Projekt ASPIRE (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe)



Podobné dokumenty
Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe)

Projekt ASPIRE (IEE) (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Seminář Rožnov pod Radhoštěm,

Digitální učební materiál

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

Obnovitelné zdroje energie

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

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

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

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

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

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

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

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

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

Obnovitelné zdroje energie

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

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

Energetické zdroje budoucnosti

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

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

Obnovitelné zdroje energie

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Akční plán energetiky Zlínského kraje

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

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

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Obnovitelné zdroje energie

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Název: Potřebujeme horkou vodu

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway

Přírodní zdroje a energie

Slunce # Energie budoucnosti

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

TABELÁRNÍ A GRAFICKÁ PŘÍLOHA VÝSLEDNÝCH BILANCÍ

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Alternativní zdroje energie

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje. Část II

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Aktuální stav využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR a možnosti podpory OZE v rámci programu Nová zelená úsporám

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Současný stav využívání biomasy ve Zlínském kraji

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie v roce 2015

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Politika ochrany klimatu v České republice. Návrh Ministerstva životního prostředí České republiky

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

VÝVOJ V OBLASTI VYUŽITÍ BIOMASY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Nová zelená úsporám, Dešťovka. Novinky v dotacích pro úspornou domácnost

Yvonna Gaillyová, Ekologický institut Veronica Budoucnost, jakou chceme RIO + 20 Praha, 15. března 2012

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

PATRES Školící program. Bioplynové technologie

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie

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%

10. Energeticky úsporné stavby

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

Podpora obnovitelných zdrojů energie z pohledu MŽP

ITÍ BIOMASY V SLOVENSKÉ REPUBLICE

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Akční plán pro biomasu

Možnosti podpory pro pořízení kogeneračních jednotek od roku 2015 Dotační programy OPPIK a OPŽP

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

Digitální učební materiál

KOGENERACE PLYNOVÉ MOTORY

MOŽNOSTI LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ A VÝROBY ELEKTŘINY Z BIOMASY. Zhodnocení aktivit projektu Podpora z MPO, ERÚ Využití biomasy

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Transkript:

Projekt ASPIRE (Achieving Energy Sustainability in Peripheral Regions of Europe) Jednání Dětského parlamentu Rožnov pod Radhoštěm, 13.5.2008

ASPIRE - partneři v projektu Koordinátor: Cornwall County Council, Truro, Cornwall, Spojené Království Klíčoví partneři (regiony): Wärmland Švédsko (Energy Agency Wärmland Suupohja Finsko (University of Vaasa) Alűksne Lotyšsko (Lotyšská akademie věd) Val di Scalve, Itálie (Italský výbor pro tepelnou techniku) Rožnovsko, ČR (ENVIROS, s.r.o.), EAZK

Popis projektu jednotlivé etapy 2. Energeticky udržitelná obec (SEC) proces plánování (odpovídá Warmland) 3. Informovanost & Vzdělávání (odpovídá ENVIROS) 4. Akční plán udržitelné energetiky pro region (Odpovídá Val Di Scalve) 5. Model ASPIRE 6. Komunikace a šíření informací (Cornwall)

Udržitelný rozvoj obcí Principy udržitelnosti - naplnění tří základních cílů: sociální rozvoj, který respektuje potřeby všech, účinná ochrana životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů a udržení vysoké a stabilní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti. Klíčová role místních správ (Posílení její činnosti je jednou ze součástí Strategie udržitelného rozvoje ČR )

Energetická udržitelnost obcí Důvody: Neplatit jen za dovoz energie, udržet tyto prostředky alespoň zčásti v regionu, rozvíjet technologie, služby a zaměstnanost (ekonomický a sociální pilíř). Zajistit dostupnou energii pro občany a obce. Ochrana ovzduší, klimatu, zdraví obyvatel.

Etapa 3 - Informovanost a vzdělávání v obcích Jak nejlépe oslovit mikroregion a jeho jednotlivé laické i odborné skupiny?? (Doporučení Guideline předloženo ke konsultaci partnerům) Vypracovat přehled o již realizovaných činnostech a projektech ve využití obnovitelných zdrojů energie a zvyšování energetické účinnosti (hotovo s velkou pomocí Ing. Štekla) Vypracovat doporučení jak integrovat OZE a energetickou účinnost do nových a renovovaných budov (v přípravě)

Etapa 4 Akční plán Vypracovat Akční plán pro energeticky udržitelný rozvoj obcí katalog možností pro využití OZE, přípravu projektů úspor, jeho monitorování, financování Navrhnout vhodné činnosti a projekty pro realizaci Akčního plánu v oblasti územního plánování, projektování, rekonstrukcí budov a regenerace území, apod. Získat pro realizaci Akčního plánu představitele města a obcí

Zjištění - znalosti Druhy obnovitelných zdrojů známy Nejméně informací je o biomase Občas se plete mezi obnovitelné zdroje tepelná energie Hodně se ví o solárních panelech a o vodní energii, o větru Za nejvíce využívaný obnovitelný zdroj je považována větrná energie, ale nejvíce využívaný obnovitelný zdroj v ČR vodní energie vodní elektrárny (veliké) a biomasa (pro vytápění zejména dřevo) Málo se ví o možnostech mikroregionu Rožnovsko

