Úspory energie a obnovitelné zdroje. Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008



Podobné dokumenty
Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické problémy

očima České fyzikální společnosti

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

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

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

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

Aktualizace Státní energetické koncepce

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

Obnovitelné zdroje energie

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

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

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

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

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

Obnovitelné zdroje energie

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Energetické cíle ČR v evropském

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Energetická [r]evoluce pro ČR

Státní energetická koncepce ČR

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

Jak učit o změně klimatu?

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Opět pod logem. Českomoravská elektrotechnická asociace partner Veletrhy Brno a.s.

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

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Energetika a doprava. Změna klimatu v ČR mitigace a adaptace. 17. září 2019 Poslanecká sněmovna. Sněmovní 1 Praha

Slunce # Energie budoucnosti

Obnovitelné zdroje energie

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Stabilita energetických

CO EMIL ŠKODA V ROCE 1869 NETUŠIL

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost. ZS 2012/2013. Lubomír Nátr. Lubomír Nátr

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

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

Smart City a MPO. FOR ENERGY listopadu Ing. Martin Voříšek

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

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

Je jaderná fúzní energie obnovitelný zdroj energie? Ing. Slavomír Entler

Výběr z Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podporovaných programem OMEGA

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

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

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Aktualizace energetické koncepce ČR

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

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

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech

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

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Národní priority orientovaného výzkumu pro program DELTA

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

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

Výroba elektrické energie (BVEE)

Některé chyby v modelování SEK

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Veřejná deklarace ČEZ k udržitelnosti rozvoje a reinvestici povolenek

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Dotační možnosti OP PIK

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

I. Definice energie, příklady, kdy člověk energii spotřebovává, rozlišení obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

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

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%

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Energeticky soběstačná obec. Miroslav Šafařík a kol. CZ BIOM České sdružení pro biomasu

Inteligentní města a obce

ENERGETICKÁ AGENTURA VYSOČINY. Zbyněk Bouda

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

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Transkript:

Úspory energie a obnovitelné zdroje Mgr. Karel Murtinger EKOWATT 2008

Význam energie pro naši civilizaci Bez dostatečných zdrojů nemůže existovat biosféra (živé organismy) ani technosféra (civilizace) Energie je univerzální surovinou ; s dostatkem energie lze zajistit trvale udržitelnou existenci civilizace i při omezenosti jiných zdrojů Zákony termodynamiky významně omezují naše možnosti získávání energie či její recyklace Potřebujeme proto energetické zdroje V současné době uvolňujeme většinu potřebné energie z neobnovitelných zdrojů Počet lidí na planetě roste a souběžně roste i jejich spotřeba energie Existují zásadní a nepřekročitelné limity růstu spotřeby energie Jde možná o nejzásadnější problém naší civilizace

Spotřeba energie (poptávka) V průběhu vývoje dochází ke zvyšování počtu lidí ke zvyšování energetické spotřeby jednotlivců i lidstva jako celku k negativním vlivům na životní prostředí (znečišťování ovzduší, klimatické změny) postupnému vyčerpávání dostupných energetických zdrojů

Růst populace na Zemi What triggers to population growth over time? Tools since the Old Stone Age Building of shelters Use of fire possibly for 1.5 million, certainly 700,000 years Language?? Cultivation and domestication began 10,000 BP, reduces land need to support an individual by a factor of 500. Irrigation 5050 BP The plough 5000 BP Textiles, sledges, boats, rafts. The cart 4000 BP Metal working 6-7,000 BP (copper) Iron smelting 3,500 BP Sea going ships, steam engine, internal combustion engine, use of fossil fuels, fertilizer, selective breeding, modern medicine. Industrial revolution Agricultural revolution Medical revolution Technological revolution 2 nd agricultural revolution Information revolution Biotechnology revolution From World Population: Toward the Next Century, 1994 by the Population Reference Bureau

Růst populace v jednotlivých regionech Regional Distribution of Population, 1950-2050 As the global population has doubled over the past 40 years, the shifts in geographical distribution of that population have been equally remarkable. In 1960, 2.1 billion of the world s 3 billion people lived in less-developed regions (70 per cent of the global population). By late 1999, the less-developed regions had grown to 4.8 billion (80 per cent); 98 per cent of the projected growth of the world population by 2025 will occur in these regions.

