Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
|
|
- Ὀλυμπιόδωρος Μακρή
- 8 χρόνια πριν
- Προβολές:
Transcript
1 Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια και περιβάλλον Αλεξάνδρα Κατσίρη Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας Στο σημείο εφαρμογής μπορεί να θεωρηθεί «καθαρή» Π.χ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικές συσκευές δεν εκλύουν οσμές, καυσαέρια ρύπους Στο σημείο παραγωγής απαιτείται η μετατροπή άλλων μορφών ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια, Η διαδικασία μετατροπής έχει απώλειες ενέργειας με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον η = Ηλεκτρική ενέργεια Ενέργεια κκαυσίµο Ε = E el in
2 Ανάλυση Κύκλου ζωής Επιπτώσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής ενός αγαθού Αλλαγή πρώτων υλών Πιο αποδοτικές µέθοδοι παραγωγής πρώτων υλών και προϊόντων Ανάκτηση, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση υλικών και ενέργειας Πηγή: Είναι ένα εργαλείο εκτίµησης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, µια διεργασία ή µια δραστηριότητα προσδιορίζοντας και ποσοτικοποιώντας την ενέργεια και τα υλικά που χρησιµοποιούνται, καθώς και τα απόβλητα που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά ορυκτών καυσίμων Ορυκτά καύσιμα προέρχονται από την αποσύνθεση οργανικής ύλης Πετρέλαιο Λιθάνθρακες, γαιάνθρακες (Κωκ, Λιγνίτης, τύρφη) Φυσικό αέριο Αποτελούνται από άνθρακα (C), υδρογόνο (H), και άλλα στοιχεία σε ίχνη, όπως θείο (S), άζωτο (N), οξυγόνο (O), στάχτη και όταν καίγονται αποδίδουν θερμότητα Θερμογόνος δύναμη είναι το ποσό της ενέργειας που αποδίδεται κατά την στοιχειομετρική καύση μιας ορισμένης ποσότητας καυσίμου, kj/kg ή kcal/kg (1 kcal = 4,184 kj) Ανωτέρα θερμογόνος δύναμη (περιλαμβάνει τη λανθάνουσα θερμότητα της υγροποίησης των υδρατμών) Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη
3 Πίνακας 1. Τυπική σύσταση ορυκτών καυσίμων Συστατικά καυσίµων Θερµογόνος δύναµη, kj/kg Σύσταση % Ασφαλ τουχος άνθρα κας Υποασφαλτο ύχος άνθρακα ς Λιγνίτης (Πτολεµ αϊδας) Βενζίνη Αργο πετρέλαι ο Φυσικό αέριο Άνθρακας 67 48, ,2 85,6 74,1 Υδρογόνο 5 3,3 12,5 9,7 23,9 Θείο 1,5 0, ,3 2,3 0,0 Άζωτο 1,5 0,7 0,02 1,2 1,7 Οξυγόνο 8,7 11,9 0,8 0,3 Στάχτη 9,8 5, ,1 Υγρασία 6,7 30, ,3 Πίνακας 2 Χαρακτηριστικά Ελληνικών γαιανθράκων Περιοχή Υγρασί α Πτητικά Μόνιµος άνθρακα ς Τέφρα Θείο Α Θ Kcal/kg Αετοχώριο 18,30 29, , Αλιβέρι 35,30 32,80 21,00 10, Βεύη 40,00 50,40 9, Κύµη 22,40 32,40 27,90 17, Μεγαλόπολ 62,20 17,59 10,60 9,61 1, η Μέγαρα 49,2 22,00 15,80 13,00 2, Παγγαίο 14,00 35,60 32,80 15, Πτολεµαΐδα 62,00 18,02 14,50 5,30 0, Σέρρες 19,7 39,60 6, Ωρωπός 32,70 27,90 19,30 20, Ορεστιάδα 33,00 30,00 27,50 9,50 2,
4 Αποθέματα λιγνίτη στον Ελληνικό χώρο Λιγνιτικό πεδίο Πτολεμαΐδας Αμυνταίου Αποθέματα 2700 Μt Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 4000 MW Λιγνιτικό πεδίο Μεγαλόπολης Αποθέματα 370 Μt Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 850 MW Παράγουν το 97% της συνολικής παραγωγής Το υπόλοιπο 3% εξ ημισείας από Αλιβέρι και άλλα 25 μικρά λιγνιτωρυχεία. Καλύπτουν το 65% της ολικής ζήτησης ενέργειας Παράδειγμα: Εκτίμηση ποσότητας καυσίμου Θερμοηλεκτρικός σταθμός παραγωγής ενέργειας ισχύος 500 MW καίει ασφαλτούχο άνθρακα. Η απόδοση μετατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια είναι 36%. Η τυπική ετήσια παραγωγή του σταθμού είναι 65% της δυναμικότητας. Να εκτιμηθεί η ετήσια κατανάλωση καυσίμουκαθώςκαιποσότητεςτέφραςκαιθείουπουεισέρχονται με το καύσιμο. Λύση 1. Η μέγιστη δυναμικότητα παραγωγής ενέργειας του σταθμού είναι: kw hr d 9 = 500 MW = 4,38 10 kw - h/yr MW d yr 2. H πραγματική παραγωγή ενέργειας είναι = ( ) = kw - h/yr
