Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Alternatív energiaforrások
Advertisements

Energiahatékonyak vagyunk? Szabó Valéria projektmenedzser.
Energiatakarékos otthon
Földgáz Mint energiahordozó.
NEM MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK
Energia témakör tanítása Balogh Zoltán PTE-TTK IÁTT A legelterjedtebb energiahordozók.
A FÖLD TERMÉSZETI ERŐFORRÁSAI
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.
A Föld megújuló energiaforrásai
Fosszilis vs. megújuló Gazdaságossági szempontok
A Föld energiagazdasága
Van élet az olaj után?!- A négy fő elem, mint alternatív energiaforrás
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
Készítette: Gáti-Kiss Dániel Témakör: Energiagazdálkodás
Környezet- és emberbarát megoldások az energiahiányra
Mi is az? görög ενεργεια kifejezésből Ahol: - az εν- jelentése „be-” - az έργον-é pedig „munka” - az -ια pedig absztrakt főnév Az εν-εργεια összetétel.
Megújuló és nem megújuló erőforrások
VÍZSZENNYEZÉS Környezetgazdaságtan – 6. előadás
Geotermikus Energia.
2. AZ ENERGETIKA ALAPJAI.
Megújuló energiaforrások
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Megújuló energiaforrások Felkészítő tanár: Venyige Judit
Készítette: Galambos Edit
Megújuló energiaforrások
Megújuló Energiaforrások
Megújuló Energiaforrások
Megújuló energiák Készítette: Hajdú Zsófia 9.b Felkészítő tanár: Pázmándy Hedvig Iskola: Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola.
Megújuló energiák Készítette: Simon Zalán 7. b
megújuló ENERGIÁK Iskola: Vak Bottyán János Általános Iskola
Megújuló energiák Sajbán Soma Benedek 6.a osztály
Megújuló energia Készítette: Bíró Tamás
Alternatív energiaforrások
Hagyományos energiaforrások és az atomenergia
Putarich Dr. Ivánszky Veronika ny. egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem,
Energiatermelés? Energia-átalakítás! Nap – hő – elektromos – kémiai
Megújuló energiaforrások
Energiahatékonyság és fenntartható fejlődés
MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK BIOMASSZA
Vízerőmű BME - GTK Energetika előadás prezentáció
Megújuló energiaforrás
Megújuló energiaforrások: Szélenergia
Megújuló energiaforrások
Megújuló és nem megújuló erőforrások
Erőforrások a Földön Jut is, marad is?. Az emberiség a legutóbbi 20 évben több energiahordozót és természetes nyersanyagot használt föl, mint azt megelőzően.
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
Földgáz és Kőolaj Szücs Tamás 10.c.
Energiaforrások.
Az az atomerőművek energiatermelése, biztonsága és környezeti hatásai
Megújuló Energiaforrások
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
Az alternatív energia felhasználása
A megújuló energiaforrások szerepe az emberiség energiaellátásában
A földtani környezetet érintő emberi tevékenység hatásának vizsgálata; az energiatermelés Építés- és környezetföldtan 8.
Az alternatív energia felhasználása Összeállította: Rudas Ádám (RUARABI:ELTE)
Globális problémák Természeti erőforrások
GEOTERMIKUS ENERGIA.
A geoszférák környezeti problémái
Bioenergia, megújuló nyersanyagok, zöldkémia
Energiaforrásaink.
Előadás másolata:

Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig Erőforrások a Földön Jut is, marad is? Készítette: Vígh Hedvig

Az emberiség a legutóbbi 20 évben több energiahordozót használt föl, mint az azt megelőző több ezer évben. A környezetszennyezés további folyamatos növekedése rövid időn belül a világgazdaság összeomlásához vezet, mert feléljük a Föld kincseit.

Megújuló erőforrások Napenergia Geotermikus energia Vízi energia Az alternatív vagy megújuló erőforrások biztosítják a Föld folyamatainak energiáját. Napenergia Geotermikus energia Vízi energia Biomasszából nyert energia Szélenergia

Napenergia Kihasználásnak fajtái: Passzív használat Szigetelt falak, délre néző ablakok stb. Aktív használat Drágább de hatásosabb. Napelem, napcella, hőhordozó folyadék stb. Használat: fűtés, vízfűtés

Napelem

Geotermikus energia Föld mélyében található energia hasznosítása. Felszínre kerülhet: Száraz gőzzel Vizes gőzzel Használat: forró víz – háztartási, mezőgazdasági, ipari és városi célokra

Vízi energia Legelhanyagoltabb és legbőségesebb energiaforrás. Hasznosítás formái: vízkerék, vízmalom, vízi turbinák Ne szennyez!

Biomasszából nyert energia Föld produktumait hasznosítják. Szerves anyagokat használnak: fa, trágya. Gázokat és folyékony üzemanyagokat állítanak elő.

Szélenergia Fejlődő iparág. szélturbinákat használnak energia előállítására. A megfelelő szélsebesség a szélkerekek számára: 2.5 és 25 m/s közötti.

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 TWh=1012 Wh

Miért fontos a szélenergia?  nincs üzemanyagköltség  nincs árkockázata  nem kell „kitermelni”  nem kell finomítani  nem igényel vezetéket  nincs CO2 kibocsátása

EU 15 és az összes évente felhasznált szélkapacitás (MW)

Hatás a madarakra

Nem megújuló erőforrások Újratermelődésük évmilliókat vesz igénybe. Fajtái: Olaj Földgáz Szén Nukleáris energia – urán (egyéb ásványok)

Olaj Magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt lebomló növényi és állati maradványokból alakul ki. Kitermelése: Elsődleges Másodlagos Harmadlagos

Földgáz A földgáz tartalmaz: metánt, etánt, propánt, butánt és kénhidrogént. Ott képződik, ahol az olaj, viszont olcsóbb nála. Hátránya: kénhidrogén mérgező gáz – szállítási veszélyek.

Szén Lebomló növényi maradványokból képződik magas hőmérsékleten és nagy nyomás alatt. Összetevői: szén, víz, kén és radioaktív anyagok. Hátrány: Kitermelés következményei. Szénégetéskor kibocsátott szennyeződések: CO, CO2, SO2, NO és radioaktív anyagok. Bányászok megbetegedései.

Nukleáris energia Urániumból és plutóniumból állítják elő – forró víz hajtja a turbinákat. Hátrányai: Üzemeltetése az erőműnek veszélyes lehet Radioaktív hulladék elhelyezése veszélyes Chernobyl, April 25-26, 1986

Országok teljes energiatermelésének megoszlása 2000-ben

Teljes energiatermelés 2002-ben

A jövő században más energiaforrások után kell néznünk, mert a készletek elapadnak. Jelenkori lehetőségünk a takarékosság. 120 éven belül minden számunkra jelentős nyersanyag bányászhatatlanná válik.