Proč obnovitelné zdroje energie? Spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn) jsou chemické reakce, které mají velmi malou účinnost. Zásoby fosilních paliv na naší planetě jsou navíc omezené. Spalování fosilních paliv produkuje znečištění ovzduší, a oxid uhličitý CO 2, jehož vysoké koncentrace v atmosféře způsobují změny klimatu. Jaderná energetika problematika bezpečnosti a skladování / znovuvyužití odpadů. Proto se hledají náhradní zdroje energie, které budou účinné, trvalé a ekologicky čistější. Odborníci se shodují v tom, že sluneční energie a reakce atomových jader budou stále více nahrazovat fosilní paliva.

Využití obnovitelných zdrojů energie Dnes je podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na spotřebě paliv a energie v ČR necelých 6%. Do roku 2020 by měl podíl vzrůst na 20%. Obnovitelnými zdroji prozatím nejsme schopni nahradit veškeré fosilní a jaderné zdroje energie! Obnovitelné zdroje jsou (prozatím) také drahé!! Materiály, technologie, výroba. Je potřeba nejprve energií šetřit!! Nové domy spotřebovávají na vytápění cca 1/3 energie domů, postavených před 40 lety. Roste ale spotřeba elektrické energie, benzinu a nafty (doprava).

Kde šetřit? Standby (pohotovostní režim) televize, audio a video systémy, nabíječky a zejména počítače

Kde šetřit? Osvětlení úsporné zářivky (vydrží i 10 let). Domácí spotřebiče štítky třída A, A+

Kde šetřit? Spotřeba teplé vody při mytí nádobí, koupání, apod. Izolace rozvodů teplé vody

Kde šetřit? Regulace - termostatické ventily Instalací regulačních ventilů s termostatickými hlavicemi můžete ušetřit až 15 % energie. Použitím ekvitermní regulace (s venkovním čidlem) se dosáhne dalších úspor tato regulace reaguje na změny venkovní teploty. Pravidelné kontroly a nastavení funkčnosti regulace a celého topného systému.

Kde šetřit? Snížení tepelných ztrát budovy - okna, dveře (výměna, těsnění, izolační fólie a skla, vnější rolety, žaluzie), stěny, stropy, střechy (zateplení budovy) Větrání při neřízeném větrání větrat krátce, ale intenzivně, řízená ventilace energeticky úspornější, zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperace) Klimatizace rostou požadavky na komfort, roste spotřeba energie na klimatizaci nejdříve snížení tepelných zisků (zastínění rolety, markýzy, lepší tepelná izolace, přirozené větrání) a přehodnocení požadavků na vnitřní teplotu, pak teprve klimatizovat Nejefektivněji samotným návrhem budovy nízkoenergetické nebo pasivní budovy www.setrimeenergii.cz (pro laiky) www.tzb-info.cz (pro techniky a odborníky)

Obnovitelné zdroje energie Zdroje z našeho pohledu nevyčerpatelné nebo se obnovující v časových periodách, srovnatelných s jejich vyčerpáváním Založeny na dopadajícím slunečním záření, gravitaci (slapové jevy) a energii zemského jádra a) energie slunečního záření b) energie větru c) energie vody d) tepelná energie okolního prostředí (půda, vzduch, e) energie biomasy f) energie bioplynu (skládkového, kalového plynu) g) geotermální energie, h) energie přílivu a mořských vln

Slunce a jeho energie Slunce je zdrojem veškerého tepla a pohybu na naší planetě a podmínek pro život - včetně energie pro biosféru a člověka (bez Slunce by na Zemi byl mráz 263 C = 10 K) Slunce nám bude dávat světlo, teplo a potravu ještě nejméně 7 miliard let. Na tak dlouho má ještě zásoby vodíku pro termonukleární reakce Na naši planetu dopadne pouze půl miliardtiny zářivé energie Slunce. To je 2000x více, než potřebuje celá biosféra Země, a je to zároveň 14000x více, než spotřebovává dnes celé lidstvo (v domácnostech, průmyslu, dopravě a zemědělství dohromady). Přibližně 1/3 slunečního záření se odráží v atmosféře zpět do vesmíru. Přibližně z 1/5 je pohlceno v atmosféře a polovina je pohlcena povrchem Země, přeměněna v teplo. Díky této přeměně je na Zemi průměrná teplota kolem 15 C a pro život příjemné prostředí

Slunce a jeho energie Sluneční energie v atmosféře je uchována ve dvojí formě: jako teplo a jako pohybová energie větru. Využít energie slunce můžeme pasivními prvky a aktivními systémy (solární tepelné kolektory a fotovoltaické články)