5 3. Από την εξίσωση: Παράδειγμα : Λύση Eel kw hr η = 0.36 = Ein E E in 4. Γνωρίζοντας ότι 1 watt = 1 joule/sec E in = kw - hr yr 5. H ενέργεια αυτή θα προκύψει από την καύση λιθάνθρακα με θερμογόνο δύναμη ΑΘΔ = kj/kg E 3. Η ποσότητα του θείου και της τέφρας 9 in = kw hr 9 kj - hr sec = = sec - yr hr kj/yr kj/yr ( m )( ΑΘ ) m = = kg/yr in = coal coal m sulfur m ash.5 = = ( ) = kg/yr ( ) = kg/yr kj yr Ατμοσφαιρικές εκπομπές θερμοηλεκτρικών σταθμών Κύριοι αέριοι ρύποι που εκπέμπονται από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς είναι: Διοξείδιο του άνθρακα, CO 2 Διοξείδιο του θείου, SO 2 Οξείδια του αζώτου, NΟ x Κονιορτός ή σωματίδια, PM Εξαρτάται από το μέγεθος της μονάδας και το χρησιμοποιούμενο καύσιμο (λιγνίτης, φυσικό αέριο)
6 Πίνακας 3: Εκπομπές αερίων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης και Εθνικοί στόχοι (t/έτος) Εκποµπές t/year Υφιστάµενες (2002) Στόχος Στόχος Στόχος Μετά το 2018 SO NO x Κονιορτός Πηγή: Η.Π /1904/Ε103 (ΦΕΚ Β1634/ ) Εθνικό σχέδιο µείωσης εκποµπών ρύπων από υφιστάµενες µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης Πίνακας 4: Συντελεστές εκποµπής αερίων ρύπων από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης σύµφωνοι µετην οδηγία81/2001/εκ (g/gj) Ρύπος Ισχύς (MW) Λιθάνθρακες Λιγνίτες Πετρέλαιο Diesel Βενζίνη Φυσικό αέριο SO 2 > , , ,5 NΟ x > , ,6 Πίνακας 5: Οριακές τιμές εκπομπών ρύπων (1), mg/nm 3 Ρύπος Ισχύς (MW) Λιθάνθρακε ςκαι γαιάνθρακε ς Πετρέλαιο Φυσικ ό αέριο Νέες εγκαταστάσε ις SO 2 > (2) (3) NΟ x > (2) (3) Τέφρα > (4) (5) Σηµείωση: Νm 3 = m 3 αέρα σε κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και πίεσης (1) ΚΥΑ 29459/1510 (ΦΕΚ Β992/ Καθορισµός ανωτάτου ορίου εκποµπών για ορισµένους ατµοσφαιρικούς ρύπους σεσυµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 81/2001/ΕΚ (2) >300 ΜW (3) ΜW (4) >100 ΜW (5) ΜW
7 Πίνακας 6: Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις αερίων εκπομπών σε g/gj (1) στις ΗΠΑ Τύπος καυσίµου SO 2 NO x PM Λιθάνθρακας /Γαιάνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο 86 (1) 1 g/gj = ng/j = νανογραµµάρια ρύπου ανά Joule εισαγόµενης ενέργειας στον καυστήρα. Πίνακας 7: Εκπομπές αερίων ρύπων στην Ευρώπη ανάλογα με το τύπο του καυσίμου 2007 (g/gj) Πηγή: ΕΕΑ technical report No 4/2008 Air pollution from electricity generating large combustion plants Copenhagen: EEA, 2008
8 Σχηματισμός διοξειδίου του άνθρακα Αποτελεί το κύριο τελικό προϊόν της τέλειας καύσης του άνθρακα σύμφωνα με την αντίδραση: C + O 2 CO 2 Αντίστοιχα από την καύση του υδρογόνου παράγονται υδρατμοί. Για την καύση φυσικού αερίου, που ιδεατά απεικονίζεται σαν καθαρό μεθάνιο, ισχύσει η αντίδραση: CH O2 CO2 + 2H 2O Αντίστοιχες εξισώσεις ισχύουν για όλα τα ορυκτά καύσιμα εφόσον είναι γνωστή η χημική τους σύσταση Η παραγωγή καυσαερίων υπολογίζεται σε όρους μάζας CO 2 /μονάδα παραγόμενης ενέργειας καιέτσιείναιδυνατήη σύγκριση μεταξύ των διάφορων τύπων καυσίμων Παράδειγμα: Παραγωγή CO 2 από την καύση άνθρακα και φυσικού αερίου Να υπολογιστούν οι εκπομπές CO 2 από την καύση ασφαλτούχου άνθρακα και φυσικού αερίου ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας, με βάση τα στοιχεία του πίνακα 1. Λύση: 1. Από την εξίσωση καύσης του άνθρακα έχουμε 12+2(16) = 44, Δηλαδή 12 kg άνθρακα παράγουν 44 kg CO 2 2. Ο ασφαλτούχος άνθρακας έχει περιεκτικότητα σε άνθρακα 67.0% άρα 1 kg στερεού καυσίμου περιέχει 0,67 kg άνθρακα και παράγει 0,67x44/12 = 2.46 kg CO 2 /kg καυσίμου 3. Κάθε kg στερεού καυσίμου έχει θερμογόνο δύναμη kj, άρα η παραγωγή CO 2 ανά kj είναι (CO 2 ) coal = 2,46/28400 = 86,5 x 10 6 kg CO 2 /kj 4. Αντίστοιχαγιατοφυσικόαέριοπροκύπτει (CO 2 ) gas = 49.9 x 10 6 kg CO 2 /kj 5. Κατά συνέπεια το φυσικό αέριο παράγει πολύ λιγότερα καυσαέρια ανά kj θερμογόνου δύναμης και συγκεκριμένα 49,9 x 10 6 /98,5 x 10 6 = 0,58
