Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou



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

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

Jaromír Literák. Zelená chemie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin

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

Globální problémy lidstva

Energetické problémy

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

Energetické zdroje budoucnosti

Obnovitelné zdroje energie

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

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

Obnovitelné zdroje energie

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

3. České energetické a ekologické fórum

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

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

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

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

Energetická [r]evoluce pro ČR

Obnovitelné zdroje energie

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Alternativní zdroje energie

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

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

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

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

očima České fyzikální společnosti

3.1 Základní přírodní zdroje země. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Slunce # Energie budoucnosti

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

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

J i h l a v a Základy ekologie

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

FYZIKÁLNÍ SEKCE. První série úloh

Možnosti a potenciál energetického využití sluneční energie

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

Některé chyby v modelování SEK

Stabilita energetických

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Analýza teplárenství. Konference v PSP

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

Přírodě podobný hospodářský systém. Milan Smrž , Praha

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

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

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Název: Potřebujeme horkou vodu

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

CZ.1.07/1.5.00/

Pěstování energetických plodin pro výrobu bioplynu

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

Předcházej a recykluj

Nezávislost na dodavatelích tepla možnosti, příklady. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

VODA A PRŮMYSL Konference Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Obnovitelné zdroje energie

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

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

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

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

PALIVA. Bc. Petra Váňová 2014

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

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


Obnovitelné zdroje energie

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

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

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

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

SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN TĚŽKÝ A SPOTŘEBNÍ PRŮMYSL

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

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

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%

Energetická bilance. Doc. Ing. Milan Jäger, CSc.

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Transkript:

Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody 0,1 až 0,5 % fotosyntéza Využití sluneční energie v pastevním potravinovém řetězci

Netradiční zdroje energie Prognózy do roku 2020 (koeficient nárůstu) uhlí (2,3) ropa (0,8) zemní plyn (1,6) jaderná energie (13,6) vodní energie (2,2) syntetická ropa, plyn (25,0) netradiční obnovitelné zdroje (3,0) Vodní energie možnost energetických kapacit toků narušování přirozeného vodního režimu? energie mořských vln

Netradiční obnovitelné zdroje proměnlivost v čase i v prostoru nízká účinnost přeměny - problémy akumulace Sluneční záření doba slunečního svitu v ČR 1600 až 2200 h.rok -1 (dopadající energie 800 až 1000 Wh) Vítr problematika větrných elektráren přímo - fotovoltaické články (účinnost 14 až 20 %) nepřímo - solárně termická cesta vzhled krajiny hluk (vibrace)

Obnovitelné biologické zdroje Fotosyntézou se ročně vytvoří 10 x více biomasy než je celosvětová spotřeba energie - využití pouze cca 14 % spalování (nejméně vhodné) pyrolýza výroba bioplynu (2 kg organické hmoty = 450 až 500 l bioplynu) výroba bionafty výroba ethanolu?

Materiálový cyklus

Suroviny minerály a rudy fosilní paliva biomasa rozdělení nerovnoměrné Zásoby: rezervy (odkryté lokality) zdroje (subekonomická a neznámá naleziště) Vztah mezi spotřebou a ekonomickým růstem Vývoj spotřeby surovin /I - základní fáze; II - rostoucí; III - stálá; IV - klesající/ průmyslově vyspělé země o rozvojové země

Energie a suroviny 20 % celkové spotřeby energie na výrobu materiálů - vlivy na spotřebu technologie a ekologické nároky vyčerpání nalezišť Spotřeba energie k výrobě olova dle obsahu v rudě /a - dnešní; b - zlepšení; c - budoucí technologie/ Spotřeba energie k výrobě mědi dle obsahu v rudě (1 GJ = 278 kwh)

Energetický vklad Každá surovina (výrobek) vyžaduje určité vložení jisté energie (surovina - vytěžení, rozdělení, vyčištění, uložení, dopravu, skladování a prodej; výrobek - každá operace, reklama, prodej, doprava i likvidace výrobku) Úspora energie snížením energetického vkladu zvětšením životnosti

Energetická (procesová) analýza Definice procesu - hlavní problémy: stanovení hranic sčítání různých druhů energie zahrnutí větví ve výrobním řetězci Obecná pravidla: vypočítat celkový vstup primární energie od počátku ke konečnému výrobku vzít v úvahu energii ušetřenou znovuvyužitím zahrnout úspory energie v celém období životnosti

Spotřeba energie vztah na jednotku objemu nebo hmotnosti - pouze pomocné kritérium -

Energetické náklady vhodnější vztah k specifickým vlastnostem Energetické náklady na výrobu dílů osobních automobilů /kj.cm -3 / Energetické náklady na výrobu a využití dílů osobních automobilů /poměrná tuhost za dobu provozu 100.000 km/

Kovové materiály Železo a ocel výroba 1,3 až 1,5.10 9 t růst spotřeby na cca 2 % rozšíření jakostních a vysokopevných ocelí zdrojem surovin šrot (dnes 40-45 %, v budoucnu 80-90 %) nezbytná separace a kontrola odpadu (náklady až 15 % ceny oceli) Hliník výroba 57.10 6 t růst spotřeby > 8 % vysoká spotřeba energie 54 MJ.kg -1 recyklace (výroba ze šrotu) cca 5 % energie (3 MJ.kg -1 ) Měď výroba 23,5.10 6 t spotřeba šrotu cca 38 %

Vysokomolekulární materiály dnes plnohodnotné konstrukční materiály produkce 1,0 až 1,6.10 9 t využití v inženýrské oblasti 33 % předpoklad růstu 6 % problematika surovinové základny problematika termoplast - reaktoplast nízký energetický vklad otázka recyklace ropa 54,0 % uhlí 13,0 % zemní plyn 5,0 % biomasa 8,0 % ostatní 14,0 %

Cement a beton 1978 výroba cementu 780.10 6 t, tj. cca 2900.10 6 m 3 betonu roční růst cca 3-4 % spotřeba energie 4,2 kj.kg -1 kompozitní materiál pro nosné konstrukce energeticky výhodnější než ocel Dřevo nejdůležitější z obnovitelných zdrojů celková těžba cca 2500.10 6 m 3.rok -1 průmyslové zpracování 1400.10 6 m 3-40 % papírenský průmysl nerovnoměrná těžba bez obnovení nutnost komplexního využití