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



Podobné dokumenty
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

Digitální učební materiál

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Energetické problémy

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

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

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

Název: Potřebujeme horkou vodu

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

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

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Energetické zdroje budoucnosti

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

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

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

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

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

J i h l a v a Základy ekologie

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

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

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Ekologické hodnocení

Chytrá energie vize české energetiky

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Obnovitelné zdroje energie

Digitální učební materiál

PROSUN BIOPLYNOVÉ STANICE BIOFERM. alternative energy systems s.r.o.

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%

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

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

rostlin a přesliček metrové sloje potřeba až třicetimetrová vrstva rašelin a přesliček vázaný uhlík, vodík, dusík a síru.

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

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

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

Pokřivená ekologie biopaliva

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

Elektrárny vodní, větrné

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

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

Sborník. Energetické vzdělávání na základních školách. Seminář I historie Seminář II současnost Seminář III budoucnost

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

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

Průmyslově vyráběná paliva

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

Alternativní zdroje energie

Přírodní zdroje uhlovodíků

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

Worshop v rámci semináře: Development of the rurality situation and role of rural households in regions in Norway

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Energetická [r]evoluce pro ČR

Elektrárny Skupiny ČEZ

Energetika v ČR XX. Test

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

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

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

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Kotelna na biomasu a ph

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

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

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

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

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Elektrárna pohledem občanské iniciativy. 9.září 2010

Budoucnost české energetiky II

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

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

Transkript:

Otázky: Energetika 1. Jak se využívá energie získaná spalováním fosilních paliv? K výrobě elektrické energie, topení, pohonu strojů a dopravních prostředků, tavení rud 2. Uveďte tři příklady zařízení, která byla v minulosti poháněna vodními koly. Vodní mlýny, hamry a důlní čerpadla 3. Uveďte dva příklady, jak lidé již v minulosti dokázali využívat energii větru. Větrné mlýny a plachetnice 4. Jak se v minulosti získávalo dřevěné uhlí a k čemu se využívalo? Pálením dřeva v milířích. Využívalo se především k výrobě železa 5. Jaký energetický problém nastal koncem 18. století v Evropě a jak byl vyřešen? V některých oblastech byl nedostatek dřeva potřebného k topení a pálení dřevěného uhlí. Byl vyřešen tím, že dřevo bylo postupně nahrazeno kamenným uhlím. 6. Jaký energetický problém nastal začátkem 21. století a jak by měl být vyřešen? Zásoby paliv se zmenšují a jejich spalováním vzniká oxid uhličitý, jehož zvýšený obsah v atmosféře pravděpodobně způsobuje oteplování atmosféry. Řešením by mělo být větší využití obnovitelných zdrojů energie. 7. Z čeho se vyráběl svítiplyn a k čemu se používal v domácnostech? Vyráběl se z uhlí a používal se nejenom na svícení, ale i k vaření a ohřívání vody. 8. Z čeho se vyrábí bioplyn a jak se využívá? Vyrábí se z organických látek (kejda, zelená kukuřice, odpady z kuchyně, tráva a odpad ze zahrad) a jeho spalováním v kogeneračních jednotkách se vyrábí elektrická energie. 9. Uveďte jaké klady a zápory mají tepelné elektrárny spalující uhlí. Klady: velký výkon, spolehlivost, nízké náklady na výrobu 1 kwh el. energie Zápory: znečišťování ovzduší, produkce oxidu uhličitého 10. Uveďte jaké klady a zápory mají tepelné elektrárny spalující zemní plyn. Klady: možnost rychle a snadno regulovat výkon, neznečišťují ovzduší tolik jako uhelné tepelné elekrárny Zápory: zemní plyn musíme dovážet 11. Uveďte jaké klady a zápory mají tepelné elektrárny částečně spalující biomasu. Klady: biomasa je obnovitelný zdroj Zápory: tepelná elektrárna spálí ohromné množství biomasy, dopravní náročnost Poznámka: v ČR se jedná o elektrárny Hodonín, Ledvice a Poříčí 12. Uveďte jaké klady a zápory mají jaderné elektrárny. Klady: velmi vysoký výkon Zápory: nelze vyloučit riziko havárie s vážnými důsledky (Černobyl, Fukušima), problém uskladnění vyhořelého paliva 13. Uveďte jaké klady a zápory mají vodní (akumulační) elektrárny.