Extrapolace růstu populace

Vývoj spotřeby energie v historii

Spotřeba energie a životní úroveň V průběhu lidských dějin se zvyšovala spotřeba energie rychleji než počet lidí Existuje výrazná pozitivní korelace mezi spotřebou energie a životní úrovní vyšší životní úroveň je provázena vyšší spotřebou energie Bohatá pětina světové populace spotřebovává 66 % zdrojů Chudá pětina světové populace vystačí s 1,3 % zdrojů

Spotřeba energie a životní úroveň korelace

Zdroje energie (možnosti) Máme k dispozici jen tři primární zdroje energie: energie Slunce energie uvolněná při termojaderné reakci uvnitř Slunce a dopadající na Zemi ve formě záření (ve formě fosilních paliv, biomasy a vodní energie zatím kryje většinu energetických potřeb). Zkoumá se možnost přímého využití termojaderné reakce zde na Zemi. energie ze štěpení jader uranu, případně dalších radioaktivních prvků (využívá se v jaderných elektrárnách) energie slapových sil přílivové elektrárny) geotermální energie v omezené míře se využívá pro výrobu elektřiny pochází převážně z radioaktivního rozpadu, v malé míře přispívají slapové síly Vypadá to, že žádný další zdroj zatím v dohledu není

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje jsou k dispozici věčně, prakticky neprodukují odpad, jsou ale zředěné sluneční energie vodní energie větrná energie energie biomasy (dřevo) geotermální energie energie přílivu Neobnovitelné zdroje jsou koncentrované a levné, zásoby jsou omezené, používání produkuje odpad fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) uran

Omezující faktory při používání neobnovitelných zdrojů energie Náklady na získání energie Bezpečnost a spolehlivost Vliv na životní prostředí Tepelná bilance planety Některé energetické zdroje se přestanou využívat dávno předtím, než by došlo k jejich skutečnému vyčerpání

Odpad z fosilních zdrojů energie

Tepelná bilance planety poslední nepřekročitelný limit

Jaké zdroje můžeme použít pro udržitelný rozvoj? úspory energie Budovy (snížení tepelných ztrát a nežádoucích tepelných zisků) Doprava (zvýšení podílu hromadné dopravy a snížení spotřeby paliva) Spotřebiče (zlepšení účinnosti) Změna životního stylu (?) Snížení počtu obyvatel (??) sluneční energie (přímé využití) pasivní na přitápění aktivní na ohřev TUV fotovoltaická (elektřina) vodík a další syntetická paliva sluneční energie (nepřímé využití) vodní elektrárny větrné elektrárny biomasa Ostatní geothermální, příliv, energie mořských vln, nebo tepelných rozdílů, jaderná fůze (?)

Energetická politika EU cíle Směřovat k energetické udržitelnosti, nízkým emisím CO 2 a bezpečnosti dodávek energie Do roku 2020 redukovat emise skleníkových plynů o 20 % a zajistit 20% podíl obnovitelných zdrojů energie v EU Do roku 2050 se přiblížit ke kompletní dekarbonizaci energetiky, rozvinout ekonomicky efektivní technologie pro skladování energie, pohon vozidel, dokončit projekt ITER

Energetická politika EU- prostředky Ve výzkumu a vývoji nových technologií musí jít o kolektivní úsilí, dosažení některých cílů vyžaduje určité nadkritické investice, které nezajistí soukromý sektor ani jednotlivé národní státy. Přechod k nízkouhlíkové energetice představuje pro soukromý sektor příležitost k rozvoji. Průmysl by měl zaujmout proaktivní postoj. Souběžně s rozvojem v EU je třeba sledovat globální vývoj a snažit se o zvýšení spolupráce. Je třeba vytvořit podmínky pro převzetí nových technologií zbytkem světa ( hlad po nových nízkouhlíkových technologiích)

Nové prioritní iniciativy EU European Wind Initiative důraz na velké systémy vhodné jak pro využití na souši, tak i větrných farem u pobřeží Solar Europe Initiative zaměření na velké demonstrační systémy pro výrobu elektřiny pomocí fotovoltaických modulů a systémů s koncentrátory (termální) Bio-energy Europe Initiative zaměření na novou generaci biopaliv European CO2 capture, transport and storage initiative zaměření na možnosti oddělení a ukládání CO 2 při používání fosilních paliv. Měla by se prověřit možnost využívání fosilních paliv při nulových emisích CO2 a ověřit bezpečnost a postoje veřejnosti k těmto technologiím. European electricity grid initiative zaměření na vývoj inteligentní rozvodné sítě včetně ukládání elektrické energie (výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů klade na síť mnohem větší nároky) Sustainable nuclear fission initiative zaměření na vývoj jaderných technologií 4. generace