Hagyományos energiaforrások és az atomenergia

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Milyen anyagok kerülnek a levegőbe?
Advertisements

A KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ Meretei Molli 10.c.
A földgáz és a kőolaj.
Radioaktivitás Henry Becquerel: egy véletlen során felfedezi a radioaktivitás jelenségét 1895-ben. Pierre és Marie Curie: 8 tonna uránszurokércből 0,1.
VI. tétel.
Radioaktivitás és atomenergia
A rákospalotai hulladékhasznosító mű
Kémia Hornyák Anett Neptun-kód: XIGGLI
Szénhidrogénforrások
Energia a középpontban
Földgáz Mint energiahordozó.
NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
Megújuló energiaforrások.
Geotermikus energia A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként átlag 30 °C-kal emelkedik.
A Föld energiagazdasága
Iakab Attila Mérnök geológia IV. év
Az Atomenergia.
Energetika I-II. energetikai mérnök szak
Légszennyezőanyag kibocsátás
Légszennyező anyagok hatása a környezetre
A nukleáris energia Erdős-Anga János.
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
ÁLTALÁNOS GÉPTAN Előadó: Dr. Fazekas Lajos.
SZÉN-MONOXID.
A fölgáz és a kőolaj.
Az atomenergia.
Az energia fogalma és jelentősége
Az alternatív energia felhasználása
Ihász Gábor Általános Iskola
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Az üvegházhatás és a savas esők
Születés másodperc hidrogén és hélium
Alternatív energiaforrások
Atomfegyverek működése Hatásai
Az atomerőművek.
A kőolaj és a földgáz.
Energetika II szeptember-december
Atomerőmű Tervezet Herkulesfalva október 1. Gamma Atomerőmű-építő Zrt.
Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig
Megújuló és nem megújuló erőforrások
A szén és vegyületei.
A talaj oldott szerves szén (DOC) tartalmának meghatározása Készítette: Dudás Kata.
Ásványokhoz és kőzetekhez köthető környezeti károk.
szakmai környezetvédelem megújuló energiák 1.
Atomerőművek Energiatermelés és Környezetvédelem.
Földgáz és Kőolaj Szücs Tamás 10.c.
Földgáz A zöld energia.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Ásvány és kőzettan Készítette: Svidró Sára
Energetikai gazdaságtan
Kőolaj és földgáz Oroszi eszter 10.b.
Az atom sugárzásának kiváltó oka
Rendszerek energiaellátása
Kőolaj és Földgáz Kazinczy Alexandra 10.a.
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Levegő védelem Készítette: Kánya Gergő.
Levegőszennyeződés.  A levegőben természetes állapotban is sokféle gáz található:  négyötödnyi nitrogén  egyötödnyi oxigén.
Levegőtisztaság védelem
Az alternatív energiahordozók és felhasználásuk. Hagyományos energiahordozók és környezetszennyezés ● Fosszilis tüzelőanyagok (szén, gáz, kőolaj) ● A.
Környezetünk gázkeverékeinek tulajdonságai és szétválasztása.
A geoszférák környezeti problémái
A FÖLDGÁZ ÉS A KŐOLAJ.
Energetikai gazdaságtan
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
A maghasadás és a magfúzió
Kell ez nekem....? A szén és vegyületei.
Energiaforrásaink.
Energiahordozók keletkezése
Előadás másolata:

Hagyományos energiaforrások és az atomenergia Készítette: Kas Péter 10.a ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Hagyományos energiaforrások Növekvő energia igény Nem megújuló energiaforrások Kőszén Kőolaj; Földgáz Fő energiaforrás a világon Néhány évtized-évszázadra elegendő készlet

A kőszén Elhalt növényi maradványokból keletkeznek Nagy nyomás és hő hatására Kémiailag nem tiszták Minél magasabb széntartalom annál magasabb fűtőérték

Kőszén típusai: Tőzeg 60% Lignit 60-70% Barnakőszén 70-80% Feketekőszén 80-90% Antracit min.90%

Bányászat, felhasználás Külszíni fejtés Tájromboló hatású, tönkreteszi a természetes élőhelyeket Mélyművelésű bányák Felszíni süllyedés, felszín alatti vízrendszer károsodása Legnagyobb kőszéntelepek Ázsiában találhatóak

Kőolaj Telített szénhidrogének keveréke Élő szervezetek lebomlásával keletkezik Kisebb mennyiségben oldott gázok, és szilárd szénhidrogének is találhatóak benne 1-2 millió éves

Földgáz Szénhidrogén alapú gázok gyúlékony elegye Metán, etán, propán, bután, pentán Színtelen, szagtalan, gyúlékony gáz 5000m-es mélységig található

Kitermelés, felhasználás Fúrással hozzák felszínre Legtöbbször együtt fordulnak elő Gáz többnyire felszínre nyomja az olajat Kőolaj: gépjárművek, fűtés Földgáz: fűtés

Atomenergia Maghasadás során sokkal nagyobb energia szabadul fel mint égéskor 1gramm urán 2,5 tonna szén égetésével egyezik meg Sokkal veszélyesebb Radioaktív izotópok atommagjai sugárzás közben elbomlanak-> így felszabaduló energia az atomenergia

A hasadóanyagok Atommagjai könnyen hasíthatóak neutronokkal Bomlásuk láncreakciót indít el Leggyakoribb: Urán Uránszurok érc (urán-dioxid, UO2) Nem megújuló 50-100 évre elegendő készlet

Atomerőművek A maghasadás során keletkező hőt alakítják elektromos árammá Hűtőközeggel elvezetik a hőt -> gőzt állítanak elő Gőz meghajt egy turbinát ami a generátort működteti Ma a nyomottvizes reaktor a legbiztonságosabbnak tartott

Atomerőművek Légszennyező CO2,SO2 és korom nem kerül a levegőbe A többszörös védelem miatt a sugárzás mértéke sem nagyobb az átlagosnál Legnagyobb veszély a felmelegedett hűtővíz Esetleges katasztrófa tragikus következményekkel jár

Radioaktív hulladék Egy átlagos reaktor 30 tonna kiégett fűtőelemet termel évente Végleges lerakás/ újrahasznosítás Néhány évig hűtik csökken az aktivitásuk Besűrítik és földalatti tárolókba rakják

Forrás Tankönyv Wikipedia (www.wikipedia.hu) Képek: google (www.google.com)