Készítette: Galambos Edit

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Megújuló energiaforrások a világon
Advertisements

Megújuló energia források
Alternatív energiaforrások
E85 Szűcs Dániel 11.A.
Készítette: Rusznyák Noémi 12/a.
A megújuló energiaforrások
Energiatakarékos otthon
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások.
A megújuló energia Készítette: Végh Renáta 9.c osztály
Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik.
Megújuló energiák Belley Luca
Megújuló energiaforrás
A Föld megújuló energiaforrásai
Van élet az olaj után?!- A négy fő elem, mint alternatív energiaforrás
Készítette: Orosz Dániel 7/1 Felkészítő tanár: Felföldi Istvánné
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Tantárgy: Energia gazdálkodás Készítette: Bratu Gréta
Alternatív energiaforrások-megújuló energiaforrások
Megújuló és nem megújuló erőforrások
Megújuló energiaforrások
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Megújuló Energiaforrások
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
Megújuló energiák Készítette: Hajdú Zsófia 9.b Felkészítő tanár: Pázmándy Hedvig Iskola: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola.
Megújuló energiaforrás
A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
MEGÚJULÓ ENERGIA-FORRÁSOK
Megújuló energiák Készítette: Simon Zalán 7. b
megújuló ENERGIÁK Iskola: Vak Bottyán János Általános Iskola
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Alternatív energiaforrások
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
Megújuló energiaforrások
 A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely akár naponta többször ismétlődően rendelkezésre áll,
Megújuló energiaforrás
Megújuló energiaforrások: Szélenergia
A megújuló energiaforrások
Megújuló energiaforrások
Napenergia.
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Megújuló és nem megújuló erőforrások
Megújuló energiaforrások – Lehetőségek és problémák
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
S Z É L E N E R G I A.
A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
Energiaforrások.
Megújuló Energiaforrások
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Műszaki és informatikai nevelés 5. osztály
Az alternatív energia felhasználása
A megújuló energiaforrások szerepe az emberiség energiaellátásában
Szélenergia.
Szélerőmű Készítette: Nadin, Barbi, Cinti, Attila.
Globális problémák Természeti erőforrások
Aktív tanulók / passzív ház
Megújuló energiaforrások II. Bukta Péter
Lenti Róbert Villamosmérnök BSC
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Energiaforrásaink.
Geotermikus energia.
Előadás másolata:

Készítette: Galambos Edit Megújuló energiák Készítette: Galambos Edit Felkészítő tanárok: dr. Salamon József és Szabó Emánuel Iskola: Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (2700 Cegléd, Kossuth F. u. 32. ) Feladatoknál vigyázz arra, hogy be legyen kapcsolva a hangszóró! 

Mi ez? A megújuló energiaforrás olyan közeg, természeti jelenség, melyekből energia nyerhető ki, és amely jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik. Kép forrása: http://www.felsofokon.hu/sites/default/files/users/pkornelia/images/mi-az-a-megujulo-es-nem-megujulo-energia-25690.jpg A megújuló energiaforrások jelentősége, hogy használatuk összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel. Alkalmazásuk nem rombolja a környezetet. Nem okoznak olyan halmozódó káros hatásokat mint az üvegházhatás, a levegőszennyezés, vagy a vízszennyezés.

Napenergia Vízenergia M E NÜ Szélenergia Biomassza Geotermikus energia

Napenergia A Nap több trillió wattnyi potenciális tiszta energiát sugároz a Földre naponta, amit mi használhatnánk. Kihasználásnak fajtái: Passzív használat Szigetelt falak, délre néző ablakok stb. Aktív használat Drágább de hatásosabb. Napelem, napcella, napkollektor stb. Használat: fűtés, vízfűtés

A napelemes rendszer felépítése átlagos családi ház esetén Aktív napenergia hasznosítás A napelemes rendszer felépítése átlagos családi ház esetén 1 a napelemek egyenáramot termelnek 2 kapcsolódobozban csatlakoznak a napelem kivezetések kábelei 3 az inverter(=feszültség átalakító) az egyenáramot 230V-os, 50Hz-es váltóárammá alakítja 4-5 az oda-vissza mérő óra számolja a saját fogyasztásra elhasznált és a hálózatban visszatáplált áram arányát A Napkollektor: a napenergia befogására, tárolására és hasznosítására alkalmas a napsugárzást elnyeli és a keletkezett hőt adja át. Meleg víz készítésére, fűtésrásegítésre, uszodafűtésre használják. Képek forrása: http://solartisnapkollektor.hu/kepek/ketkoros-napkollektor-rendszer.jpg http://napelemvasarlas.hu/parts/images/napelem_rendszer_sematikus_abra.gif

Passzív napenergia hasznosítás Egy ház a passzív energia felhasználásra a legoptimálisabb, ha a különböző évszakok 12 adottságait kihasználja, de káros következményei ellen védekezik is. A magyar falvakra jellemző tornácos- verandás épületek, melyek védenek az eső, és a túlzott napfény ellen, de télen beengedik az épületbe a napsütést. Kép forrása: http://www.okotaj.hu/kep/22/831.jpg Az új építésű házaknál célszerű: az épületek ablakait , az előteret, az üvegezett teraszt, télikert et a déli oldalon elhelyezni így a fűtési energiával spórolhatunk. A passzív napenergia-hasznosítás hatásfoka 15-30%.

