Energie. energie energie ≈ práce jednotka energie je joule (J). Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m Tuna měrného paliva.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Hrátky s elektřinou Vypracovala: Anna Doležalová Datum:
Advertisements

Energie na Zemi.
Člověk a energie Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO.
Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
Ústav jaderné fyziky AVČR a Nezávislá energetická komise II
ELEKTRÁRNY.
Výroba a distribuce elektrické energie
Rozvodná elektrická síť
Autor: Petr Melicherík Spoluautoři: Iveta Suchá
Hodnocení elektráren - úkolem je porovnat jednotlivé elektrárny mezi sebou E1 P pE1 P E1 vliv na ŽP E2 P pE2 P E2 vliv na ŽP.
Energie.
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C2 – 17.
Sluneční elektrárna.
Energie.
EKO KVÍZ.
Pohled Ministerstva životního prostředí na zákon o podpoře obnovitelných zdrojů Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí.
Internetový portál Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie
Jaderná energie.
Atomové elektrárny.
Autor: Petr Kindelmann Název materiálu: James Prescott Joule
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu
Nové modulové výukové a inovativní programy - zvýšení kvality ve vzdělávání Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA.
ČESKÁ REPUBLIKA – ENERGETIKA
Jaderná energie.
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
Oddělení vodíkových technologií
Přípravek fotovoltaického panelu pro praktickou výuku
NázevVýroba elektřiny Předmět, ročník Zeměpis, 2. ročník Tematická oblast Sociální prostředí AnotacePrezentace na téma výroby elektřiny, obsahuje otázky.
Elektrárny v ČR.
VY_32_INOVACE_Př.5.11-Typy elektráren-prezentace
ZŠ Rajhrad Ing. Radek Pavela
Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, , Praha Josef.
Sluneční elektrárny.
Energetika.
Ekonomické aspekty fotovoltaiky A5M13FVS-12. Ekonomické hodnocení PV systémů Cena elektřiny vyrobená nějakým systémem (např. fotovoltaickým) se obvykle.
Tepelné elektrárny.
Přístup MŽP k novelám energetické legislativy a některým dalším problémovým okruhům Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická.
Jaderné elektrárny Vypracoval: Matěj Kolář Obor: Technické lyceum Třída: 2L Předmět: Biologie Školní rok: 2014/15 Vyučující: Mgr. Ludvík Kašpar Datum vypracování:
Tepelné elektrárny Vypracoval: Lukáš Najvar Třída: 2L
Jaderné Elektrárny.
Jedna ze dvou jaderných elektráren v ČR - Temelín
Zdroje energie v ČR a koncepce energetiky do budoucnosti Vypracoval: Michal Zelenský.
Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Tel..:
Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost VY_32_INOVACE_C2 – 18.
PRESENTACE 20.říjen, 2010 Ing. Karel ROJKO.
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Lukáš Feřt, SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň
Odvětví průmyslu Česka
1 Tvůrci energetické politiky ? Hodnocení variant - ukazatele Vychází se z tzv. analýzy životního cyklu LCA, to je přístup zohledňující náročnost na zajištění.
JADERNÁ ELEKTRÁRNA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Josef Ledvoň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:
Výroba elektrické energie
Využití energie Slunce
Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název DUM: Výroba a přenos elektrické energie Číslo DUM: III/2/FY/2/2/17 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast:
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Fungování energetických trhů v EU a ČR Jak dál po novele zákona o podpoře OZE 31. října 2013 Ing. Jiří Bis.
Martin Sedlák, ředitel AliES 29. února Zvonečník, Praha.
1 JE – jaderne elektrarny JE – Jaderné elektrárny 2 1 DDZ, rozdělení elektráren, Princip výroby elektřiny, 2 Objev elektronu, Historie JE.
Energetické přeměny Zbožíznalství 1. ročník Energetické přeměny - energii z přírodních zdrojů je nutné přeměnit na formy vhodnější pro dopravu i k použití.
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Energie VY_32_INOVACE_05_Energie Autor: Pavlína Čermáková
Elektřina VY_32_INOVACE_05-36 Ročník: IX. r. Vzdělávací oblast:
Druhy elektráren Výroba a přenos elektrické energie Název školy
NÁZEV ŠKOLY: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TIŠICE, okres MĚLNÍK AUTOR:
Výroba elektrické energie - obecná část
Transkript prezentace:

Energie

energie energie ≈ práce jednotka energie je joule (J). Je definován jako práce, kterou vykoná síla 1 N působící po dráze 1 m Tuna měrného paliva (tmp) je jednotka energie, používaná v energetice. Podle definice měrného paliva platí 1 tmp = 29,31 GJ. British thermal unit (BTU) ≈ 1 1kJ výkon [W, watt] vyjadřuje množství práce vykonané za jednotku času [J/s] Wh (watthodina) odpovídá práci stroje s příkonem jeden watt po dobu jedné hodiny, neboli 3600 joulům kWh = 3.6 MJ

