Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)



Podobné dokumenty
okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

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

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Energetické problémy

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

DŮSLEDKY VĚDOMÉ TRANFORMACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Globální problémy, vlivy antropogenních aktivit na biosféru a antroposféru

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

KAPITOLA 9. Města a příroda

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

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

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

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

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

Obnovitelné zdroje energie

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

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

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

Ochrana ovzduší a státní energetická koncepce: jak se to rýmuje? Jan Rovenský, Greenpeace ČR VŽP PSP, 13. března 2018

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

CO JE TO GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

Potenciál biopaliv ke snižování zátěže životního prostředí ze silniční dopravy

Obnovitelné zdroje energie

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

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

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

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

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

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

Slunce # Energie budoucnosti

Modul 02 Přírodovědné předměty

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

Energetické zdroje budoucnosti

HORNINY. Anotace: Materiál je určen k výuce přírodovědy v 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními horninami a jejich využitím.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

Aditiva TechenomicsNanoLub snižující emise výfukových plynů

Paliva. nejběžnějším zdrojem tepla musí splňovat tyto podmínky: co nejmenší náklady na těžbu a výrobu snadno uskutečnitelné spalování

Vodohospodářské důsledky změny klimatu

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

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

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

CO JE ŠPATNĚ S OBNOVITELNOU ENERGIÍ?

Kyselý déšť. Kryštof Kolár

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Obnovitelné zdroje energie

Drobné prachové částice, polétavý prach

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

Koloběh látek v přírodě - koloběh dusíku

Energetická [r]evoluce pro ČR

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

, 00 Kč DUM seznámí žáky se vstupem do organické chemie, využitím základních organických paliv

Vliv zemědělství na životní prostředí. doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.

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

Úvod Definice pojmu ropa Významná naleziště Produkce a spotřeba ropy ve světě Toky ropy v Evropě Perspektiva ropy Perspektiva ropných produktů Ropa

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

udržitelný rozvoj území (rovnováha mezi ekonomickou, sociální a environmentální oblastí)

POLITIKA OCHRANY KLIMATU V ČESKÉ REPUBLICE

Globální problémy lidstva

J i h l a v a Základy ekologie

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

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

PŘÍČINY ZMĚNY KLIMATU

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

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

Planeta Země je obklopena vrstvou plynu/vzduchu, kterou označujeme odborným výrazem ATMOSFÉRA.

TEPELNÁ ČERPADLA VYUŽÍVAJÍCÍ TEPELNOU ENERGII ZEMĚ

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

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

Tabulky s žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ pro Ústecký kraj (hlášení za rok 2006)

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

VYTÁPĚNÍ BIOMASOU V TŘEBÍČI - historie a provedená opatření k naplnění zákona č. 415/2012

Obnovitelné zdroje energie

J i h l a v a Základy ekologie

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

ELEKTROMOBILITA aktuální stav a budoucnost

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

Zkušenosti s provozem biomasových zdrojů v Třebíči

Koncentrace CO 2 v ovzduší / 1 ppmv

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. 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??????

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. 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

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. 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 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..