STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

Podobné dokumenty
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

Digitální učební materiál

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

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

očima České fyzikální společnosti

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Energetické zdroje budoucnosti

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Energetické problémy

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

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

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Elektrárny vodní, větrné

60 LET JÁDRA V ČR: CO BUDE DÁL? ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

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

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

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

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Jaderná energetika Je odvětví energetiky a průmyslu, které se zabývá především výrobou energie v jaderných elektrárnách, v širším smyslu může jít i o

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

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

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

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

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

PROSTŘEDNICTVÍM ETS NÁSTROJŮ MODERNIZAČNÍ FOND A BEZPLATNÁ ALOKACE PRO ELEKTŘINU

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výukový modul SOLÁRNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

VYROVNÁNÍ HANDICAPU ŽÁKŮ GVN J. HRADEC PŘI STUDIU PŘÍRODOVĚDNÝCH DISCIPLÍN PRAXÍ

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

Název: Ekologie Solární a větrná energie

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

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

Energie pro příští generace Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

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

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

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

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

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

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Výukový modul VĚTRNÁ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

Slunce # Energie budoucnosti

Svět t energie. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Praha

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Bioplyn ve skupině ČEZ. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. RNDr. Zdeněk Jón

Elektrárny Skupiny ČEZ

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, Leading Minds Forum, Praha

Energetika a klimatické změny

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

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

J i h l a v a Základy ekologie

Přírodní vědy DUM 28 ZDROJE ENERGIE I.

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

PROGRAM NÍZKOEMISNÍCH UHELNÝCH ZDROJŮ SKUPINY ČEZ TISKOVÁ KONFERENCE,

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

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

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA

Obnovitelné zdroje a uplatnění geotermálních zdrojů v ČR

DLOUHODOBÝ PLÁN EVVO

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Politika ochrany klimatu

Mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU

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

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Transkript:

Zdroje energie na Vysočině Realizační tým Metodik RNDr. Miroslava Hanzalová Anotace Učitel / Předmět RNDr. Miroslava Hanzalová / Fyzika Mgr. Věra Machková / chemie, biologie, ekologie Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika Projekt Zdroje energie na Vysočině směřuje do kurikulárního rámce přírodovědného vzdělávání a úzce souvisí s praktickým životem. Učí žáky hlubšímu porozumění v oblasti výroby energie, produkci odpadů vzniklých při provozování různých zdrojů energie, ochrany člověka a životního prostředí. Seznamuje žáky s krajem, ve kterém žijí nebo studují. Projekt byl určen pro žáky druhého ročníku a trval 3 měsíce. Cíl dílčího projektu / projektového dne Cílem projektu je: - blíže poznat kraj, ve kterém žijeme z hlediska možnosti zisku energie, posouzení soběstačnosti kraje z hlediska produkce a spotřeby energie; - seznámit se s jednotlivými zdroji energie a jejich rozčleněním na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; - posoudit vliv jednotlivých typů elektráren na životní prostředí zhodnotit vhodnost jednotlivých druhů elektráren na základě produkce odpadů a ekologické likvidace odpadů; - propojit fyzikální a ekonomické znalosti při budování malých (soukromých) zdrojů energie; - naučit žáky využívat znalostí fyzikálních jevů a jejich zákonitostí v profesním i občanském životě. Naučit žáky zajímat se o své okolí, klást si otázky a vyhledávat k nim využitím informačních zdrojů relevantní odpovědi; - vyhledávat, analyzovat a třídit informace k tomuto tématu interdisciplinárního charakteru a interpretovat je v žádoucích souvislostech. Mezipředmětové vztahy Fyzika elektřina Biologie ekologie ochrana životního prostředí Chemie sloučeniny Ekonomika tržní ekonomika Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Projekt zasáhl do předmětů fyzika, biologie a ekologie, ekonomika. Učitel fyziky vysvětlil

