Energie a životní prostředí



Podobné dokumenty
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

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

J i h l a v a Základy ekologie

Energetické problémy

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

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Představení skupin Czech Coal a Sev.en

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Severočeské doly a.s. Chomutov

UHLÍ JAKO PRIMÁRNÍ ENERGETICKÝ ZDROJ V LETECH 2010 A 2011

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

FOSILNÍ PALIVA A JADERNÁ ENERGIE

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

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. předseda představenstva a generální ředitel Severočeské doly a.s.

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

očima České fyzikální společnosti

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Může jaderná energetika nahradit fosilní paliva?

Environmentální problémy. Znečišťování ovzduší a vod

od myšlenek k aplikacím Rut Bízková, předsedkyně TA ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

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

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Partyzánská 1/7 PRAHA

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

VÝSTAVBA NOVÝCH ENERGETICKÝCH BLOKŮ V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ TEMELÍN. Edvard Sequens 3. září 2013 Praha

SPOTŘEBA ENERGIE ODKUD BEREME ENERGII VÝROBA ELEKTŘINY

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ listopadu Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

Uhlí Ch_033_Paliva_Uhlí Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

Úvod do zachytávání a ukládání CO2 (CCS) Vít Hladík Česká geologická služba

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

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

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Energetické zdroje budoucnosti

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

Chytrá energie vize české energetiky

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

Obchodní strategie. Odbyt. Jednotlivé druhy našeho uhlí jsou dodávány takto:

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

Energetická [r]evoluce pro ČR

studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Současný stav těžby uranu v České republice a možnosti jejího dalšího rozvoje

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

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

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Obnovitelné zdroje energie

Systém pro výpočet prostorové polohy kolesa rýpadel na Severočeských dolech a.s. v reálném čase a jeho aplikace v praxi Lom Bílina

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

Digitální učební materiál

jeho budoucnost Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering

Energetické využití odpadů

Emise oxidu uhličitého

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

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Trh s plynem Ing. Vladimír Štěpán, Ing. Michal Šváb. Květen 2014

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

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

Celková charakteristika 21. světového kongresu WEC

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity

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

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

IDENTIFIKACE A ODHAD PODÍLU ZDROJŮ NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ METODOU PMF

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Stabilita energetických

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Problematika emisí prachu z malých spalovacích

ZVAŽOVANÁ DOSTAVBA JE TEMELÍN

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

NEGATIVNÍ PŮSOBENÍ PROVOZU AUTOMOBILOVÝCH PSM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Znečištění ovzduší Mgr. Veronika Kuncová, 2013

Globální problémy lidstva

4.1 Vliv průmyslu na životní prostředí. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

Kontaminace půdy pražské aglomerace

Alternativní paliva DNES a ZÍTRAZ. Výzkumný. ústav

Transkript:

Energie a životní prostředí

Spotřeba energie neustále roste V roce 1997 byla celosvětová spotřeba energie rovna ekvivalentu 12,8 miliardy tun hnědého uhlí Podle studie International Energy Outlook 2002 (IEO2002), celosvětová spotřeba energie během 21 let od r. 1999 do 2020 vzroste o 60 procent.

Příčiny Hybnými silami zvětšování jsou: Rostoucí počet obyvatel, Industrializace, Vzrůst životního standardu Předpověď: krátko- až střednědobá předpověď World Energy Council říká že globální spotřeba energie vzroste do roku 2020 o úrovně 50 až 75% úrovně roku 1990.

Předpokládaný vývoj spotřeby elektrické energie Btu = British thermal units

Výroba elektřiny v ČR podle druhu elektráren, 1991-1996 Ukazatel Elektrárny celkem v tom: parní vč. spalovacích 1991 1992 1993 1994 1995 1996 mil. kwh 60646 59293 58882 58705 60847 64257 47195 45405 44659 43952 46343 49004 vodní 1319 1638 1596 1776 2274 2403 jaderné 12132 12250 12627 12977 12230 12850

Energie z neobnovitelných zdrojů

Odhad vyčerpatelnosti zásob fosilních paliv (celý svět)

Minerální paliva: žízeň po naftě

Geopolitický průvodce světem nafty

Světové zásoby nafty Zásoby odhadované v roce 1970 = 650 bilionů tun k vyčerp erpání mělo dojít t za 33 let (tj. v roce 2003) Díky dokonalejší ším prospekčním a těžebním m metodám m je současný odhad 1 trilion tun termín n vyčerp erpání zásob nafty rok 2046

Vývoj celosvětových zásob nafty - předpověď K. Deffeyse (Princeton University)

Naše ložiska nafty a zemního plynu

ČR - zásoby fosilf osilních paliv Celkové zásoby uhlí odhadované v Československu v roce 1980 činily 18 miliard tun z toho 23 % černé uhlí, 77 % hnědé uhlí. Těžitelné průmyslové zásoby hnědého uhlí jsou 3,5 miliard tun. Okolo 95% z těchto zásob je těžitelných povrchovou těžbou. V roce 1995 činila naše těžba hnědého uhlí 59,026 mil. t., v roce 1996 60,690 mil. t v roce 1997-56,65 mil. t. Zásoby nafty a plynu jsou vcelku zanedbatelné, i když se občas snažíme dokázat opak.

