Jaderná budoucnost? Že podceňují vědci politiku, je nejspíš normální. Horší je, že politici a zpolitizovaná veřejnost podceňují vědu!



Podobné dokumenty
Energetické zdroje budoucnosti

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

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

J i h l a v a Základy ekologie

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

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

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

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Vzduch z hlediska ekologie

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba kj (množství v potravě)

Název: Potřebujeme horkou vodu

Slunce # Energie budoucnosti

Energetické problémy

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Alternativní zdroje energie

očima České fyzikální společnosti

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

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

OTÁZKY k vypracování řešení

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Jak učit o změně klimatu?

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

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

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

Pokřivená ekologie biopaliva

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Obnovitelné zdroje energie

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Globální problémy lidstva

Některé chyby v modelování SEK

ENERGIE a její přeměny

Stabilita energetických

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Elektrická energie: Kolik ji potřebujeme? Odkud ji vezmeme?

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

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

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

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

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

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

VY_52_INOVACE_VK64. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen červen 2013 Ročník, pro který je VM určen

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

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

CO JE ŠPATNĚ S OBNOVITELNOU ENERGIÍ?

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Přírodní zdroje a energie

Kotelna na biomasu a ph

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

ENERGETICKÉHO S PRŮMYSLOVÝM. Prof. Ing. Vladimír r Simanov, CSc. 2008

Šetrná energetika: šance na zvýšení energetické soběstačnosti. Martin Sedlák, výkonný ředitel AliES 15. září 2016 Brno

KAPITOLA 9. Města a příroda

Politika ochrany klimatu

Výsledek ekostopy školy za rok 2012

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

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

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Chemické složení vesmíru

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

Transkript:

Že podceňují vědci politiku, je nejspíš normální. Horší je, že politici a zpolitizovaná veřejnost podceňují vědu! Jaderná budoucnost? Energetická spotřeba neustále stoupá, ale nemůže růst neomezeně. Až konečně dojedeme na, zdá se, vytoužený vrchol, cestou neuvidíme zákazovou značku, zato v cíli informativní tabuli: narušili jste přírodní energetickou bilanci Země, návrat nemožný! Roční spotřeba energie na jednoho člověka je ve světě rozložena velmi nerovnoměrně. V USA činí 350 GJ, v evropském prostoru 200 GJ, ale v Africe je na úrovni 20 GJ, tedy na úrovni člověka před 7 000 lety. Zbývající svět na tom není o mnoho lépe. Představa, že by se rozvojový svět chtěl podílet na spotřebě rovnoměrným dílem, by populaci technologické společnosti přivedla do Bohnic. Hovoří o tom ochota respektovat Kjótský a další protokoly. Radioaktivní suroviny stále patří a i v nejbližší budoucnosti budou patřit k nejdůležitějším světovým energetickým zdrojům. Možnost využívání tzv. alternativních energetických zdrojů (sluneční, větrná, vodní energie, dřevo nebo jiná biomasa) je sice lákavá, ale v našich podmínkách (globálně už vůbec ne) by celkovou energetickou situaci nevyřešila ani včera, natož zítra. vrchol technologie obří solární elektrárna v Nevadské poušti, vyrobí elektřinu pouze pro 15 tisíc domácností (v našich podmínkách věc určitě nemyslitelná) Solární panely pro ohřev užitkové vody mohou elegantně demonstrovat náš technologický um či krátkodobě a omezeně uspokojit potřeby ekologického nadšence, ale představa, že by obyvatelé takto vybaveného panelového domu někdy poznali, co je to vana s horkou vodou, je iluzorní. O fotovoltaice, vyrábějící naši nejdražší elektrickou energii, se dnes (2010) hovoří jako o posledním velkém tunelu do české ekonomiky. Mnoho nadšení vzbuzuje i představa vrnících vrtulí na hřebenech našich hor. Po počáteční euforii si uvědomíme, že civilizační smog definitivně napadl i místa, která jsme využívali k odpočinku po zběsilém útěku z přetechnizovaných měst. Když přestane foukat vítr, jsme namydlení. Oddechneme si až v okamžiku, kdy si uvědomíme, že naštěstí existují spolehlivé energetické rezervy uranové, uhelné či plynové. Voda. Jak fascinující je pohled na zurčící potůčky, vše omílající potoky 195