Igaz vagy Hamis? Aktív és passzív csoportokra osztjuk a Napenergia felhasználását. Ma Magyarországon a napenergia kínálta lehetőségeket 100%-osan kihasználjuk. A Napenergia legnagyobb részét fűtésre használjuk fel.

Vízenergia A vízenergia nem más, mint a víz által közvetített mozgási energia. Legelhanyagoltabb és legbőségesebb energiaforrás Nem szennyezi a környezetet és nem termel sem szén-dioxidot, sem más, üvegházhatást kiváltó gázt. Hasznosítás formái: vízi malom vízi kerék hullám energia ár-apály energia Kép forrása: http://www.magyartelepulesek.hu/turistvandi/file/vizimalomn.jpg

Alulcsapott vízikerék Vízi malom Alulcsapott vízikerék A vízimalom erőforrásként vízi energiát felhasználó elsősorban gabona őrlésére szolgáló malom: épület és gépi berendezés. A vízimalmok folyók vagy patakok mellé emelt épületek, melyeknek gépeit vízkerék (vízikerék) hajtja meg. Ennél a típusnál a lapátok belemerülnek az áramló folyóba, így szinte minden áramló vízben lehet használni. A hátránya azonban, hogy használhatatlan ha a víz folyásiránya áradás miatt megváltozik. Képek forrása: http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/kozepen%20csapott.jpg http://patakmalom.shp.hu/hpc/elemkepek/patakmalom/patakmalomFrhWiNSzkL1259007155.jpg

A skót Ocean Power Delivery Ltd fejlesztette ki Hullám energiája Az ár-apály energia Kihasználása: Pelamis segítségével (= tengeri kígyó). A skót Ocean Power Delivery Ltd fejlesztette ki A tengerek folyamatos felszíni hullámzása és a mélytengeri áramlatok jelentős energiát hordoznak. Kitermelése nagy beruházásokat igényel. Képek forrása: http://www.pelamiswave.com/upload/image/graphic_moorings.jpg http://zoldtechnologia.hu/wp-content/uploads/2010/11/arapalyeromu-01-300x199.jpg

Igaz vagy Hamis? Legelhanyagoltabb és legbőségesebb energiaforrás. Szennyezi a környezetet, szén-dioxidot és más üvegházhatást kiváltó gázokat termel. A vízimalmok gépeit vízikerék hajtja meg.

Szélenergia A szélenergia megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és költségelőnyei miatt rohamos ütemben nő a világban. A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Ennél sokkal öregebb technológia a szélmalom, amelyben a szélenergia csak mechanikus szerkezetet működtetett és fizikai munkát végzett, mint a gabonaőrlés, vagy a vízpumpálás. Kép forrása: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZMDH1nPmg0LPsm375KqVYPGZ4l9JnOmLpI4N9ceCxiBtpo5SK

A szélenergia európai hasznosítása Európa gazdag szélenergiában. 2005 végére kb. 47.000 szélturbinát állítottak használatba, melyek 83 TWh áramot termeltek, ami kb. 2.8%-a Európa áramszükségletének. A terv… 2030 - 90.000 szélturbina  965 TWh áram Kép forrása: http://static.fidesz.hu/pics/cikk/kicsi/274/szeleromu_294__2_149274.jpg TWh=1012 Wh

Miért jó a szélenergia?  nincs üzemanyagköltség  nincs árkockázata Kép forrása: http://static.fidesz.hu/pics/cikk/nagy/922/szeleromu618_147922.jpg  nincs üzemanyagköltség  nincs árkockázata  nem kell „kitermelni”  nem kell finomítani  nem igényel vezetéket  nincs CO2 kibocsátása

Igaz vagy Hamis? A szélenergia kitermelésének modern formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. Környezetvédelmi és költségelőnyei miatt rohamos ütemben csökken a világban A szélenergia kitermelése nem igényel vezetéket.

Biomassza Energetikailag hasznosítható növények, termés, melléktermékek, növényi és állati hulladékok. Kép forrása: http://www.alternativenergia.hu/wp-content/uploads/2010/05/biomassza.jpg A biomassza segítségével fosszilis tüzelőanyagok(kőolaj, földgáz, szén félék) válthatóak ki és ideális esetben az elégetett növényi anyag 1 éven belül újratermelődik, megteremtve ezzel a fenntartható fejlődés és energiagazdálkodás lehetőségét.