Předpokládaný vývoj těžby uhlí v ČR Při dodržení povolených hranic těžebních prostorů v SČ uhelné pánvi (a za předpokladu že nebudou uvedeny do provozu doly ve Frenštátě), budou se objemy vytěženého uhlí vyvíjet následovně: mil. tons 60 50 40 30 20 10 0 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 year Brown coal and Lignite Hard coal

Chomutov důl Libouš

Ochrana ŽP a těžba a využívání uhlí Zavedení odsiřovacích a denitrifikačních technologií a instalace zařízení na odstraňování prachu z kouřových plynů ze spalování uhlí vedlo k výraznému snížení exhalací. V roce 1998, ve srovnání s rokem 1990, se snížily emise SO2 o 60% a prašnosti o 80%. V prosinci 1997 se Česká republika připojila ke konvenci, zavazující signatářské státy ke snížení emisí skleníkových plynů o 8% do roku 2008-2012 (v porovnání s úrovní z roku 1990).

Dopady těžby hnědého uhlí na životní prostředí Dopady na tvářnost krajiny obrovské nové pozitivní a negativní antropogenní struktury v morfologii, drasticky znásobené dopady polutantů produkovaných přilehlými tepelnými elektrárnami (síra, arzen, TK, popílek). Obří povrchové doly, výsypky, zábor zemědělské půdy výrazně ovlivňují krajinu V SČ hnědouhelné pánvi je těžbou přímo dotčeno okolo 260 km 2, z čehož výsypky zabírají cca 80 km 2 Rozsah těžené oblasti v SČ hnědouhelné pánvi je okolo 160 km 2, do roku 2010 se má snížit na 85 km 2. Vysoký skrývkový poměr v průměru 2,50-2,80 m 3 /t zpomaluje postup těžby nutnost tvorby velkých výsypek a jam.

Kontaminace spodních vod důlní vody

Dopady těžby černého uhlí na životní prostředí Propadání Výrony (a výbuchy) zemního plynu Složiště popílku Znečištění ovzduší z koksáren

Koncentrace některých prvků v palivu a v popících ze spalování SČ hnědého uhlí v granulačním ohništi koncentrace < 10-6 Ag, Bi, Ga, Ge, Mo, Sb, Tl, W koncentrace Be, Ga (úlet), Ge (úlet), Pb (škvára), Sb (úlet), 10-5 -10-6 Sn (škvára a úlet) As, Co, Cu (původní popel), Mn (škvára a koncentrace 10-4 -10-5 úlet), Ni, Pb (původní popel a úlet), Sn (původní popel), Sr, Zn koncentrace As (úlet), B, Cr, Cu (škvára a úlet), Mn (původní popel), V, Zn 10-3 -10-2 (úlet) Kromě uvedených prvků se v palivu, popř. v popelu často vyskytují ještě Cd, Cl, F (v severočeském hnědém uhlí řádově stovky ppm), Hg, Se.

Rekultivace po povrchové těžbě hnědého uhlí Vnitřní výsypky (a) slínovcový násyp (b) překrytí zeminou ze skrývky (c), zatravnění (d)

Výroba elektřiny Z primárních zdrojů energie v bývalém Československu vyrobených v r. 1985, bylo 32 % ztraceno během výroby a distribuce a pouze 68 % vyrobené energie došlo ke konečnému uživateli. K dalším ztrátám docházelo díky nízké účinnosti zařízení v domácnostech, takže celková účinnost nepřesáhla 35%. Výroba elektřiny na hlavu -1.8 MWh(ročně).

Jaderná energetika Motto: Pokud by bylo zavřeno všech v současnosti provozovaných 440 jaderných reaktorů a nahrazeno uhlí splujícími elektrárnami o stejném výkonu, stouply by globální emise CO 2 o 8%. Proč je jaderná energie ignorována? Kvůli obavám veřejnosti" o jadernou bezpečnost, ukládání odpadů a riziku rozšiřování jaderných zbraní. Podobné posuzování možností, ceny a rizik spojených s ostatními druhy energie není vyžadováno ani veřejností, ani politiky.

Současný podíl jaderné energetiky

Produkce jaderné energetiky

Zvyšování bezpečnosti reaktorů

Bezpečný jaderný reaktor?

Hlavní aspekty budoucnosti jaderné energetiky Bezpečnost především (syndrom Černobylu) Japonsko, Civaux II etc. Lobbyismus (SRN ČR) USA snížení nákladů díky soustředění existujících jaderných elektráren do rukou několika velkých společností Rozšiřování EU bezpečnost (Bulharsko, Litva), politické hrátky (ČR)

Co s odpady? SYNROC borosilikátové sklo obsahující radioaktivní odpady. Kus této velikosti obsahuje vysokoaktivní odpad z výroby takového množství elektřiny, jaké za svůj život průměrně spotřebuje jeden člověk. Oproti tomu dosud na jednoho obyvatele ČR vzniká ročně 1 tuna pevného odpadu (popel, popílek) za průměrně dlouhý život to dělá 73 tun!

Srovnání fosilních paliv a uranu 1 t hnědého uhlí = 0.67 t nafty = 850 m3 zemního plynu = 29.3 x x109 Joulů 1 t přírodního uranu = 14000 až 23000 t hnědého uhlí Zásoby uranu jsou 2.34 milionu tun (při ceně 80 USD/kg) ; zásoby chudších rud jsou odhadovány na 18 milionů tun U Odhady zásob fosilních paliv se pohybují mezi 45 a 185 roky