žákům záměr projektu a vyzval je k aktivní účasti. Žáci se v průběhu projektu seznámili s obnovitelnými a neobnovitelnými zdroji energie. Ve svých prezentacích shrnuli výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie. Žáci se seznamovali s jednotlivými typy elektráren a zjišťovali, které typy elektráren jsou na Vysočině. Studenti na základě svého bádání po zdrojích energie vytvořili mapu Vysočiny, ve které vyznačili jednotlivé typy elektráren. Dále zjišťovali, jaké odpady vznikají při provozu jednotlivých zdrojů energie, jakým způsobem tyto odpady znečišťují životní prostředí a jaké jsou možnosti ochrany člověka i životního prostředí před tímto znečištěním nebo jakým způsobem je možné množství odpadů snižovat. Žáci podnikli exkurzi do malé elektrárny na Vysočině. V návaznosti na tuto exkurzi zjišťovali, jaké doklady je nutné si opatřit, pokud bychom si stavěli malou elektrárnu a jaké jsou ekonomické náklady na výstavbu takového zdroje energie. Na závěr projektu se spolupracovala celá třída na prezentaci, ve které žáci shrnuli své poznatky o zachování zdravého životního prostředí z hlediska využívaných zdrojů energie a možností budování dalších zdrojů energie na Vysočině. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Průběh a realizaci tohoto projektu hodinotili žáci i učitelé, kteří byli do projektu zapojeni. Důraz byl kladen na hodnocení od žáků, protože žáci velmi často hodnotí sami sebe nekriticky a kritikou nešetří své kolegy nebo naopak. Hodnocení v projektu mělo přispět k tomu, aby se žáci naučili hodnotit objektivně. Žáci kladně hodnotili aktivity spojené s projektem, protože tento projekt byl zaměřen jednak na praktické využití získaných poznatků a dovedností a jednak na poznání kraje, ve kterém žijí. Ve třídě nebyl žák, který by měl k projektu výhrady. Učitelé zapojení do projektu hodnotili průběžně jednotlivé části projektu, a to buď ústně nebo známkou. Úroveň jednotlivých částí byla převážně výborná. Učitelé hodnotili práce žáků z hlediska: - kvality obsahu a kvality zpracování - přesnosti a aktuálnosti informací - správnosti závěrů - míry zapojení jednotlivých žáků při společných aktivitách, zejména prezentacích - vystupování žáků při prezentacích Důležitou zkušeností z projektu je, že propojení práce v různých předmětech má pozitivní dopad na vzdělávání žáků (např. fyzika, ekonomika), poznatky získané v jednom předmětu lze vužít i v předmětech dalších. Další zkušeností z projektu je uplatnitelnost získaných

poznatků přímo v praktickém životě, čím více je propojena škola s praxí, tím větší zájem žáci projevují. Hodnocení jednotlivých částí projektu se projevilo i v celkovém hodnocení jednotlivých předmětů. Výstupy dílčího projektu / projektového dne Hlavním výstupem projektu bylo vytvoření mapy Vysočiny, ve které byly zaznamenány zdroje energie. Dalšími výstupy byly: a) zpracované pracovní listy: č. 1 Orientace ve zdrojích energie č. 2 Malé vodní elektrárny na řece Sázavě č. 3 Světelné znečištění b) žákovské prezentace na téma: Výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie Zdroje energie, které nenajdeme na Vysočině Vodní elektrárny Větrné elektrárny Fotovoltaika Další možné zdroje energie Životní prostředí a zdroje energie Odpady při výrobě energie Vybudování zdroje energie u domu nebo na svém pozemku c) nástěnka d) fotodokumentace Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDROJE ENERGIE třída 2. L Zachování zdravého ţivotního prostředí z hlediska vyuţívání zdrojů energie Budoucí generace Závislost Výhody a nevýhody u recentních zdrojů Zamyšlení do budoucnosti (bydlení, rodina, zabezpečení)

Odpady při získávání energie Fosilní paliva Uhlí Při spalování se produkuje oxid uhličitý skleníkový efekt Těžba uhlí trvale poškozuje přírodu Likvidace ekosystému narušení vazeb zánik některých druhů rostlin a živočichů Těžbou se znečisťují podpovrchové vody Důlní odpad Uran Radioaktivní odpad Poškození krajiny Nevýhody při získávání energie Recentní zdroje (voda, vítr, slunce, biomasa) Zabírají půdu Jsou nevzhledné Je problém s elektrárnami, které už dosloužily Vysoké pořizovací ceny

