okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol



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

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Energetické problémy

Energetické zdroje budoucnosti

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

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

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

J i h l a v a Základy ekologie

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

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

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

VESMÍR. za počátek vesmíru považujeme velký třesk před 13,7 miliardami let. dochází k obrovskému uvolnění energie, která se rozpíná

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Co je to CO 2 liga? Víš, co je to CO 2??? Naučil/a jsi se něco nového???

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

očima České fyzikální společnosti

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

KAPITOLA 9. Města a příroda

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

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

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

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

Otázky: Energetika 1. Jak se využívá energie získaná spalováním fosilních paliv?

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

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Modul 02 Přírodovědné předměty

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Slunce # Energie budoucnosti

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

NEŽIVÁ PŘÍRODA. Anotace: Materiál je určen k výuce věd ve 3. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se složkami neživé přírody a jejich tříděním.

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

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

Globální problémy lidstva

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

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Přírodní zdroje a energie

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

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

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

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

Energetická [r]evoluce pro ČR

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

Jak učit o změně klimatu?

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

Obnovitelné zdroje energie

Stabilita energetických

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

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

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

Obnovitelné zdroje energie

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne:

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

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

SKLENÍKOVÝ EFEKT. Přečti si text a odpověz na otázky, které jsou za ním uvedeny.

J i h l a v a Základy ekologie

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 9. Průřezová témata,

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

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

Evropský parlament. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Ing. Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

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

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

Obnovitelné zdroje energie

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

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

Transkript:

Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam zlepšování trvalého přístupu k energii, na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie na lokální, regionální a mezinárodní úrovni. Zákon zachování energie (energii nelze vyrobit, ani zničit, jen přeměnit (při každé přeměně vzniká zbytkové odpadní teplo) Hl. zdroj: slunce Růst spotřeby: 1) růst populace 2) změna způsobu života Odhady růstu spotřeby energie v historii Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba První formy člověka.1 mil.let př.n.l. Prehistorický člověk(využívání ohně atd.) 100 000 let př.n.l 20 000 kj Primitivní zemědělství Středověk Používání Používání ropy okolo 500 let př.n.l. okolo 1400 n.l. konec 19.stol. poč. 21.stol 8 000 kj (množství v potravě) 50 000kJ 110 000 kj 300 000 kj 1 mil kj Předpoklad za 100 let 7x zvýšení?????? Zdroje energie: 1) obnovitelná (alternativní) teď 6%, plán do roku 2020 13% nevýhody: nedostupnost, vysoké náklady, nízká účinnost 2) neobnovitelná (vyčerpatelná)

Co je, ropa a zemní plyn? Tyto látky vznikly před mnoha miliony let z těl tehdejších rostlin a živočichů, které byly při horotvorných procesech zahrnuty obrovskými vrstvami hornin a pohřbeny často hluboko v zemi. Protože vznikly z organických látek pravěkých (fosilních) organismů a můžeme je spalovat podobně jako dřevo (či celá těla rostlin), říkáme jim fosilní paliva. Lidé se naučili tyto látky dobývat ze země (prostřednictvím hlubinných a povrchových dolů, ropných vrtů apod.) a využívat je k získávání energie. vznik : černé v prvohorách, ve třetihorách (méně ku) - jde o energii Slunce: fotosyntézou je energie ukládána do biomasy organizmů, pak nastává velmi pomalý rozklad na jednoduché organické látky a nakonec zuhelnatění (karbonizace) Energie se z nich získává přímo ve formě tepla při jejich spalování (např. v kamnech, v automobilech), nebo se využívají pro výrobu ušlechtilé formy elektrické energie, která se vyrábí v tepelných (parních) elektrárnách a je možno ji přenášet na velké vzdálenosti do různých spotřebičů.

Elektrárna Lokalita Celkový instalovaný výkon [MW] bloků Prunéřov II Prunéřov 1050 5 6 363 Počerady Počerady 1000 5 7 019 Chvaletice Chvaletice 800 4 3 171 Dětmarovice Dětmarovice 800 4 2 697 Tušimice II Tušimice 800 4 1 905 Mělník III Horní Počaply Roční výroba elektřiny brutto v roce 2010 (GWh) Rok uvedení do provozu 1981-82 1970-77 1977-78 1975-76 1974-75 500 1 2 412 1981 Prunéřov I Prunéřov 440 4 2 878 1967-68 palivo provozovatel černé Elektrárna Chvaletice a.s.