Klady: obnovitelný zdroj energie, využití v energetických špičkách Zápory: zatopení rozsáhlých oblastí nebo dojde k odvedení říční vody z jinak velmi atraktivních údolí (např. Čertovy proudy pod Lipnem). 14. Uveďte jaké klady a zápory mají přečerpávací vodní elektrárny. Klady: umožňují velmi pružně reagovat na přebytek či nedostatek elektrického proudu v rozvodné soustavě. Zápory: velké množství elektrické energie se spotřebuje na zpětné čerpání vody do horní nádrže 15. Uveďte jaké klady a zápory mají větrné elektrárny. Klady: obnovitelný zdroj energie Zápory.: poškozují krajinný ráz, nespolehlivý zdroj zcela závislý na počasí, vyrobená elektrická energie je drahá 16. Uveďte jaké klady a zápory mají fotovoltaické elektrárny. Klady: obnovitelný zdroj energie Zápory: mají velkou rozlohu a často jsou umístěné tam, kde bývala úrodná pole, vyrobená elektrická energie je drahá, nevyrábí elektrickou energii v noci 17. Uveďte jaké klady a zápory mají bioplynové stanice. Klady: obnovitelný a na počasí málo závislý zdroj energie Zápory: často využívají zemědělské plodiny, zvýšená doprava, mohou zapáchat 18. Uveďte všechny naše jaderné elektrárny a upřesněte jejich polohu. Dukovany na Třebíčsku, kraj Vysočina Temelín severně od Českých Budějovic, Jihočeský kraj 19. Uveďte naše dvě nejvýznamnější přečerpávací vodní elektrárny a upřesněte jejich polohu. Dalešice na řece Jihlavě poblíž Dukovan Dlouhé stráně na stejnojmenné hoře v Hrubém Jeseníku při říčce Divoká Desná 20. Uveďte pět významných tepelných elektráren a upřesněte jejich polohu. Tušimice, Prunéřov, Počerady na Mostecku, Mělník a Chvaletice na Labi, Dětmarovice na Ostravsku a Kladno ve Středočeském kraji. 21. Uveďte čtyři významné vodní (akumulační) elektrárny a upřesněte jejich polohu. Lipno, Orlík, Slapy a Štěchovice na řece Vltavě (Vltavská kaskáda), 22. Kolik je v Jihomoravském kraji větších větrných elektráren a co je příčinou jejich nízkého počtu. Jen sedm (5 v Břežanech, Bantice, Tulešic). Někde málo fouká, jinde by narušily krajinný ráz. Stavět by se mohly snad jen na Znojemsku, kde s tím však nesouhlasí místní obyvatelé. 23. V kterých oblastech u nás je nejvíce větrných elektráren a čím je to způsobeno? Krušné hory, Nízký Jeseník, Drahanská vrchovina. Fouká tam, nejsou tam CHKO a je tam řídké osídlení, takže i méně protestujících lidí. 24. Kolik je v Jihomoravském kraji bioplynových stanic a proč jich není více? V roce 2013 jich bylo již 27 o celkovém výkonu přes 25 MW. Bylo by jich více, ale kvůli