9 Παράδειγμα: Παραγωγή SO 2 θερμοηλεκτρικού σταθμού Να υπολογιστούν οι εκπομπές SO 2 από το θερμοηλεκτρικό σταθμό του παραδείγματος 3. Να ληφθεί υπόψη ότι το 97% του περιεχόμενου θείου στο καύσιμο μετατρέπεται σε SO 2. Να συγκριθεί η εκπομπή με το επιτρεπόμενο όριο του πίνακα 5. Λύση: 1. Από την εξίσωση καύσης του θείου έχουμε S + O 2 = SO (16) = 64 Δηλαδή 32 kg θείου παράγουν 64 kg SO 2 2. Ο ασφαλτούχος άνθρακας έχει περιεκτικότητα σε θείο 1,5% άρα 1 kg στερεού καυσίμου περιέχει kg θείου και παράγει 0,97 x x 64/32 = 0,0291 kg SO 2 /kg καυσίμου 3. Η ετήσια παραγωγή SO 2 είναι = 0,0291 x x 10 9 = 2,91 x 10 7 kg SO 2 /year 4. Η συγκεκριμένη μονάδα χρησιμοποιεί 1,002 x10 9 kg/year καύσιμα με θερμογόνο δύναμη 2,85 x kj /year. Εκφράζοντας το αποτέλεσμα σε όρους εκπομπές ανά μονάδα ενέργειας εισαγόμενου καυσίμου έχουμε (SO 2 )/E in = x x 10 9 /2.85 x = 1.02 x 10 6 kg SO 2 /kj = 1.02 x 10 6 x 10 9 ng/j = 1020 ng/j 5. Κατά συνέπεια οι εκπομπές θείου υπερβαίνουν το επιτρεπόμενο όριο των 520 ng/j και θα απαιτηθεί αποθείωση του καυσίμου πριν τη χρήση του. Σχηματισμός τέφρας Βασική πρόσμιξη των στερεών ορυκτών καυσίμων είναι αδρανή, άκαυστα συστατικά ή τέφρα. Η τέφρα περιέχει ίχνη σιδήρου, πυριτίου και βαρέων μετάλλων Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν περιέχουν στάχτη Η στάχτη διαφεύγει με τα αέρια καύσιμα, ως ιπτάμενη τέφρα (flyash) ή κονιορτός Η τέφρα συλλέγεται από τα ηλεκτροστατικά φίλτρα
10 Παράδειγμα: Εκπομπές ιπτάμενης τέφρας θερμοηλεκτρικού σταθμού Να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης των ηλεκτροστατικών φίλτρων που θα εγκατασταθούν στο σταθμό του παραδείγματος 3 ώστε να επιτυγχάνεται το όριο PM του πίνακα 4 για νέες εγκαταστάσεις (13 ng/j). Να θεωρηθεί ότι το 80% της τέφρας διαφεύγει με τα καυσαέρια ενώ το 20% συλλέγεται ως στερεό απόβλητο Λύση 1. Ιπτάμενη τέφρα είναι το 80% της συνολικής τέφρας του εισερχόμενου καυσίμου: 0,80 x9,82 x 10 7 kg/year = x 10 7 kg/year 2. Ηεκπομπέςανάμονάδαενέργειας: x 10 7 kg/year /2.85 x kj/year = 2.76 x 10 6 kg/kj = 2760 ng/j 3. Οαπαιτούμενοςβαθμόςαπόδοσηςτωνφίλτρωνείναι Ε = ( )/2760 x 100 = 99.53% Σχήμα 1. Σχηματικό διάγραμμα τέφρας Εκποµπές Ηλεκτροστατικό φίλτρο Βαθµός απόδοσης? Εισαγόµενη τέφρα µετο καύσιµο Καυστήρας καυσίµου Ιπτάµενη τέφρα Στερεό υπόλειµµα
11 Σχηματισμός οξειδίων του αζώτου (ΝΟ x ) Τα οξείδια του αζώτου συνίστανται κυρίως από μονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) και διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ 2 ). Το διοξείδιο του αζώτου έχει χρώμα καφεκόκκινο και είναι τοξικό σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις, όπως αυτές στην ατμόσφαιρα αστικών περιοχών προκαλεί ερεθισμούς του αναπνευστικού, πχ βρογχίτιδα. Κατά την καύση των στερεών καυσίμων σε υψηλές θερμοκρασίες παράγεται ΝΟ, κυρίως από το άζωτο που περιέχεται στο καύσιμο και το οξυγόνο του αέρα. το ΝΟ, εκλυόμενο στην ατμόσφαιρα οξειδώνεται σταδιακά από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο σε ΝΟ 2 Η στοιχειομετρία σχηματισμού των ΝΟ x είναι πολύπλοκη γι αυτό συνήθως η εκτίμηση της ποσότητας τους στα καυσαέρια γίνεται με μετρήσεις.` Άλλες επιπτώσεις του κύκλου ζωής Επιπτώσεις κατά την εκσκαφή των κοιτασμάτων (συνήθως επιφανειακή ) Ρύπανση νερών, αλλαγή τοπίου, συσσώρευση στείρων, καθιζήσεις Επιπτώσεις των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου Διαρροές Επιπτώσεις από τις γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος Αισθητική όχληση, ηλεκτρομαγνητικά κύματα
12 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις άλλων μορφών ενέργειας Μορφή ενέργειας Γεωθερµία Βιοµάζα Ηλιακή Αιολική Ενέργεια από κύµατα Επιπτώσεις Εκποµπές υδρόθειου; Τοπικές σεισµικές δονήσεις; Θόρυβος,; Χρήσεις γης; Μεγάλες εκτάσεις γης; οικολογικές συνέπειες; Απώλεια βιοποικιλότητας; Αυξηµένη χρήση λιπασµάτων; Εκποµπές αερίων κατά τη σοδειά και τη µετατροπή Μεγάλες εκτάσεις γης; Προβληµατική διάθεση των χρησιµοποιηµένων κυττάρων Μεγάλες εκτάσεις γης; Αισθητική όχληση; Ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές; Επιπτώσεις στα πουλιά Αισθητική όχληση; Παρεµβολές στη ναυσιπλοΐα; Επιπτώσεις στην κυκλοφορία του νερού µε αντίκτυποστην ποιότητα του νερού ; ιαταράξεις του οικοσυστήµατος Έργο, θερμότητα και ενέργεια Το έργο και η θερμότητα είναι μορφές ενέργειας Θερμότητα είναι η ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα στο άλλο λόγω διαφοράς θερμοκρασίας Έργο είναι η ενέργεια που απαιτείται για την ανύψωση ενός φορτίου ή τη μεταφορά μιας μάζας ενάντια σε μια αντίσταση Το έργο μπορεί να μετατραπεί πλήρως σε θερμότητα ενώ μόνο ένα μέρος της θερμότητας μπορεί να μετατραπεί σε έργο (2 ος Νόμος Θερμοδυναμικής) Ο ηλεκτρισμός είναι μορφή ενέργειας με την έννοια του έργου