Elektrárna Prunéřov II Zemní plyn: znečištění mnohem menší, produkce CO 2 omezenost výskytu (zásoby na 100-200 let) poloviční než u, nevýhodou Na fosilních palivech byl založen celý technický pokrok v posledních dvou stoletích vývoje lidské civilizace, který rozhodujícím způsobem ovlivnil život lidí. V zemědělství se začaly využívat traktory a nejrůznější další stroje, dostatek energie vedl k využívání průmyslových hnojiv, k nebývalému zvýšení množství dostupné potravy, k obrovskému rozvoji průmyslu, dopravy, lékařské péče, k růstu délky lidského života, ke změně způsobu života lidí (v domácnostech,při zajišťování kultury, sportu, vzdělávání, obchodu atd.) i k růstu lidské populace. Nároky na množství energie rostly velmi rychle (exponenciálně) v minulém století - a rostou stále. Problém Využívání fosilních paliv s sebou nese i některé velké problémy. Asi před 50 lety si lidé začali stále výrazněji uvědomovat, že těchto paliv není nekonečné množství. Protože vznikala za zcela jiných podmínek a po miliony let, jsou tato paliva neobnovitelná. A navíc jejich rychle rostoucí používání vede ke znečišťování ovzduší a dokonce zřejmě ovlivňuje jeho složení. Do vzduchu se dostávají různé látky, např. oxid siřičitý, oxidy dusíku, jemné prachové částice a další látky, z nichž mnohé jsou karcinogenní - rakovinotvorné. Sloučeniny síry a dusíku okyselují prostředí, což vede k hynutí lesů i k ohrožování zdraví dalších organismů včetně lidí. Dále i stopové prvky těžké kovy) Při každém spalování vzniká také oxid uhličitý a je ho tolik, že množství oxidu uhličitého se v posledních letech značně výrazně zvýšilo. Mnozí vědci na celém světě to pokládají za jednu z významných příčin klimatických změn a to z následujících důvodů:

Oxid uhličitý patří mezi nejvýznamnější tzv. skleníkové plyny, které u povrchu Země zadržují tepelné záření odražené od zemského povrchu (podobně jako stěny skleníku) a jsou tak příčinou zvýšení teploty na Zemi. Skleníkové plyny jsou velmi důležité pro život a byly v ovzduší již před průmyslovou revolucí; bez jejich vlivu by všude na naši Zemi byl led a mráz (-18 C) a udržují tedy na Zemi teplotu pro život příznivou. Ale všeho moc škodí. Rostoucí spotřebu fosilních paliv provází i růst množství skleníkových plynů v ovzduší, zejména oxidu uhličitého, ale také metanu a ozonu. To zřejmě přispívá ke zvyšování teploty na zemském povrchu a ke klimatickým změnám - k tání ledovců, stoupáni hladiny světových oceánů, k prudkým výkyvům počasí a k dalším jevům, které mohou mít dalekosáhlé následky. Růst koncentrace oxidu uhličitého v posledních letech Skleníkový efekt (A dlouhodobá tepelná rovnováha bez vlivů člověka B zvyšování množství skleníkových plynů) Proto se lidé na celém světě začínají zajímat o to, jak tomuto celosvětovému nebezpečí předcházet a snížit ho. Ukazuje se, že množství využívaných fosilních paliv bude nezbytné

v celém světě velmi výrazně a co nejrychleji omezit a musí se tedy hledat jiné zdroje energie, naučit se jinak a lépe s energií hospodařit, nechceme-li se vzdát vymožeností naší civilizace a chceme-li se uživit.. Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá štěpení uranu (dosud izotopu 235), při kterém se uvolňuje velké množství energie. Místo 1 tuny se spotřebuje jen přibližně 10g gramů jaderného paliva. Zdálo by se tedy, že je vše vyřešeno vždyť z atomových elektráren žádný oxid uhličitý, ani jiné plyny neunikají. Bylo by to výborné, kdyby však s těmito elektrárnami nebyly spojeny obrovské obavy z jejich havárií a nejistota, že by při jejich rozsáhlém využívání mohlo docházet i k celkovému zvyšování radioaktivity v prostředí vzhledem k dosud nevyřešenému způsobu nakládání s vyhořelým jaderným odpadem. Budoucnost rozvoje energetiky Pro budoucnost (pro udržitelný rozvoj) jsou nezbytné dvě cesty, které musí splynout v jeden proud: - První z nich je šetření energií, její lepší hospodárnější využívání. (snížení spotřeby energie + snížení materiální spotřeby: výrobky na jedno použití, MHD, recyklace) - Druhou cestou je využívání obnovitelných energetických zdrojů (OZE), které neohrožují, nebo méně ohrožují prostředí. Takovými zdroji energie je i v dávných dobách využívaná sluneční energie, energie větru, energie vody i energie získávaná z biomasy. Jejich současné využívání je ovšem na daleko vyšší technické úrovni - a stále se zdokonaluje. - získávání energie novým způsobem (např. slučování jader těžkého vodíku (jaderná fůze) ve stádiu výzkumu