RECENTNÍ ZDROJE PŘI VÝROBĚ ENERGIE JSOU MNOHEM ŠETRNĚJŠÍ K ŢIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ! Opatření před ničením životního prostředí při výrobě energie Obnovitelné zdroje energie namísto neobnovitelných Hospodaření s energií Turbíny, které snižují emise (nejnovější plynová turbína snižuje až o 40 000 tun emisí CO2 ročně.) Investice do výzkumu pro recyklaci radioaktivního odpadu a následné využití "Pěstování" biomasy Zteplení domů a bytů Paroplynové elektrárny (ekologičtější a účinnější)

Jaderná elektrárna Výhody vysoký výstupní výkon potřebují malé množství paliva nevznikají téměř žádné emise (jako popílek, těžké kovy, SO 2, NO x, CO 2 ) pouze odpadní teplo a vodní pára Nevýhody nízké výrobní náklady doba likvidace jaderného odpadu vysoké náklady na výstavbu produkce jaderného odpadu riziko jaderné havárie používání neobnovitelného zdroje (Uran 235) Dukovany 1978 - plné rozjetí výstavby 1985 - první reaktorový v provozu 1987 - poslední čtvrtý blok v provozu první jaderná elektrárna v ČR instalovaný elektrický výkon 1 760 MW, po modernizaci 2 000 MW asi 30 km jihovýchodně od Třebíče v trojúhelníku vymezeném obcemi Dukovany, Slavětice a Rouchovany

Jaderná elektrárna přísná kritéria pro výstavbu podle vyhlášky SÚJB č. 215/1997 Sb. na Vysočině není vyhovující lokalita tento zdroj energie není nejvhodnější Tetov u Přelouče a Blahutovice na severní Moravě Elektrárna v Tetově?

Pro a proti Vodní elektrárny Na Vysočině jsou dvě velké vodní elektrárny - Dalešice a Mohelno Výhody: šetrnost k životnímu prostředí k provozu využívá obnovitelný zdroj minimální nároky na údržbu Nevýhody: závislost na stabilním průtoku vody vyšší počáteční náklady nutnost zatopit velikou plochu vybudování plavebních komor

Možnosti Fotovoltaické elektrárny plochá místa Bernartice, Mnich, Dukovany, Červená Řečice Větrné elektrárny na Vysočině velký vítr nezaberou moc orné půdy Uhelné elektrárny Nevýhody Spotřebovávají uhlí, které je potřeba dovážet Znečišťují životní prostředí Výstavba zabere hodně místa

Výhodné jsou: vodní, jaderné, fotovoltaické a větrné elektrárny Bezpečnost (větrné a vodní) Produkce elektrické energie Největší elektrárny na Vysočině: Dukovany 15,67 TWh za rok Mohelno 6,6 GWh za rok Dalešice 404 GWh za rok Věžnice 9 GWh za rok solární elektrárny (celkem) cca 50 GWh za rok celkem: cca 16,2 TWh za rok

Spotřeba elektrické energie 4,464 TWh za rok Energetická bilance: Energetická bilance Vysočiny 22% Spotřeba (v %) 78% Produkce (v %) => Vysočina je energeticky samostatná. Ale i tohle se může stát!

Zdroje http://www.vyletnik.cz/mistopisny-rejstrik/ceskomoravska-vrchovina/trebi csko/6364-jaderna-elektrarna-dukovany/ http://referaty.superstudent.cz/materialy/jaderne-elektrarny https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/vyhlasky/215_97.pdf http://domaci.eurozpravy.cz/politika/41738-nove-jaderne-elektrarny-v-ces ku-uz-se-planuji/ http://ekonomika.idnes.cz/nova-jaderna-elektrarna-lidem-nevadi-tezba-ura nu-ano-ukazal-pruzkum-11t-/ekonomika.aspx?c=a091024_112055_ekonomik a_jan http://www.financninoviny.cz/zpravy/vodni-elektrarna-dalesice-ma-nejvyssi -vyrobu-za-35-let-provozu/1022743 http://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4706.html http://www.investicniweb.cz/zpravy-z-trhu/2013/12/30/elektrarna-dukova ny-letos-vyrobi-rekordnich-1567-twh-elektriny/ http://www.elektrarny.pro/seznam-elektraren.php http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/krajkapitola/631011-13-r_2013-14 http://www.ekostrazce.cz/ mapy.cz http://www.snizujeme.cz/clanky/vyroba-elektriny/ Děkujeme za pozornost!