÝ PANEL A VYTÁPĚNÍ (I) Pomůcky: fotovoltaický panel (1ks), LED (1ks), krokodýlové svorky s kabely (4ks) A pomůcky, které sada neobsahuje: stolní lampa (žárovka minimálně 60W) Jak jste měli možnost vidět, žárovka ohřívá své okolí. Je tepelná energie, kterou žárovka uvolňuje, schopna zapnout LED diodu? Vyzkoušejte to. Použijte žárovku jako zdroj světla, fotovoltaický panel připojený na LED diodu přibližte k žárovce a ověřte, zda se LED dioda rozsvítí nebo ne. POKUS Č. 7: FOTOVOLTAICKÝ PANEL A VYTÁPĚNÍ (II) Pomůcky: fotovoltaický panel (1ks), LED (1ks), krokodýlové svorky s kabely(4ks) A pomůcky, které sada neobsahuje: stolní lampa (energeticky úsporná žárovka minimálně 11W, ekvivalent k 60W žárovce). Zopakujte pokus č. 6, jen místo žárovky použijte jako zdroj světla úspornou žárovku. Rozsvítila se LED dioda? Uvolnilo se do prostředí více nebo méně tepla? POKUS Č. 8: FOTOVOLTAICKÝ PANEL A VYTÁPĚNÍ (III) Pomůcky: fotovoltaický panel (1ks), LED (1ks), krokodýlové svorky s kabely(4ks) A pomůcky, které sada neobsahuje: stolní lampa (LED minimálně 7W, ekvivalent 60W žárovky). Znovu zopakujte pokus č. 6, místo žárovky použijte jako zdroj světla LED. Rozsvítila se LED dioda připojená k panelu? Uvolnilo se s tímto světelným zdrojem do prostředí více nebo méně tepla? POKUS Č. 9: FOTOVOLTAICKÝ PANEL A SLUNEČNÍ SVĚTLO Pomůcky: fotovoltaický panel (1ks), žárovka se závitem E10 (1ks), krokodýlové svorky s kabely(4ks) Během předchozích pokusů jste zaznamenali, že fotovoltaický panel přeměňuje světlo na elektrickou energii, ; jděte ven a nasměrujte fotovoltaický panel přímo proti slunci, pak jím otočte. Svítí žárovka připojená k panelu i po otočení? Co vyvozujete z tohoto experimentu? 5

POKUS Č. 10: RŮZNÉ MATERIÁLY, STEJNÁ TEPLOTA? Pomůcky: krabice z tepelné izolace, oboustranná lepící páska A pomůcky, které sada neobsahuje: panely z papírové lepenky, nylonu nebo jiného materiálu Vyrobte z panelů nejméně 2 různé krabice (např. z lepenky nebo nylonu). Poté zopakujte všechny předešlé pokusy. Jaké jsou rozdíly ve výsledcích, které jste obdrželi? POKUS Č. 11: TEPELNÁ IZOLACE (III) Pomůcky: krabice z tepelné izolace, objekty a nástroje z předešlých pokusů A pomůcky, které sada neobsahuje: řezací nůž (1ks) Vyřežte do krabice na jedné straně okno a na protilehlé straně dveře, aby vypadala jako model domu. Jaké výsledky obdržíte, když zopakujete jakýkoli pokus s krabicí s otevřenými dveřmi nebo oknem (nebo oběma)? Pozor: nůž je nebezpečný nástroj, který může být použitý pouze učitelem nebo dospělým. Aby bylo možné použít krabici znovu, vyřízněte otvory přesně ať je možné je znovu utěsnit páskou či lepidlem. POKUS Č. 12: MĚŘENÍ SPOTŘEBY ENERGIE Pomůcky: elektroměr (1ks), soubor se cvičením přiložený na DVD A pomůcky, které sada neobsahuje: elektrické spotřebiče Pomocí elektroměru změřte spotřebu energie jednotlivých elektrických spotřebičů. Pokuste se definovat celkovou spotřebu energie v různých prostředích, situacích, při vašich běžných činnostech (ve škole, doma apod.), jako šablonu použijte excelový soubor přiložený na DVD. POKUS Č. 13: SLUNEČNÍ A VĚTRNÁ ENERGIE Pomůcky: větrník poháněný sluncem Sestavte větrník dle návodu, ověřte, že funguje a prodiskutujte s přáteli přeměny energie a energetické úspory. Pozor: přiložený bezkomutátorový elektrický motor a malý fotovoltaický panel mohou být použité také pro jiné aplikace (solární vrtulové auto, stropní ventilátor pro Stiferitovou krabici/dům, apod.) 6

7