13 Ένταση, Ηλεκτρικό δυναμικό, ισχύς και αντίσταση Ηλεκτρικό ρεύμα, Ι, είναι η ροή ηλεκτρονίων δια μέσου ενός αγωγού, (φορτίο ανά μονάδα χρόνου) Το Ηλεκτρικό δυναμικό, V, είναι το έργο που παράγεται κατά τη μετακίνηση μοναδιαίου ηλεκτρικού φορτίου από το σημείο αυτό ως το άπειρο, (έργο ανά μοναδιαίο φορτίο) Ηισχύς, W, είναι το γινόμενο του ηλεκτρικού δυναμικού επί την ένταση του ρεύματος (έργο ανά μονάδα χρόνου) H Ενέργεια, Ε, είναι το γινόμενο της ισχύος επί το χρόνο Θεμελιώδεις μηχανισμοί που προκαλούν κίνηση ηλεκτρονίων και άρα ηλεκτρικό ρεύμα Κινητήριος µηχανισµός Ηλεκτροµηχανικός Ηλεκτροχηµικός Φωτοβολταϊκός Θερµοηλεκτρικός Θερµοϊονικός Πιεζοηλεκρικός Αρχή λειτουργίας Κίνηση αγωγού σε κατεύθυνση κάθετη προς το µαγνητικό πεδίο ύο ανόµοιοι αγωγοί βυθισµένοι σε ηλεκτρολύτη, ιέγερση ηλεκτρονίων σε ηµιαγωγούς µεβοµβαρδισµόφωτονίωναπότο ηλιακό φως ή άλλη πηγή φωτός ιαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της συµβολής και των ελεύθερων άκρων δύο ανόµοιων µετάλλων Θέρµανση αγωγών υψηλής θερµοκρασίας Πίεση που ασκείται σε ορισµένα κρυσταλλικά ορυκτά Σχήµα 2 Μπαταρίες, fuel cells
14 Ηλεκτρομηχανικές γεννήτριες ρεύματος Το κύριο ζητούμενο είναι ο μηχανισμός περιστροφής του πηνίου μέσα στο μαγνητικό πεδίο ώστε να δημιουργηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα Τα ηλεκτρόνια κινούνται κάθετα προς την κατεύθυνση του μαγνητικού πεδίου και τη γραμμική ταχύτητα περιστροφής του πηνίου Καθώς η ταχύτητα του πηνίου αλλάζει διεύθυνση καθώς περιστρέφεται, αλλάζει και η κατεύθυνση της ροής του ρεύματος και έτσι παράγεται το εναλλασσόμενο ρεύμα Η συχνότητα με την οποία το ρεύμα αλλάζει διεύθυνση εξαρτάται από την ταχύτητα περιστροφής του πηνίου, Αυτή είναι 60 κύκλοι ανά sec (60 Hertz) στην Αμερική και 50 Hertz στην Ευρώπη και άλλα μέρη του κόσμου Οι εμπορικές γεννήτριες περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό πηνίων ικανών να παράγουν πολύ υψηλές τάσεις (Volt). Ένα μέρος της παραγόμενης ενέργειας χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου Οι γραμμές μεταφοράς μεταφέρουν το ρεύμα σε υψηλή τάση στους τοπικούς σταθμούς διανομής όπου η τάση μετασχηματίζεται στα 220 V για χρήση στις αστικές καταναλώσεις. Στρόβιλοι (τουρμπίνες) και πηγές ενέργειας Η τουρμπίνα παρέχει το μηχανισμό και την ενέργεια για την περιστροφή του πηνίου Μία σχηματική τουρμπίνα φαίνεται στο σχήμα 3α Η κινητήρια δύναμη μπορεί να είναι νερό (υδροηλεκτρικά), αέρας (ανεμογεννήτριες) ή ατμός (θερμοηλεκτρικά) ή καυσαέριο (αεριοστρόβιλοι) Οι μοντέρνοι ατμοστρόβιλοι που κινούνται με υπέρθερμο ατμό είναι πολύπλοκες κατασκευές σχήμα 3β Ο υπέρθερμος ατμός είναι τουλάχιστον 100 φορές πιο αποδοτικός από το νερό Οι υδρατμοί που παράγονται στους λέβητες με υψηλή θερμοκρασία και υψηλή πίεση διοχετεύονται πάνω στα πτερύγια του στροβίλου, όπου η θερμική τους ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Ακολούθως οι υδρατμοί περνούν διαδοχικά από δεύτερο και τρίτο ατμοστρόβιλο που αρχίζουν και αυτοί να περιστρέφονται. Οι ατμοστρόβιλοι αυτοί είναι εφαρμοσμένοι στον ίδιο κεντρικό άξονα έτσι που η περιστροφική τους κίνηση προστίθεται σ` αυτόν. Ο ατμός μπορεί να παραχθεί με τη χρήση μεγάλης ποικιλίας καυσίμων
15 Μέτρα για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον Υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις στο πρόβλημα 1. Εφαρμογή τεχνολογιών απομάκρυνσης των ρύπων από τα απόβλητα πριν τη διάθεση τους στο περιβάλλον ( end of pipe approach) Ουσιώδης μέθοδος με ευρεία εφαρμογή 2. Εφαρμογή «πράσινων» τεχνολογιών για την αύξηση της απόδοσης της παραγωγής ενέργειας και συνεπώς τη μείωση του μεγέθους ή της έκτασης των επιπτώσεων Εφαρμογή μόνο σε νέες εγκαταστάσεις 3. Εφαρμογή «καθαρότερων» μορφών ενέργειας ή τεχνολογιών Ανανεώσιμες πηγές Η περίπτωση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού που καίει λιγνίτη Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών SO 2 NΟ x Ιπτάμενη Τέφρα Θερμότητα Υγροί ρύποι Τέφρα και στερεά απόβλητα