Csoportosítása felhasználása szerint Tüzelhető biomassza viszonylag alacsony nedvességtartalmúak és ennek megfelelően magas fűtőértékűek A legjellemzőbb tüzelt biomassza-fajták : tűzifa apríték, fűrészpor , szalma, energiafű, illetve ezekből előállított pellet. A fűből préseléssel apró darabkák, azaz pellet készíthető, amely kiválóan alkalmas kisebb kazánok fűtésére. Fűtőértéke közelíti, illetve meghaladja a hazai barna szenek, valamint a fa és a szalma fűtőértékét. Kép forrása: http://www.ecologika.biz/img/foto_biomasse.jpg

Csoportosítása felhasználása szerint Elgázosítható biomassza . Nagyobb nedvességtartalmú növényi hulladékból, vagy állati hulladékból áll. Pl: cukortartalmú növények, zöld növényi hulladék, állati szennyvíziszap, trágya Elgázosító kazán Biomassza elgázosítás történhet elgázosító kazánban is, ahol tökéletlen égés során nyerünk ú.n. generátorgázt Kép forrása: http://www.ocean-l.hu/Gera/store/images/image/Kepek/Faelgazosito/gazositas.jpg generátorgáz = szilárd tüzelőanyag levegővel történő elgázosításával termelt magas hő értékű üzem- és fűtőanyag

Gépjármű-üzemanyagként hasznosítható biomassza Csoportosítása felhasználása szerint Gépjármű-üzemanyagként hasznosítható biomassza Ezeket a biomasszákat két alapvető csoportra bontjuk a helyettesített tüzelőanyag fajtája szerint: Biodízel Bioetanol gyár Benzin esetében (ld. bioetanol): magas cukortartalmú (pl. cukorrépa), magas keményítőtartalmú (pl. burgonya) vagy magas cellulóztartalmú (pl. nád, energiafű) növények, melyekből etanol gyártható. Diesel esetében (ld. biodízel): olajtartalmú növények, melyből az olaj kisajtolható, és egyszerűbb vegyszeres kezelések után a diesel olajhoz hasonló anyag nyerhető (például repce, oliva, napraforgó stb.) Képek forrása: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Ethanol_plant.jpg/300px-Ethanol_plant.jpg https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_ZrXmJUi6L9_hgM0y5zHYhlOGpVp2lKP66rHSF8ShpTETRxEc

Igaz vagy Hamis? Biomasszának számít a tűzifa apríték, fűrészpor , szalma, energiafű, illetve ezekből előállított pellet is. Gépjármű-üzemanyagként használható biomassza készülhet cukortartalmú növényekből, zöld növényi hulladékokból, állati szennyvíziszapból vagy trágyából. Biomassza elgázosítás történhet elgázosító kazánban is, ahol tökéletlen égés során nyerünk ú.n. generátorgázt.

Geotermikus energia A geotermikus energia korlátlan és folytonos energia nyereséget jelent. A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. Kép forrása: http://www.kutfuras-erd.hu/uploaded/earth_core.jpg Napjainkban a geotermikus energiát számos területen alkalmazzák: A mezőgazdaságban az üvegházak fűtése Lakások, lakótelepek fűtése Villamosenergia termelés Termálvíz formájában nem kiapadhatatlan forrás.

Geotermikus energia hazánkban A geotermikus energia hordozóját hazánkban döntően a termálvíz képviseli. A geotermikus energia additív energiaforrás, amely a többi energiahordozó hasznosításával együtt, azokat kiegészítve hasznosítható. A geotermikus energia kifogyhatatlan, de hazánkban csak egyes helyeken koncentrálódó, helyi energiaforrás. Kép forrása: http://www.alternativenergia.hu/tudjmegtobbetimages/kepek_1-30.jpg

Geotermikus talaj kollektoros hőszivattyú Több száz méter hosszú speciális csöveket fektetnek le 1-2 méter mélyen. Ez a felszín közeli hőenergiát aknázza ki egy hőszivattyúval. Nagy felületen (a fűtött alapterület 2-3-szorosán) kell a telket megbontani a csövek lefektetésekor, ezért leginkább új építésű házak esetén ajánlott. Négyzetméterenként 20-30 W energiát nyerhetünk. Ennek nagysága függ a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától, és az esetleges talajvíztől. Kép forrása: http://www.solartrade.hu/wp-content/uploads/2010/01/geotermikus-hoszivattyu.jpg

Geotermikus talajszonda Általában 60-120 méter mély furatokban elhelyezett függőleges szondák kis helyigényűek a vízszintes kollektorokkal ellentétben. A szondákban, hasonlóan kollektor rendszerhez, környezetre ártalmatlan víz-propilénglikol keverék kering. A hőszivattyú méretéből, a fűtési rendszer tulajdonságaiból és a rendelkezésre álló geológiai, geofizikai adatok alapján a telepítést végző cég megállapítja a szükséges furatok számát, mélységét valamint a szonda típusát. Kép forrása: http://www.nibe.hu/upload/principle/hus/ground_probe.jpg

Igaz vagy Hamis? A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A geotermikus energia a többi energiahordozó nélkül hasznosítható. Nagy felületen kell a telket megbontani a geotermikus talaj kollektoros hőszivattyú csöveinek lefektetésekor, ezért leginkább új építésű házak esetén ajánlott.

Források wikipedia - megújuló energia wikipedia - napenergia wikipedia - vízimalom 44wikipedia - biomassza wikipedia - geotermikus enegia vízengergia szélenergia Képek forrásai feltüntetve a diák jegyzeteinél!

Köszönöm a figyelmet! 