a valící se řeky, plné života. Zřejmě málokdo viděl turbínou rozsekané stovky žab a kilometrové úseky balvanitých koryt téměř bez vody a tudíž bez života. Když bude malý stav vody, zapálíme louče? Ani geotermální zdroje, tepelná čerpadla a jiné výdobytky technického pokroku a současného poznání prozatím nedokáží spotřebu klasické energie podstatně ovlivnit. V případě doporučovaného spalování dřeva je třeba připomenout, že naše dnešní energetické nároky jsou tak vysoké, že bychom strom i les brzo znali jen z obrázků (do poloviny 16. století, během třiceti let, stihly jáchymovské stříbrné doly odlesnit krušnohorský neproniknutelný prales, podobně i Kutná Hora Krkonoše ). Lokálně opodstatněná by snad byla ostatní biomasa. Lidem by dala práci, kultivovala by se krajina. Ale. Protože s motykou nás dnes na pole nikdo nedostane, tak čistou energii zašpiní už jen používání zemědělských strojů s klasickými spalovacími motory, energeticky náročná výroba stavebních materiálů i veškerého technického zařízení spalovny apod. Nutnost dostatečné funkční zálohy i tuto energii prodraží a v konečném důsledku staví do nekonkurenční pozice. Cyklus cirkulace skleníkového oxidu uhličitého by byl u dřeva a ostatní biomasy sice v absolutní rovnováze, ale kýžený efekt by se dostavil pouze v tom případě, že by lidstvo přestalo spalovat fosilní paliva. Perpetuum mobile. Proti biomase hovoří i ten fakt, že její pěstování spotřebuje neúměrné množství vody. A doba kritického nedostatku vody stojí přede dveřmi. Proti biomase dále hovoří i ten fakt, že k její výrobě se uvažuje využít rychle rostoucí plevelné rostliny (křídlatka) a exotické dřeviny (japonský topol). A víte jak to dopadlo, když si kdysi Metternich vysadil na kynžvartské zahrádce exotického, přes dva metry vysokého bolševika (opravuji bolševníka)? Zaplevelené západní Čechy, dodnes nákladný marný boj. I introdukovaná křídlatka je už dnes velký problém a to se prozatím pěstuje sama. A líbí se jí u nás natolik, že zkřížením sachalinské s japonskou už získala český rodný list. větrníky nepřekáží pouze v neobyvatelné krajině (nahoře), v naší, hustě obydlené, jsou značně rušivým elementem (vlevo pohled z Klínovce, vpravo železniční zastávka Měděnec, 2008) A jsme tam, kde jsme byli. Před mnoha lety. Spolehnout se můžeme a relativně levně pořídíme energii z fosilních paliv a ještě levněji z uranu. Podle vládních předpokladů alternativní zdroje nemohou do roku 2010 nahradit více než 12 % naší spotřeby elektřiny, a sluší se dodat, že veškerá tato elektřina je a i nadále bude značně dotována. Sáhneme hlouběji do kapes. Ale nic to nevyřeší. Spotřeba (plýtvání) stejně stoupne. 196

