Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel



Podobné dokumenty
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Příčiny - astronomické přitažlivá síla Měsíce a Slunce vliv zemské rotace

Energetické zdroje budoucnosti

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Přílivové elektrárny

Elektrárny vodní, větrné

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Obnovitelné zdroje energie

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

1. Kreativita týmová trička výroba triček

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Obnovitelné zdroje elektrické energie Slapové elektrárny kurz 4.

Zpracovala: Jana Fojtíková

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

28.Oceány a moře Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

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

Název: Vodstvo Evropy

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

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

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

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

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

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

PODPOŘENO NORSKÝM GRANTEM

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

Energetické problémy

Alternativní zdroje energie

Úvod. Historické mezníky

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

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

Alternativní zdroje energie. v regionu

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Cape Verde Kapverdská republika

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Energeticky nezávislá chata v Jizerských horách ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Připravil: Jaroslav Bureš, Dalibor Skácel

Návrh akumulačního systému

Název: Potřebujeme horkou vodu

Návrh. Čl. I. 3. V části A) odst. 1 se slova a SA (2015/N) nahrazují slovy,sa (2015/N) a SA (2015/NN).

Energetika v ČR XX. Test

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Výroba a přenos el. energie

Digitální učební materiál

Energie větru. Osnova předmětu

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM:

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA 500 W

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Zeměpisná olympiáda 2012

Téma 3: Voda jako biotop mořské biotopy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

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

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

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

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

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Výroba elektrické energie (BVEE)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

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

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Využití geotermální energie [1]

Chytrá řešení vznikají při chytrém plánování Komplexní pohled na řešení odvodnění měst. Milan Suchánek, DHI a.s

Vzdělávací obor fyzika

SAMOSTUDIUM, KONTROLA OTÁZEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

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

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

Vzdělávací obor fyzika

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Pořadové číslo Název materiálu Autor Použitá literatura a zdroje Metodika

Využití větrné energie

21. Výroba, rozvod a užití elektrické energie

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Energetický regulační

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: Pracovní list pro žáky 5. ročníku. Žáci doplňují neúplné věty a vyřeší si křížovku. Zdroj textu: vlastní.

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2017/18)

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

VY_32_INOVACE_18_SVETOVY_OCEAN

Transkript:

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel Dvě třetiny naší planety je pokryto oceány, vodní plochou, která je diky vlivu Měsíce, Slunce a díky rotaci Země kolem vlastni osy v pohybu. Tento pohyb spojený se slapovými jevy a mořskými vlnami je pozorovatelný zejména v blízkosti pevniny, kde přechází hlubinné oceány do mělkých pobřežních šelfů. V některých oblastech se vlivem přílivu a odlivu zvedá hladina oceánů i o několik desítek metrů, a v některých oblastech jsou vlny velmi pravidelné, vysoké a dlouhé, což oceňují především milovníci surfování. Toto neustálé přemisťováni vodní masy představuje významnou kinetickou energii, kterou lze využít a generovat z ní elektrický proud. Princip Nejlépe lze porozumět principu využití energie vodních vln na přiložených obrázcích, které snad ani nepotřebují komentář. Kmitavý pohyb vodního sloupce způsobený vodním vlněním je využit k transformaci energie do tlakové energie vzduchové kapsy. Tlak vzduchu působí na lopatky turbíny na které mění energie svou formu na mechanickou, se kterou roztáčí generátor elektrické energie. Problém vzniká při přeměně střídavého pohybu zdroje energie na stejnosměrnou energii turbíny. Na přiložených obrázcích je patrný způsob řešení, které je analogové s usměrňovačem střídavého proudu, využívajícího polovodičové diody. Další energetický potenciál, kterým disponuje vodní masa planety Země je spojen s přílivem a odlivem, který v některých oblastech dosahuje až 15 výškových metrů Již nyní existují vodní díla v Rusku, Francii, Kanadě a Číně, která využívají tohoto efektu k získávání energie. První pokusy s využitím této energie jsou známy již z roku 1900 a největší přílivová elektrárna leží na řece Rance ve Francii a generuje 320MW elektrické energie. Mořské vlny jsou zdrojem obnovitelné energie, která pochází ze Slunce. Slunce přemění polovinu své energie na Zemi v teplo. 0hřátý vzduch proudí vzhůru a na jeho místo proudí chladný vzduch, tím vznikají větry, které jsou hlavní příčinou vzniku vlnění vodní hladiny. V porovnání s větrnou, přímou sluneční a vodní energií, je využití této formy energie prakticky neprobádáno. První pokusy s využitím vodních vln byly omezeny malými systémy od desítek do stovek wattů. Použití těchto zařízení se uplatňovala pro navigační bóje. Navigační světla a zvukové efekty způsobené přímým využitím tlakové energie vzduchu. To byly první vlaštovky.