Spotřeba energie

Výroba elektřiny přeměna chemické energie –galvanické články přeměna mechanické energie –alternátor, dynamo –vodní, tepelná, jaderná, větrná… přeměna světelné energie –fotovoltaický článek přeměna tepelné energie –termoelektrický článek

Přenos a skladování energií ropa, uhlí – vcelku jednoduché plynná paliva – obtížnější přenos elektřiny – vedení, ztráty (ideálně – krátké, velký průměr, vysoké napětí (=nízký proud), měď, zlato) elektřinu nelze skladovat! – přečerpávací elektrárny, vodík naprostá nutnost vyvážení výroby a spotřeby!!!!

ČR, zdroj: ERÚ celkem 38,5 TWh

/tec_technika.aspx?c=A121115_123429_tec_technika _mla

přeměna mechanické energie

jaderná energetika Energie získaná z 1 kg uranu odpovídá přibližně energii, kterou bychom dostali spálením kg uhlí.

jaderný reaktor

Temelín

energie jádra E=mc 2 1 kg hmoty = 25 TWh, při štěpění jádra jen cca 1‰ další možnosti? –termojaderná fúze (cca 1%) –anihilace hmoty a antihmoty (100%)

Jaderné palivo 1fb-/tec_reportaze.asp?c=A070827_101055_tec_reportaze_rja 1)přirozená radioaktivita – uhlí 2)využití rychlých, množivých reaktorů uran, plutonium, thorium

ostatní „mechanické“ elektrárny vždy stejný princip – něco musí točit turbínou voda, vítr, pára, spalování biomasy, bioplynu io/hydro/hydro_plant.shtml výroba = spotřeba!!!

energie z biomasy Daugendorf 2007

Sluneční záření solární konstanta: 1,38 kW/m 2 (povrch atmosféry) „Sluneční výkon 40 bilionkrát přesahuje teoretickou spotřebu lidstva.“ ( zdroje/slunce.html )

Fotovoltaický článek běžně je špičková účinnost cca 11-16% (ale metodika měření!) globální sluneční záření (přímé + rozptýlené) v ČR cca 1 MWh/m2 teoretický maximální zisk cca 100 kWh/m 2 Temelín 13TWh/rok = kWh, tj. ekvivalent m 2 tj. 130 km 2

Monokrystalický křemík 13 až 19 Polykrystalický křemík 13 až 16 Amorfní křemíkaž 7 typy fotovoltaických článků a jejich „typická“ účinnost Další typy článků mají v laboratoři účinnost až 40% cena el. energie v r = Kč/MWh povinný odkup „sluneční“ elektřiny za Kč/MWh „tržní cena“ sluneční elektřiny cca 980 Kč/MWh  výkup za cca 14x vyšší cenu – kdo to platí?

Fototermické systémy neslouží k výrobě elektřiny, ale produkci tepla běžně účinnost 40-50% mnohem levnější výroba než fotovoltaické články

Tepelná čerpadla

Skladování energie Vodní dílo Dalešice Dlouhé Stráně Vodní elektrárna Štěchovice Vodík

Výroba vodíku Parní reforming fosilních paliv elektrolýza vody Vysokoteplotní elektrolýza Termochemické cykly štěpení vody Biotechnologická produkce vodíku fotolýza vody

obnovitelné zdroje velice optimistický odhad možnosti pokrytí energetických nároků průměrného Brita z obnovitelných zdrojů

pro zájemce - energetika ČR ii-ke-statni-energeticke-koncepci-ceske-republikyhttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-doporuceni-nek- ii-ke-statni-energeticke-koncepci-ceske-republiky srovnani-energetickych-koncepcihttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-vychazi- srovnani-energetickych-koncepci zdroju-je-vzdy-dulezite-srovnanihttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-u-energetickych- zdroju-je-vzdy-dulezite-srovnani prosazovana-ekologickymi-aktivisty-ekologickahttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-je-energetika- prosazovana-ekologickymi-aktivisty-ekologicka pyrrhovo-vitezstvihttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-ekologicke- pyrrhovo-vitezstvi cestou-nemecka-k-zelene-energiihttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-to-vypada-s- cestou-nemecka-k-zelene-energii hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-nehttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-jak-je-to-s-oze- hlavne-fotovoltaikou-a-dotacemi-na-ne debatahttp://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/slunce-versus-atom-polemicka- debata samozřejmě sledujte i odkazované články a rozporované zdroje