Spalování uhlí je nejméně vhodný způsob jeho využití, protože se jedná o neomluvitelné plýtvání cennou chemickou surovinou. O ropě a zemním plynu je lepší nediskutovat, neboť by bylo naštváno příliš mnoho motoristů a popuzena řada domácností. Přitom jejich spalováním kryje současný svět téměř 90 % globální spotřeby energie. Z 1 kg uhlí lze získat 3 kwh elektrické energie, ale štěpením 1 kg uranu získáme v současných reaktorech asi 50 000 kwh energie. Jeden kilogram uranu nahradí minimálně 20 000 kg kvalitního černého uhlí. U méně kvalitního hnědého uhlí z podkrušnohorských pánví musíme spálit uhlí podstatně více. Uhelná elektrárna o výkonu 1 000 MW spotřebuje ročně kolem 4,5 mil. tun hnědého uhlí. Olejová nebo plynová elektrárna o stejném výkonu spotřebuje několik mil. tun topných olejů nebo několik miliard m 3 zemního plynu. Zatímco uhelné elektrárny potřebují dopravit a spálit několik vlaků uhlí denně, do jaderného reaktoru postačí k doplnění paliva jeden vlak ročně. Moderní uhelná elektrárna s odsiřovacím zařízením vypouští ročně do ovzduší asi 900 tun oxidů síry, 4 500 tun oxidů dusíku, 1 300 tun poletavého prachu a 6,5 mil. tun kysličníku uhličitého. V závislosti na kvalitě uhlí produkuje uhelná elektrárna ročně asi 0,5 až 1,0 mil. tun popela. Běžný jaderný reaktor vyprodukuje ročně kolem 25-30 tun vyhořelého paliva o různém stupni radioaktivity. Vyhořelé jaderné palivo se chladí ve vodním bazénu a později se přemisťuje do meziskladu v areálu jaderné elektrárny, kde zůstane uloženo 40-50 let. V současné době je vyvíjena přeměna vyhořelého paliva, která by problém s jeho likvidací vyřešila, a navíc by se vyhořelé palivo využilo k další výrobě elektřiny nebo tepla. Proto se už, prozatím šeptem, o něm začíná mluvit jako o palivu, nikoli o odpadu. Porovnáme-li účinnosti jednotlivých způsobů získávání energie z hmoty, vztažené k ideální situaci přeměny veškeré hmoty m na energii podle Einsteinova vztahu E = m c 2 a které přiřadíme účinnost 100 %, zjistíme, že při obyčejném hoření získáme z hmoty sotva desetinu miliontiny procenta ukryté energie, při jaderném štěpení pak až jednu desetinu procenta klidové energie štěpeného jádra a zvládnutí jaderné fúze nám umožní získat až jedno procento z klidové energie slučovaných částic. Ale opravdu radovat se bude lidstvo až tedy, kdy člověk dosáhne stoprocentního uvolnění energie ze hmoty. Jednou se to možná stane při reakci zvané anihilace. Mezitím sice můžeme pomýšlet i na využití relativistické gravitační energie hmoty kolabující do černé díry, která je mohutným zdrojem energie v kvasarech, ale vážně bychom už konečně měli začít brát ten fakt, že nejlevnější a nejúčelněji vynaložená energie je ta, kterou vůbec nevyrobíme! Proto ještě jednou pohled na nuly: chemické reakce (hoření) štěpení těžkých jader syntéza lehkých jader anihilace elektronů s pozitrony 0,000 000 01 % 0,1 % 1 % 100 % (Existence částic i antičástic je známa už dlouho elektron-pozitron, proton-antiproton, neutron-antineutron. V Evropském středisku jaderného výzkumu CERN ve Švýcarsku byl dokonce vyroben celý antiatom vodíku. Předpokládá se, že ve vesmíru vedle hmoty existuje i antihmota. Při střetu částic a antičástic dochází k reakci zvané anihilace (= zničení, zmizení), kdy jedna forma hmoty látka se může přeměnit do jiné formy v pole. Ale to se stane pouze v tom případě, setká-li se elektron s pozitronem, čímž se vytvoří fotony elektromagnetického záření, to znamená, že klidová energie se změní v záření. Obecně anihilace částic ale neznamená jejich zničení, ani přeměnu hmoty v čistou energii. Při anihilaci částic dochází k jejich přeměně na jiné částice mikrosvěta, při splnění všech obvyklých zákonů zachování energie, hybnosti, náboje a dalších kvantových charakteristik. Anihilace tedy není 197