Ve skotském Highlands působí společnost Wavegen, která se seriózně zabývá využitím energetického potenciálu mořských vln. Duchovním otcem a zakladatelem společnosti je pan Prof. Alan Wells. Společnost je největším světovým vývojovým a výrobním pracovištěm v této oblasti. Wavegen produkuje zařízení pro využití energie větru a mořských vln v pobřežních oblastech kontinentů a ostrovů. Produkty společnosti Wavegen: LIMPET (Land Installed Marine Powered Energy Transformer) - 0,5MW pobřežní vlnová elektrárna, pro lokální nebo ostrovní zásobováni elektrickou energii a přístavní rozvoj. Limpet využívá asynchronní generátor poháněný pneumatickou turbínou, která pracuje na principu oscilujícího vodního sloupce. Limpet byl vyvinut no základě spolupráce mezi Wavegen a Královskou univerzitou v Belfástu, kde se otázkou energetického využití mořských vln zabývají již více než 20 let. Během této doby bylo vyvinuto a zkonstruováno pilotní zařízení na západním pobřeží ostrova Islay. Toto zařízení o výkonu 75kW pracuje úspěšně 10let a bylo zdrojem užitečných informací při vývoji větších zařízení.

0SPREY - 2MW elektrárna využívající energii mořských vln pro aplikaci na moři v blízkosti pobřeží. Jednotka je ukotvená ke dnu a slouží k zásobování energií okolního regionu a k ochraně pobřeží. W0SP - 3,5MW multimegawattové plovoucí mimopobřežní jednotky využívající energii mořských vln a energii větru, které se teprve vyvíjejí. P0WERBU0Y - plovoucí jednotka využívající energii vodních vln, kterou Wavegen vyvíjí společně s ropnými společnostmi za účelem zásobováni energií ropných plošin na otevřeném moři

Jedinou pohyblivou částí těchto technologií je turbina. Jednoduchost a minimální obslužnost vytváří dobrý standard a podmínky pro praktické využití. Mezi způsoby využiti těchto technologií patři: generováni elektrické energie, ochrana pobřeží, rozvoj přístavů, zásobování energií ropných plošin. Společnost Wavegen je vybavena testovacími zařízeními pro simulaci těchto zařízení, 75kW větrným tunelem a vodní vanou pro simulace vodních vln. Dále provádí studie proveditelnosti a vlivu těchto zařízení na životní prostředí v dané lokalitě.

Závěr I tyto technologie však mají spoustu technických a environmentálních problémů. Vodní díla narušují přirozené přírodní podmínky pobřežních lokalit, kde žije a rozmnožuje se množství živočišných druhů. Vodní díla tohoto typu jsou investičně nákladná zařízení a pravidelnost, kvalita mořských vln a přílivová energie není konstantní, což také zhoršuje seriózní využití. Česká republika sice není surfařským rájem a energie mořských vln tedy nebude patřit ani v budoucnu ke zdrojům obnovitelné energie našeho státu, přesto by mohla v budoucnu hrát tato energie nezanedbatelnou roli v energetické bilanci EU a celého světa. Firma Wavegen uvádí ve svých materiálech údaj o využití 0,1% veškerého energetického potenciálu oceánů Země, které by pokrylo více než pětinásobně současnou poptávku po energii. Se vstupem České republiky do EU se otevře tata oblast i pro české výrobce a vývojová pracoviště. Pramen: Wavegen