nesouhlasu místních obyvatel nebyly některé záměry realizovány. 25. V kterých letech u nás nastal rozmach výstavby fotovoltaických elektráren a čím byl způsoben? Především v letech 2009 a 2010. Díky technickému pokroku a snížení nutných nákladů bylo snadné fotovoltaickou elektrárnu zrealizovat, a současně ještě platily velmi výhodné podmínky pro investory, které jim zaručily rychlý zisk bez rizika. Poznámka: díky rozvoji fotovoltaických elektráren splnila ČR svůj závazek vyrábět v roce 2010 8% elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 26. Která tepelná elektrárna v Jihomoravském kraji má největší výkon a co spaluje? Elektrárna Hodonín (107 MW). Dříve spalovala místní lignit, po ukončení jeho težby uhlí a biomasu 27. Která vodní elektrárna v Jihomoravském kraji má největší instalovaný výkon a na které řece se nachází? Elektrárna na vodním díle Vranov na řece Dyji (18,9 MW) 28. Uveďte tři největší teplárenská zařízení v Brně a napište k čemu slouží. Výtopny Špitálka, Červený mlýn a Brno-sever (Maloměřice). Dodávají teplo potřebné k vytápění bytů na sídlištích. (Dále: Staré Brno, Bystrc, Kamenný vrch) 29. Kde je v Brně plynárna a jaký plyn používají brněnské domácnosti? Na ulici Plynárenské, poblíž ulice Cejl. Zemní plyn. 30. Jaký podíl na výrobě elektrické energie v ČR měly v roce 2013 uhelné elektrárny? 48 % (vůbec poprvé jejich podíl poklesl pod 50 %) 31. Jaký podíl na výrobě elektrické energie v ČR měly v roce 2014 jaderné elektrárny? 34 % 32. Jaký podíl na výrobě elektrické energie v ČR měly v roce 2014 elektrárny, které využívají obnovitelné zdroje energie? 12,2 % Energii je potřeba k svícení, topení, zajištění chodu strojů a pohybu dopravních prostředků. Přestože hlavním zdrojem energie pro Zemi je Slunce, lidstvo získává největší část potřebné energie spalováním fosilních paliv. do 18. století: voda vodní kolo vodní mlýn, čerpadla, hamry vítr větrný mlýn, plachetnice dřevo topení + výroba dřevěného uhlí pro potřeby hutnictví

problémy: nedostatek dřeva (devastace lesů), nedostatek energie k pohonu strojů 19. století: uhlí topení (náhrada dřeva), výroba koksu (náhrada dřevěného uhlí), parní stroj, plynárny (výroba svítiplynu) problémy: znečišťování životního prostředí, přeprava uhlí na velké vzdálenosti, parní stroj byl těžký 20. století: ropa (nafta, benzín) spalovací motor uhlí, ropa, zemní plyn, uran, voda výroba elektrické energie žárovky + elektromotor uhlí, zemní plyn (náhrada svítiplynu) topení, teplárny problémy: znečišťování životního prostředí, nedostatek paliv, vzrůst produkce CO 2 21. století: roste význam alternativních a obnovitelných zdrojů energie větrné a fotovoltaické elektrárny, bioplyn, spalování biomasy problémy: závislost na počasí, zneužití dobré myšlenky k zisku na úkor druhých, plýtvání půdou a potravinami, narušení krajinného rázu Těžbou surovin lidé získávají paliva a suroviny pro průmysl a zemědělství (hnojiva). do 18. století: těžba rud, sůl, stavební suroviny 19. století: + uhlí, později ropa (hlavně pro petrolej), chemické suroviny, ledek, fosfáty (hnojiva) 20. století: + uran, 21. století: + vzácné prvky Problémy spojené s energetikou a těžbou surovin: 1. znečišťování životního prostředí emise odumírání lesů, smog zhoršený zdravotní stav lidí kontaminace vody a půdy 2. postupné vyčerpávání dostupných zdrojů nerostných surovin 3. zvýšená produkce oxidu uhličitého skleníkový efekt 4. poškozování krajiny velkoplošnou těžbou těžební ( měsíční ) krajina

Způsoby řešení: 1. lepší spalování, odlučovače prachu a oxidů síry, čištění odpadních vod, likvidace ekologických havárií a starých ekologických zátěží 2. snaha o menší spotřebu energie (zateplování budov, energeticky úsporné spotřebiče a žárovky, tepelné výměníky), recyklace, biopaliva 3. alternativní a obnovitelné zdroje energie 4. rekultivace vytěžených ploch (umělé i přirozené) Nové problémy: 1. velká finanční náročnost 2. nutnost změny lidských návyků a myšlení, riziko nedostatku potravin 3. narušení krajinného rázu 4. příroda rekultivuje lépe a (skoro) zadarmo