čistá přeměna hmoty na energii, nýbrž jde o přeměnu jednoho druhu hmoty na jiný. Jedině u anihilace elektronu s pozitronem dochází k přeměně částic hmoty na pole. Např. protony a antiprotony či neutrony a antineutrony anihilují za vzniku jiných masivních částic, tzv. pionů, takže o přeměně hmoty v čistou energii už vůbec nelze spekulovat.) Není všeobecně známo, že klasická elektrárna na fosilní paliva zamořuje životní prostředí i radioaktivitou (uvolňování přírodních radionuklidů uranu, radonu a dalších do ovzduší i půdy), a to mnohem více než běžná, správně fungující jaderná elektrárna. Naopak je všeobecně známo, že při spalování fosilních paliv vzniká řada nežádoucích a škodlivých vedlejších produktů, i to, že fosilní suroviny se neobnovují a jejich zásoba není neomezená, tudíž hrozí jejich vyčerpání. Z pohodlné neznalosti ignorujeme, že značná část jejich deponované energie zůstane trvale nevyužita, už jen z prostého důvodu nedokonalosti používaných technologií. To, že i maximální zisk z těchto paliv je už principiálně omezen zákony termodynamiky, se nám světoví ani regionální političtí vůdci, v lepším případě ekonomicky či právně vzdělaní, nemohou ani při nejlepší vůli snažit zatajit, neboť by sami nechápali, o čem se to vlastně hovoří. Ostatně nedávno jsme na vlastní oči i uši mohli zaregistrovat zeleného politika (2009), který po letech přesvědčování voličů o jedinečnosti zelené cesty nakonec sám ani nevěděl, co to je biomasa. Dnešní rozvoj lidské civilizace probíhá v přímé úměrnosti s vysokým tempem čerpání energie z vnějších zdrojů. Lze proto očekávat, že spotřeba energie bude dále gradovat spolu s tím, jak se na Zemi bude zvětšovat počet obyvatel, kteří budou požadovat stále vyšší životní úroveň. Jaderná energie ze štěpných reaktorů pokrývá v současné době asi 8 % celosvětové spotřeby energie a zhruba stejné množství energie pochází z obnovitelných zdrojů vodních a větrných, sluneční energie či biomasy apod., přičemž alternativní zdroje jsou z globálního hlediska pouze okrajové. Zbytek zajišťují fosilní paliva. Na energii je dnes vysoce závislá i produkce potravin. Přemýšlí už vůbec někdo, jak vyrábět potravu bez použití nafty? V průměru je potřeba 7 až 10 kalorií fosilní energie na výrobu 1 kalorie potravy. Naše potrava tak může za více než polovinu veškeré spotřebované ropy. To zajisté není trvale schůdná cesta obživy. Přitom v regálech světové obchodní sítě nalezneme potraviny, které po 3 dnech, ale třeba i osmi hodinách, nejsou z hygienického hlediska poživatelné. Většina ovoce a zeleniny na pultech ani není sezónní. K jejich vypěstování bylo zapotřebí vybudovat a zahřívat skleníky, používat pesticidy a umělá hnojiva, a nechat si je dovážet z druhého konce světa. I jejich obaly jsou ropa. Exotické ovoce se dopravuje letecky, zboží přivážejí kamiony z míst, která jsou od obchodů vzdálena i tisíce kilometrů. Kvůli tomu budujeme nesmyslné dálnice? Co budeme dělat, až se systém zhroutí, kde vezmeme potraviny? Už nemůžeme čekat, až systém zkolabuje, až levná ropa skončí. Měli bychom reagovat hned. Právě teď. Položte si otázku, jaký bude váš život, až bude ropa dvakrát až třikrát dražší? A zkuste si odpovědět. Společnost se ocitne v krizi, v chaosu, protože se zhroutí hospodářství. To není pesimismus, ale realismus. Stojíme tomu už tváří v tvář, neboť skutečně levná ropa už vymizela, patří minulosti. Proto právě teď by se měly naše návyky měnit nebo budeme nadále žít v přeludu, který rychle zmizí. Velmi rychle zmizí. Je čas nahradit nezdravý benzin zdravým rozumem. Budeme mít čas adaptovat se na nový způsob života? Budeme mít dost času vyvinout nové energie? Nevěřit tomu, nepřipravovat se, je nezodpovědné. Zkusme se ale podívat na energii také jiným pohledem. Pohledem omezení spotřeby, úsporou energie, neboť nejlevnější energie je ušetřená energie. A jestli je nějaká energie ryze ekologická, je to jen tato. Jeden Evropan spotřebuje průměrně ročně téměř 2 000 litrů ropy. Jednou ze šetřivých cest je zavádění modernějších a efektivnějších technologií nejen směrem k velkoodběratelům, ale i do domácností. A zamysleme se nad naší stupnicí životních hodnot, kde modlou nejvyšší je konzumace. Kdy vlastnit znamená existovat. Co o prázdninách nahradit hotely a lunaparky za stanování a čas strávit pobytem ve volné přírodě? Je 198

opravdu žádoucí odletět na víkend na druhý konec světa a promrhat tak spoustu energie? Je opravdu žádoucí v čím dál tím kratších intervalech obměňovat automobil, televizor, nábytek, tak, jak nám to diktuje reklama či pochybná společenská či osobní ambice? Opravdu potřebujeme budovat honosné vily s obrovitými halami a množstvím nevyužitých pokojů, s vytápěnými bazény a zimními zahradami, kde nežijí, ale pouze přespávají on, ona a pes? Obdobně se chovají i organizace a firmy, pojišťovny i banky, stavící na odiv své výstavní budovy, přepychově vybavené pracovny a kanceláře. Miliony rozhazujeme jen pro prchavé požitky a falešný pocit prestiže, snad i nadřazenosti. Spoustu věcí kupujeme jen proto, abychom vyplnili prázdnotu. Příliš často kolem sebe vidíme kolosální plýtvání materiálem i energií, nenasytnost, kterou Příroda nemůže ani dlouhodobě trpět, ani tolerovat. Život může být kvalitní i bez ropy. I lepší, než žijeme nyní. Konzumní mít nám brání opravdově mít. Mít radost z nepoznaného, z krásné a neporušené přírody, z uměleckého díla, z přátelského soužití s našimi nejbližšími i bližními. Honbu za nesmyslnými konzumními statky proto draze zaplatíme. Tím nejcennějším, co máme. Svou duší! soumrak nad ropnými studnami se blíží (ropa byla jen vsuvkou v dějinách člověka, která potrvá tak 200 let, kam se hrabe třeba na dobu bronzovou) 199