Slunce a jeho energie Solární Obr. 13: Nejčastějším tepelné zařízením systémy na využití zejména ohřev teplé vody, bazénů, sluneční energie je sluneční kolektor částečně i přitápění Běž ěžný rodinný dům 2-4 kolektory, cca 60% potřeby tepla na ohřev vody Obr. 14: Vyhřívání vody v bazénu pomocí slunečních kolektorů na střeše

Slunce a jeho energie Foto: Solární Břetislav fotovoltaické Koč systémy panely Foto: Břetislav na Koč bázi křemíku, účinnost cca 12-16%, vyrábějí stejnosměrný proud Výkon 1 panelu 150 200 W Vzhledem k vysoké podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů se stavějí elektrárny připojené do sítě o výkonech až několik MW

Energie větru Energie větru byla v minulosti dosti využívána pro celou řadu hospodářských činností. Dnes je energie větru využívána pomocí větrných turbín téměř výhradně pro výrobu elektřiny Dnešní větrné turbíny mají výkon kolem 2-3 MW, ve větrných farmách v mělkém moři (Německo, Dánsko, Anglie) až 5 MW Problémem je nestálá a obtížně předvídatelná výroba energie a rovněž některé vlivy na životní prostředí

Vodní energie Na vodních tocích je možné využít potenciální energii vody, která se mění na kinetickou energii proudící vody. Množství využitelné energie je dáno průtokem a spádem toku. K využití energie proudící vody jsou používány vodní stroje vodní turbíny, založené na rotačním principu (Kaplanova, Peltonova, Francisova, Bánkiho ) připojené přes převod nebo spojku na synchronní nebo asynchronní generátor připojený do sítě. Malé vodní elektrárny - instalovaný výkon do 10 MW, několik tisíc instalací v ČR Velké vodní elektrárny nad 10 MW, jejich výstavba je už ukončena (Lipno, Slapy, Orlík ).

Vodní energie Vodní elektrárny se na celkovém instalovaném výkonu v republice podílejí zhruba 17 % a na výrobě elektřiny necelými 4 %. Technicky využitelný potenciál řek ČR činí 3380 GWh/rok. Z toho potenciál využitelný v MVE je 1570 GWh/rok. Dnes využitý potenciál v MVE činí zhruba 30 %, tj. cca 500 GWh/rok. V České republice by tedy měl být stále ještě dostatek lokalit pro výstavbu, nebo obnovu MVE.

Vodní energie

Energie biomasy Základní výhoda biomasy - nefosilní původ a obnovitelnost Využívání biomasy neutrální z hlediska produkce CO 2

Energie biomasy Biomasa je veškerá hmota organického původu: přírodní a zemědělské produkty (např. dřevo a rychlerostoucí energetické plodiny) nebo organické zemědělské, průmyslové a komunální odpady (např. dřevní odpad, sláma, exkrementy užitkových zvířat). Zdrojem energetické biomasy v České republice může být především dřevní odpad z dřevozpracujícího průmyslu a lesní těžby, vedlejší produkt ze zemědělské produkce, kterým je obilní a řepková sláma a další zemědělské odpady. Energetický zdroj mohou představovat výhledově i energetické rychlerostoucí dřeviny (topoly, vrby, jasany) a energetické byliny (šlechtěný šťovík, křídlatka, čirok).

Biomasa - využití Domácnosti kusové dřevo, dřevní brikety pelety kamna, krby, kotle na biomasu Průmysl odpadní biomasa zpracování dřeva, papírny Energetika cca 40 obecních výtopen a tepláren na biomasu, spolupalování biomasy v uhelných elektrárnách

Energie bioplynu Bioplyn směs metanu, dusíku, CO2 a dalších plynů vznikajících při anerobním rozkladu organických látek nižší obsah metanu a výhřevnost než zemní plyn Bioplynové stanice zemědělský odpad, kejda, hnůj, organická část komunálního odpadu Kalový plyn čistírny odpadních vod Skládkový plyn organická číst odpadu uložená na skládkách Bioplyn je využíván pro výrobu energie obvykle v místě jeho vzniku (V SRN pilotní projekty míchání se zemním polynem a dodávka do běžné plynárenské sítě) Vhodný pro kombinovanou výrobu energie a tepla kogenerační jednotka s plynovým spalovacím motorem nebo plynovou turbínou

Biopaliva Z obilovin a cukrové řepy se pomocí fermentace vyrábí bioethanol. Provádí se destilace, která je velmi podobná postupu využívanému při výrobě alkoholických nápojů. Vzniklý ethanol je možné smíchat s benzínem nebo používat ve speciálně upravených motorech. Bionafta se vyrábí rostlinného oleje (z řepky, slunečnice nebo jiných olejnin). Esterifikace proces přeměny oleje na metylester. Ten se dá použít jako palivo v běžném dieselovém motoru. Cíl EU 5% biopaliv v roce 2010 proto i v běžně prodávaném benzínu a naftě je zákonem daný podíl biopaliv

Biopaliva

Děkujeme za pozornost. Kontakt: ENVIROS, s.r.o Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 Česká republika jaroslav.jakubes@enviros.cz vladimira.henelova@enviros.cz web: www.enviros.cz