Ch_113_Geotermální energie

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
VLIV ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Advertisements

Autor: Mgr. Libor Sovadina
Autor: Mgr. Helena Nováková
Př_151_Geologie_Činnost mořské vody
Autor: Mgr. Helena Nováková
Historie a současnost ochrany přírody v České republice
HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE - opakování
Stejnosměrný a střídavý elektrický proud
Ch_109_Energie_Vodní energie
Výsledný odpor rezistorů spojených vedle sebe
Autor: Mgr. Libor Sovadina
Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
OXIDAČNÍ ČÍSLO Ch_091_Oxidy_Oxidační číslo Autor: PhDr. Jana Langerová Škola: Základní škola a Mateřská škola Kašava, okres Zlín, příspěvková organizace.
Ch_111_Energie_Větrná energie
VLIV ČLOVĚKA NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
GEOTERMÍLNÍ ENERGIE Ch_113_Energie_Geotermální energie Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace.
Fy_099_Elektrický proud v kovech_Elektrická práce, výkon
Př_141_Geologie_Litosférické desky I.
Ch_093_Prvky_Vlastnosti a použití chemických prvků-Kyslík
CESTA ŽELEZA A DRUHY KOVŮ
GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: NÁZEV: VY_32_INOVACE_261_Sopky na Zemi AUTOR: Alena Hořavová ROČNÍK, DATUM: 9.,
Národní parky - opakování Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
KRAJINA – PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo.
SEVERNÍ AMERIKA -VODSTVO A PODNEBÍ
Zdroje elektrického napětí
VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
Ch_109_Energie_Vodní energie
Opakování – vesmír, sluneční soustava
TÁNÍ – TUHNUTÍ FY_023_Změny skupenství látek_Tání - tuhnutí
VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE
SEVERNÍ AMERIKA - SÍDLA
Savci – řád: chobotnatci
Ch_006_Chemické reakce_Skladné Autor: Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ Název.
F_070_Jaderná energie_Jaderná energie Autor: Mgr. Libor Sovadina Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:
Autor: Mgr. Helena Uhříková
Autor: Mgr. Lenka Němcová
Ch_112_Biomasa Ch_112_Energie_Biomasa Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Registrační.
Př_136_Geologie_Petrologie
TÁNÍ - TUHNUTÍ Autor: Mgr. Lenka Němcová Škola: Základní škola Velehrad, okres Uh. Hradiště, příspěvková organizace (Základní škola Velehrad, Salašská.
Př_145_Geologie_Zemětřesení
Geotermální energie Využití na Islandu.
Ch_094_Prvky_Vlastnosti a použití chemických prvků-Kovy-Železo, hliník
Výsledný odpor rezistorů spojených za sebou
Savci – KVÍZ 2 Autor: Mgr. Eliška Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Př_163_Geologie_Západní Karpaty
Vlci Pří_087_Rozmanitost přírody_Vlci Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo.
Autor: Mgr. Jana Kalandrová
ENERGETIKA A TĚŽKÝ PRŮMYSL
Autor: Mgr. Helena Nováková
GLOBÁLNÍ EKOLOGICKÉ PROBLÉMY Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:
Autor: Mgr. Libor Sovadina
FY-072_Jaderná energie_Jaderná reakce
SULFIDY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
HOSPODÁŘSKÉ ORGANIZACE - opakování Autor: Mgr. Helena Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu:
Ch_096_Prvky_Vlastnosti a použití chemických prvků-Kovy-Slitiny
Planety sluneční soustavy – Velké planety
VLIV TĚŽBY NEROSTŮ NA KRAJINU A ŽP
Finsko, Dánsko a Island Z_121_Evropa_Finsko, Dánsko a Island
PŮSOBENÍ VODY V PÍSKOVCÍCH
PŮSOBENÍ VODY V PÍSKOVCÍCH
Východní Evropa Z_134_Evropa_Východní Evropa
Savci – Riskni to! Autor: Mgr. Eliška Nováková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Geotermální energie Využití na Islandu.
PŮSOBENÍ VODY VE VÁPENCÍCH Př_150_Geologie_Působení vody ve vápencích Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková.
Autor: Kateřina Lapáčková. Vznik Vzniká uvnitř planety Země. Jedná se o energii, kterou Země částečně dostala již při svém vzniku z mlhoviny a následnými.
Geotermální energie.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/
Transkript prezentace:

Ch_113_Geotermální energie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Ch_113_Geotermální energie Ch_113_Energie _ Geotermální energie Autor: Mgr. Jiří Sukaný Škola: Základní škola Velehrad, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení, rozšíření a upevňování učiva o obnovitelných zdrojích energie. Materiál rozvíjí, podporuje, vysvětluje znalosti o obnovitelných zdrojích energie. Je určen pro předmět chemie 9. ročník Tento materiál vznikl ze zápisu autora jako doplňující materiál k učebnici: Beneš, P., Pumpr, V., Banýr, J., Základy chemie 2 pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, FORTUNA, Praha 1997

Geotermální energie Je to tepelná energie zemského jádra. Vzniká radioaktivním rozpadem a přeskupováním hmoty. Proudí k zemskému povrchu. Ohřívá geologické podloží. Jejími projevy jsou: erupce sopek gejzíry horké prameny vývěry horkých par Gejzír Castle v Yellowstonském národním parku

Řadí se mezi obnovitelné zdroje energie. Využívá se: 1. na vytápění - např. Island vytápění obytných domů skleníky veřejné budovy bazény vyhřívané chodníky pěstování banánů a jižního ovoce pro výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách

Geotermální elektrárna Dělení: systém na suchou páru – používá páru získanou ze země přímo na pohon turbíny mokrá pára – horká voda se mění na páru a ta pohání turbíny horkovodní (binární) systém – voda o nižší teplotě předá teplo ve výměníku jiné kapalině s nižší teplotou varu (propan, isobutan, freon) a její páry pohání turbínu

Geotermální elektrárna Nesjavellir je největší svého druhu na Islandu, produkuje 120 MW elektrické energie a zároveň ohřívá 1800 litrů vody za minutu

Schéma geotermální elektrárny zásobník vody budova s čerpadly tepelný výměník turbíny produkční vrty injekční vrt distribuce teplé vody porézní usazeniny kontrolní vrt krystalická hornina

Hydrotermální elektrárna – princip fungování video, délka 1:51 min, kvalita 360p, anglicky http://www.youtube.com/watch?v=vSZ1dIBdOIs

Státy podle největší instalovaného výkonu (2010): USA 3 086 MW Filipíny 1 904 MW Indonésie 1 197 MW Mexiko 958 MW Itálie 843 MW Nový Zéland 627 MW Island 575 MW Japonsko 536 MW Státy podle podílu na výrobě elektrické energie (2010): Island 26,2 % Salvador 25,2% Filipíny 17,2% Keňa 16,5% Papua nová Guinea 15,2%

Geotermální elektrárna na Filipínách

Využití v ČR Velmi problematické – nemáme hydrotermální zdroje Ústí nad Labem - vytápění plaveckých bazénů a zoologické zahrady v Ústí nad Labem Děčín – výtopna zásobuje polovinu města teplem Litoměřice – zkušební vrt pro vybudování první geotermální elektrárny – hloubka 2 500m (60°C) poté budou vyvrtány hlavní vrty do hloubky 5 000m kde je asi 200°C. Výkon se plánuje asi na 5 MWe a 50 MW tepelný. Bude vyrábět elektřinu i teplo. Metoda Hot Dry Rock - vrty se bude vhánět voda na horké horniny. Liberec – zkušební vrt pro elektrárnu v řádech jednotek MW.

Výhody geotermální energie obnovitelný zdroj minimálně znečisťují okolí geotermální energie je zadarmo odpadá nákup, doprava a skladování paliv

Nevýhody geotermální energie technologicky náročné častá údržba zařízení a čistění systému – silně mineralizovaná voda zanáší potrubí geologická nestabilita oblasti – sopky, zemětřesení nejistá návratnost financí životnost může být zkrácena ochlazením geologického podloží

Opakování Co ohřívá geologické podloží? Jaké je využití geotermální energie? Jaký je princip fungování geotermální elektrárny? Zhodnoť využití geotermální energie pro ČR. Které státy využívají nejvíce geotermální energii? Jaké jsou výhody využití geotermální energie? Jaké jsou nevýhody využití geotermální energie?

POUŽITÉ ZDROJE: Yellowstone Castle Geysir Edit.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yellowstone_Castle_Geysir_Edit.jpg NesjavellirPowerPlant edit2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 2007 [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NesjavellirPowerPlant_edit2.jpg Geothermal Power Plant. 2008. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=vSZ1dIBdOIs EGS diagram.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2009 [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EGS_diagram.svg Puhagan geothermal plant.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2006 [cit. 2014-09-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Puhagan_geothermal_plant.jpg