FVE.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Země v pohybu Planeta Země se pohybuje obrovskou rychlostí, kterou lidé vůbec nevnímají.
Advertisements

důsledky v krajinné sféře
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí
POČASÍ PODNEBÍ je okamžitý stav troposféry v určitém místě na Zemi, který lze vyjádřit pomocí tzv. meteorologických prvků je dlouhodobý stav troposféry.
PODNEBÍ.
- podstata, veličiny, jednotky
POČASÍ = aktuální stav atmosféry Počasím se zabývá věda: meteorologie
Počasí a podnebí Počasí Podnebí ( klima )
Slunce.
Systémy pro výrobu solárního tepla
Využití solární energie A5M13VSO soubor přednášek
Oxidy I VY_32_INOVACE_CH1 – 13 AUTOR: Mgr. Jana Krajinová
Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1)
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Světlo - - podstata, lom, odraz
Název úlohy: 5.16 Atmosférický tlak.
Optické metody.
ENERGIÍ NABITÁ ATMOSFÉRA
OPTIKA II.
Odraz světla. Zákon odrazu světla
Solární systémy Solární systémy, které využívají jako hlavní zdroj energie SLUNCE, jsou v současné době jednoznačně nejefektivnějším a nejekonomičtějším.
GRAVITAČNÍ POLE.
Podnebí Česka                                                              8. března 2006.
Země MODRÁ PLANETA.
Fotovoltaické systémy A5M13VSO soubor přednášek
Vliv zeměpisné polohy a klimatu na intenzitu a spektra slunečního záření A5M13VSO-2.
Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.
Jevy na rozhraní dvou prostředí
POČASÍ.
HYDROLOGIE věda, která se systematicky zabývá poznáváním zákonů výskytu a oběhu vody v přírodě Voda - nejrozšířenější látka v přírodě. Vyskytuje se trvale.
2.2. Pravděpodobnost srážky
Renewable energy Energie z obnovitelných zdrojů
Tereza Lukáčová 8.A MT blok
RNDr. Jiří Olejníček, Ph.D.
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková
URČETE CO NEPATŘÍ MEZI METEOROLOGICKÉ JEVY URČUJÍCÍ POČASÍ
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorMgr. Soňa Patočková Název šablonyIII/2.
Projekt: CZ.1.07/1.5.00/ „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_D2 – 10.
Modelování energetických systémů budov
Technická specifika využití solární energie. Solární energie b ekologicky „čistá“ forma energie b roční dopadající energie kWh/m 2 b celková.
Praktické i nepraktické využití lineárně polarizovaného světla
Planeta Země jako součást
Sluneční záření, světelné klima a tepelný režim vod.
01.12 Práce s meteorologickou stanicí Ing. Magda Pavezová Projekt Praktický výcvik žáků v Malém hospodářském dvoře byl spolufinancován Evropským sociálním.
LIMNOLOGIE Evžen Stuchlík, Zuzana Hořická, ÚŽP PřF UK
Využití energie Slunce
Atmosféra Země a její složení
Obhajoba diplomové práce Sluneční záření a atmosféra
Atmosféra autor: Mgr. Jana Mikešová
Faktory ovzduší Klimatické faktory Antropogenní znečištění.
Tepelně vlhkostní mikroklima faktory působící na vnitřní prostředí
Počasí. obsah počasí sluneční záření, teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, oblačnost, vodní srážky, tlak vzduchu, vítr předpověď počasí pozorování počasí.
Podnebí, podnebné pásy.
Kulová zrcadla. vyleštěná kovová plocha zrcadla má tvar části kulové plochy 1.duté zrcadlo: - světlo se odráží od části vnitřního povrchu kulové plochy.
O DRAZ SVĚTLA Ing. Jan Havel. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby.
1 Diplomová práce Sluneční záření a atmosféra Autor: Tomáš Miléř Vedoucí: Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. Oponent: RNDr. Jan Hollan BRNO 2007Katedra fyziky,
Pohyby Země.
Ivča Lukšová Petra Pichová © 2009
Podnebí typické střídání čtyř ročních období Co ovlivňuje podnebí? a)
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
VY_32_INOVACE_C9-013 Název školy ZŠ Elementária s.r.o Adresa školy
Zpracovatel dat: Ing. Roman Musil
Skleníkový efekt Neboli skleníkový jev.
Optické jevy v atmosféře II
ATMOSFÉRA.
Problémy Ozónové vrstvy.
Název školy: ZŠ Bor, okres Tachov, příspěvková organizace
ZŠ Benešov, Jiráskova 888 CHEMIE
Transkript prezentace:

FVE

Energetická krychle Na Zemi dopadá pouze 2 miliardtiny veškeré energie Sluncem vyprodukované Ročně 180 tisíc terawattů Spotřeba energie celé naší civilizace za rok je asi 10 terawattů

Složky slunečního záření Část dopadajícího záření za Zemi je při průchodu atmosférou pohlceno či odraženo Veškeré sluneční záření dopadající na zemský povrch označujeme jako globální záření Při praktickém měření intenzity slunečního záření rozlišujeme záření přímé a difuzní (rozptýlené). Při zatažené obloze je přítomna pouze difuzní složka záření. Přibližně třetina slunečního záření se odráží v atmosféře zpět do vesmíru. Zhruba jedna pětina slunečního záření je pohlcena v atmosféře a polovina je absorbována povrchem Země.

Solární konstanta Solární konstanta udává intenzitu tepelného toku na hranici atmosféry, tedy ještě před rozptýlením, pohlcením a odražením části tohoto tepelného toku. Je to tok procházející rovinou kolmou na směr slunečních paprsků. Její hodnota je zhruba 1 367 W/m2.

Vliv atmosféry na sluneční záření Při průchodu slunečního záření atmosférou dochází k částečné změně spektra záření a ke snížení intenzity záření Výsledný vliv atmosféry závisí na: výšce slunce nad obzorem a s ní související tloušťka vrstvy vzduchu, přes kterou musí sluneční paprsky projít. nadmořské výšce (s ní opět souvisí vrstva vzduchu) míře znečištění atmosféry oblačnosti

Denní a roční chod slunce po obloze Intenzita slunečního záření v daném čase na daném místě souvisí nejen se stavem atmosféry, ale i s pohybem slunce po obloze. Závisí na denní a roční době. Denní i roční pohyb slunce po obloze lze vypočítat. V určitou dobu na konkrétním místě závisí objem získané energie na výškovém (elevačním) úhlu (α) a na azimutálním úhlu (ф) slunce.

Zeměpisná šířka a klimatické podmínky určují počet dní v roce, kdy slunce svítí a roční úhrn záření (měří se v kWh/m2). Roční úhrn záření dopadající na vodorovný povrch se snižuje se zeměpisnou šířkou.

Přírodní podmínky v ČR V České republice dopadne na 1m2 za rok vodorovné plochy zhruba 950-1340 kWh energie. Roční množství slunečních hodin se pohybuje mezi 1331-1844 hod (ČHMÚ), odborná literatura uvádí 1600-2100 hod. Z hlediska praktického využití platí, že z jedné instalované kilowaty běžného systému lze za rok získat průměrně 800-1100 kWh elektrické energie.

Přírodní podmínky v ČR

Přírodní podmínky v ČR