16 Έλεγχος εκπομπών σωματιδίων (τέφρας) Ηλεκτροστατικό φίλτρο EPS(Electrostatic precipitator) Αρχή λειτουργίας: Ηλεκτρικό πεδίο συνεχούς ρεύματος εφαρμόζεται μεταξύ ενός ηλεκτρικού σύρματος και δύο παράλληλων οριζοντίων πλακών που αιωρούνται στη ροή του αέρα Τα σωματίδια της τέφρας βομβαρδίζονται με ηλεκτρόνια και αποκτούν αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο Τα φορτισμένα σωματίδια έλκονται από τις θετικά φορτισμένες πλάκες όπου και συγκρατούνται Κατά περιόδους το ηλεκτρικό πεδίο μειώνεται και τα σωματίδια πέφτουν στον κωνικό πυθμένα του φίλτρου όπου και συλλέγονται Τα εμπορικά φίλτρα περιέχουν μεγάλο αριθμό παράλληλων πλακών για την αύξηση της απόδοσης Απόσταση cm Βαθμός απόδοσης > 99,9% Ύψος 3 10 m Έλεγχος διοξειδίου του θείου Ο κύριος παραγωγός διοξειδίου του θείου είναι τα στερεά ορυκτά καύσιμα και το αργό πετρέλαιο (πίνακας 1) Αν η απαιτούμενη μείωση είναι μικρή, μπορείναεπιτευχθείμε αλλαγή του καυσίμου Εναλλακτικάθαπρέπειναεγκατασταθούνμονάδεςαποθείωσης των καυσαερίων Η διαδικασία που ακολουθείται περιλαμβάνει τον καταιονισμό μίγματος νερού με υδράσβεστο στο ρεύμα των καυσαερίων σε μια συσκευή που ονομάζεται πλυντρίδα (Scrubber). Το διοξείδιο του θείου απομακρύνεται σύμφωνα με την ακόλουθη αντίδραση. Μια μικρή ποσότητα οξυγόνου εισάγεται στο μίγμα για το σχηματισμό του γύψου Ο βαθμός απόδοσης της αντίδρασης κυμαίνεται στην πράξη από 95 99% 1 SO2 + ( CaCO3 + 2H2O) + O2 CO2 + ( CaSO4. 2H2O) 2 Υδράσβεστος Γύψος
17 Χειρισμός τέφρας Μεγάλες ποσότητες τέφρας, από τον πυθμένα του λέβητα και ιπτάμενη τέφρα συλλέγονται από τους σταθμούς παραγωγής. 130 εκατ. τόνοι στην Αμερική από τους 460 ΘΑ 10 εκατ. τόνοι στην Ελλάδα Τα κύρια συστατικά της τέφρας είναι το διοξείδιο του πυριτίου και το οξείδιοτου ασβεστίου Αρχικά η τέφρα συλλέγεται σε λίμνες κατακράτησης και αφού αποξηρανθεί μεταφέρεται σε χώρους απόθεσης Τατελευταίαχρόνιαέχουνερευνηθείπολλοίτρόποιγιατην επαναχρησιμοποίηση της τέφρας Σαν συστατικό του τσιμέντου (ΦΕΚ 551/2007 ορίζει τις προδιαγραφές) Σκυροδέματα για μεγάλες δομικές κατασκευές (Φράγματα, τοίχοι υψηλού βάρους κτλ) Σκυροδέματα όπως π.χ. τύπου New Jersey, σκυροδέματα για οδοποιία Προ κατασκευασμένα προϊόντα όπως π.χ. κυβόλιθοι διάστρωσης πεζοδρομίων, πάσσαλοι, σωλήνες, υλικά γλαστρών κ.τ.λ. Σταθεροποίηση εδαφών, βάσεων και υπό βάσεων δρόμων Υποστηρικτικά αναχώματα με διάφορες τεχνικές Στην Ελλάδα το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης δεν ξεπερνά το 10% Σχήμα 2: Απλή γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος Πηγή: Introduction to Engineering and the Environment, E.S. Rubin, McGraw Hill, 2001
18 Σχήμα 3α Σχηματικήδιάταξη στροβίλου Πηγή: Introduction to Engineering and the Environment, E.S. Rubin, McGraw Hill, 2001 Σχήµα 3β Σύγχρονος αεριοστρόβιλος Σχηματική διάταξη ατμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με τα έργα καθαρισμού των αποβλήτων Πηγή: Introduction to Engineering and the Environment, E.S. Rubin, McGraw Hill, 2001
19 Απεικόνιση ατµοηλεκτρικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πηγή: power4georgians.com 1 Cooling tower 8 Surface condenser 15 Coal hopper 22 Combustion air intake 2 Cooling water pump 9 Int/diate pressure steam turbine 16 Coal pulverizer 23 Economiser 3 transmission line (3 phase) 10 Steam Control valve 17 Boiler steam drum 24 Air preheater 4 Step up transformer (3 phase) 11 High pressure steam turbine 18 Bottom ash 25 Precipitator 5 Electrical generator (3 phase) 12 Deaerator 19 Superheater 26 Induced draught (draft) fan 6 Low pressure steam turbine 13 Feedwater heater 20 Forced draught (draft) fan 27 Flue gas stac 7 Condensate pump 14 Coal conveyor 21 Reheater Απεικόνιση ατµοηλεκτρικού σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία
Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ενέργεια και περιβάλλον Αλεξάνδρα Κατσίρη Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2010 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ηλεκτρικής ενέργειας
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συντελεστής διάθεσης ενέργειας - EUF (Energy Utilisation Factor) ΒΑΘΜΟΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ P ch-s : η συνολική χημική ισχύς των καυσίμων
η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στα κράτη µέλη της ΕΕ και, ως εκ τούτου, η ενεργός προστασία των πολιτών έναντι των κινδύνων για την υγεία που
Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Τύποι εκποµπών που εκλύονται
Βασικό παράδειγµα εφαρµογής
Βασικό παράδειγµα εφαρµογής Λιγνιτικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 300 MW e, τροφοδοτείται µε καύσιµο θερµογόνου δύναµης 1500 kcal/kg (ως έχει). Η τυπική ανάλυση του καυσίµου έχει ως εξής: 13% άκαυστα,
ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α. Κύκλος Rankine ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ. Ατμοστροβιλοεγκατάσταση λειτουργεί μεταξύ των πιέσεων 30 bar και 0,08 bar.η θερμοκρασία του υπέρθερμου ατμού είναι 400 C. Να υπολογιστεί ο θεωρητικός
3 ο κεφάλαιο. καύσιμα και καύση
3 ο κεφάλαιο καύσιμα και καύση 1. Τι ονομάζουμε καύσιμο ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται από τις ΜΕΚ για την παραγωγή έργου κίνησης. Το καλύτερο καύσιμο
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
L 52/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.2.2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2012 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τα μεταβατικά εθνικά σχέδια που αναφέρονται
Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό
Ενεργειακή Μορφή Θερμότητα Φως Ηλεκτρισμός Ραδιοκύματα Μηχανική Ήχος Τι είναι; Ενέργεια κινούμενων σωματιδίων (άτομα, μόρια) υγρής, αέριας ή στερεάς ύλης Ακτινοβολούμενη ενέργεια με μορφή φωτονίων Ενέργεια
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗΣ. Μέρος 1
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ [Άρθρα 2(1), 47(2), (3), (4), (5), (8), (9), (10), 48 (1), (2)(α), 49(3)(γ) και (4)(δ), 50(1)(δ), 51(2), 55(1), (2), 56, 57(1)(α), (2), (3) και 99(1), (2) και (3)] ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η περίπτωση του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. Παπαδέλης Π. Τσανούλας Δ. Σωτηρόπουλος Ηλεκτρική ενέργεια: αγαθό που δεν αποθηκεύεται
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ Σημειώσεις Δ. Κουζούδη Εαρινό Εξάμηνο 2017 ΑΤΜΟ-ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ (ΑΤΜΟ-ΤΟΥΡΜΠΙΝΕΣ) Που χρησιμοποιούνται; Για παραγωγή ηλεκτρικής ς σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από τα
Ε Μ Π NTUA /3662 Fax: ΟΜΑΔΑ 3: Δοκιμή 1
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ & ΛΕΒΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9-15780 ΑΘΗΝΑ Ε Μ Π NTUA 210-772 3604/3662 Fax:
Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας
Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 10: Ρύποι από τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή
1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122
Απαντήσεις στο: Διαγώνισμα στο 4.7 στις ερωτήσεις από την 1 η έως και την 13 η 1. Τί ονομάζουμε καύσιμο ή καύσιμη ύλη των ΜΕΚ; 122 Είναι διάφοροι τύποι υδρογονανθράκων ΗC ( υγρών ή αέριων ) που χρησιμοποιούνται
Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα
α(6) Ο επιθυμητός στόχος, για την καύση πετρελαίου σε κινητήρες diesel οχημάτων, είναι
ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ) ιδάσκων: ρ.αναστάσιος Καρκάνης ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ εξετάσεων Ακαδημαϊκού έτους 2017-18 ΘΕΜΑ 1
Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής
ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανάπτυξη νέας γενιάς σταθµών Ηλεκτροπαραγωγής υνατότητες προσαρµογής υφιστάµενων Μονάδων ΕΗ I. ΚΟΠΑΝΑΚΗΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ.
Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. Προοπτικές ηλεκτροπαραγωγής και χρησιμοποίησης εναλλακτικών καυσίμων στη Δυτική Μακεδονία Φλώρινα, 26 Μαΐου 2010 Χ. Παπαπαύλου, Σ. Τζιβένης, Δ. Παγουλάτος, Φ. Καραγιάννης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ. Πτητικά συστατικά, που περιέχουν ως κύριο συστατικό το φωταέριο Στερεό υπόλειμμα, δηλαδή το κώκ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (Απόσπασμα από το βιβλίο ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ του Ευγενιδείου) 11.1 Είδη Στερεών Καυσίμων Τα στερεά καύσιμα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: Τα φυσικά στερεά καύσιμα (γαιάνθρακες, βιομάζα) Τα
HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
HELECO 2011-ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ποιότητα Ατμόσφαιρας-Ατμοσφαιρική & Ηλεκτρομαγνητική Ρύπανση-Μέτρα αντιμετώπισης Λάρισα 4 Ιουνίου 2010 Μέτρα αντιμετώπισης
1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ενέργεια είναι κύρια ιδιότητα της ύλης που εκδηλώνεται με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως, κλπ.) και γίνεται αντιληπτή (α) όταν μεταφέρεται
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει πως εφαρμόζεται στη πράξη ο ενεργειακός κύκλος για τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας των καυσίμων, σε ηλεκτρική ενέργεια. (β) διακρίνει σε ποίες κατηγορίες
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Εισηγητές : Βασιλική Σπ. Γεμενή Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δ.Π.Θ Θεόδωρος Γ. Μπιτσόλας Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Δ.Μ Λάρισα 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΕ 2. Ηλιακή ενέργεια
ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ. Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn
ΑΝΘΡΑΚΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ CO 2, CO, CH 4, NMHC Συνολική ποσότητα άνθρακα στην ατμόσφαιρα: 700 x 10 9 tn Διοξείδιο του άνθρακα CO 2 : Άχρωμο και άοσμο αέριο Πηγές: Καύσεις Παραγωγή τσιμέντου Βιολογικές διαδικασίες
Ν + O ΝO+N Μηχανισµός Zel'dovich Ν + O ΝO+O ΝO+H N + OH 4CO + 2ΗΟ + 4ΝΟ 5Ο 6ΗΟ + 4ΝΟ 4HCN + 7ΗΟ 4ΝΗ + CN + H O HCN + OH
Τεχνολογίες ελέγχου των εκποµπών των Συµβατικών Ατµοηλεκτρικών Σταθµών (ΣΑΗΣ) µε καύσιµο άνθρακα ρ. Ανανίας Τοµπουλίδης Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας Εκποµπές NO Χ που παράγονται
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα
Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω
Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ /04/2013 ΓΑΛΟΥΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εισαγωγή Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι μία συνοπτική περιγραφή της
Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου
Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου Δρεπάνου Η φυσική με πειράματα Α Γυμνασίου Φύλλο Εργασίας 12 Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια Επεξεργασία-Απαντήσεις δραστηριοτήτων
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητα 3: Καύσιμα Χατζηαθανασίου Βασίλειος, Καδή Στυλιανή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;
3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ένα ανοικτό ηλεκτρικό κύκλωμα μετατρέπεται σε κλειστό, οπότε διέρχεται από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα που μεταφέρει ενέργεια. Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι
Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,
ΙΕΝΕ : Ετήσιο 13ο Εθνικό Συνέδριο - «Ενέργεια & Ανάπτυξη 08» (12-13/11-Ίδρυμα Ευγενίδου) Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Λεβητοστάσια και Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Α. Ευθυμιάδης, ρ. Μηχανικός, ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος
οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης
ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO οικονομία- Τεχνολογία Σχολικό έτος:2011 :2011-20122012 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ: J ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΝΤ J ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας Ενότητα 8: Αειφορία στην Παραγωγή Ενέργειας Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν
Energy resources: Technologies & Management
Energy resources: Technologies & Management Θεωρία της καύσης Δρ Γεώργιος Σκόδρας Αναπληρωτής Καθηγητής Σκοπός της καύσης είναι η μετατροπή της χημικής ενέργειας που περιέχεται στο καύσιμο σε θερμική ενέργεια
Φύλλο Εργασίας 12. Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια
Φύλλο Εργασίας 12 Από το Μαγνητισμό στον Ηλεκτρισμό Μια Ηλεκτρική (ιδιο-)γεννήτρια α. Παρατηρώ, Πληροφορούμαι, Ενδιαφέρομαι (Και) Αυτή η μαθηματική εξίσωση διδάσκεται στο πανεπιστήμιο. Στο δημοτικό σχολείο
ΓΓ/Μ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ. Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις
ΓΓ/Μ2 05-06 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΡΟΣΗΜΟ Τεύχος 2ο: Υδρογονάνθρακες Πετρέλαιο Προϊόντα από υδρογονάνθρακες Αιθανόλη - Ζυμώσεις 140 ΧΗΜΕΙΑ: Υδρογονάνθρακες- Πετρέλαιο - Προιόντα από υδρογονάνθρακες - Αιθανόλη
Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη
Ενεργειακές Πηγές & Ενεργειακές Πρώτες Ύλες Αιολική ενέργεια Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας Ανεμογεννήτριες κατακόρυφου (αριστερά) και οριζόντιου άξονα (δεξιά) Κίμων Χρηστάνης Τομέας Ορυκτών Πρώτων
Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας»
Αποτελέσματα μετρήσεων σε βιοκαύσιμα και λέβητες Παρουσίαση στα πλαίσια της ιηµερίδας «Παραγωγή, Επεξεργασία και Εφοδιασµός Βιοµάζας» Πέµπτη & Παρασκευή 11-12/04/2013 Κέντρο Ταξινόµησης Βάµβακος Θεσσαλίας,
Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο
Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 5 ο μάθημα ΔΠΘ-ΜΠΔ Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 2 Διεργασίες που περιλαμβάνουν μια
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μελέτη Εφαρμογών Συστημάτων Καύσης μέσω Λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής Δ. Γιαννόπουλος, Μ. Φούντη Εργαστήριο Ετερογενών Μειγμάτων και Συστημάτων Καύσης Τομέας
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΥΣΗ και ΚΑΥΣΙΜΑ Καύση ονομάζεται η αντίδραση μιας οργανικής ή ανόργανης ουσίας με το Ο 2, κατά την οποία εκλύεται θερμότητα στο περιβάλλον και παράγεται φως. Είδη καύσης Α.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τι είναι ενέργεια; (Αφηρημένη έννοια) Στιγμιότυπο από την κίνηση ενός βλήματος καθώς διαπερνά ένα
ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας. Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης
ΔΕΗ: Λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας Ο πλούτος του υπεδάφους της Ελληνικής γης Η εκμετάλλευση του λιγνίτη Ο λιγνίτης αποτελεί την κατεξοχήν ενεργειακή πρώτη ύλη της Ελλάδας και τη βάση των αναπτυξιακών
Καύση. Χημεία Β Λυκείου
Καύση Χημεία Β Λυκείου Καύση μιας ουσίας (ανόργανης ή οργανικής) είναι η αντίδραση αυτής με Ο, όταν συνοδεύεται από παραγωγή φωτός και θερμότητας (εξώθερμη αντίδραση). Καύσιμα ονομάζονται τα υλικά που
Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα
Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα Πετρέλαιο Κάρβουνο ΑΠΕ Εξοικονόμηση Φυσικό Αέριο Υδρογόνο Πυρηνική Σύντηξη (?) Γ. Μπεργελές Καθηγητής Ε.Μ.Π www.aerolab.ntua.gr e mail: bergeles@fluid.mech.ntua.gr Ενέργεια-Περιβάλλον-Αειφορία
Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ Επιστήμη & Τεχνολογία Υδατικών Πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Παρουσίαση: Αλέξανδρος Θ. Γκιόκας Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ e-mail: al.gkiokas@gmail.com Διάρθρωση ρ παρουσίασης
Χημική Τεχνολογία. Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης. Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Ενότητα 10: Αντιδράσεις Καύσης Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν
4.. Ενεργειακά Ισοζύγια
ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 4.. Ενεργειακά Ισοζύγια Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,
Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180
Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη
Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη Τα κύρια οργανικά απόβλητα που παράγονται στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης είναι: Απόβλητα από τη λειτουργία σφαγείων Απόβλητα από τη λειτουργία ελαιουργείων Απόβλητα από τη
Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος
Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος Εισαγωγή στις ήπιες μορφές ενέργειας Χρήσεις ήπιων μορφών ενέργειας Ηλιακή
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17 1.1.Ορισμός, ιστορική αναδρομή «17 1.2. Μορφές ενέργειας «18 1.3. Θερμική ενέργεια «19 1.4. Κινητική ενέργεια «24 1.5. Δυναμική ενέργεια
1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης
1 Τεχνολογία λεβήτων συμπύκνωσης Λειτουργία συμβατικών λεβήτων Είσοδος καυσίμου = 100 % Θερμοκρασία καυσαερίων μεταξύ 140 έως 180 Celsius Λανθάνουσα θερμότητα = 10.2% Λανθάνουσα θερμότητα 10.2 % Προς την
Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής. καύσιμα κλπ).
Ατμοσφαιρική Ρύπανση: Μέτρα Αντιμετώπισης της Αστικής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης (κυκλοφορία, καύσιμα κλπ). HELECO 2011- Προσυνεδριακή Ημερίδα ΛΑΡΙΣΑ 4 Ιουνίου 2010 Αθανάσιος Κόκκαλης,Χημικός Μηχ/κός, MSc,
Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια
εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής ρβ απόδοσης
Ημερίδα ΤΕΕ : Βέλτιστη εκμετάλλευση του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγής Πτολεμαΐδα, 11 Μαΐου 2009 Χρήση πτωχού λιγνίτη σε υφιστάμενες ες μονάδες και εναλλακτικές τεχνικές βελτίωσης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / ΘΕΜΑ 1 ο
Γ ΕΠΑΛ 29 / 04 / 2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο 1) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή
Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών
Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών Για κάθε αέριο υπάρχουν μηχανισμοί παραγωγής και καταστροφής Ρυθμός μεταβολής ενός αερίου = ρυθμός παραγωγής ρυθμός καταστροφής Όταν: ρυθμός παραγωγής = ρυθμός καταστροφής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΑΗΣ ΣΤΟ ΚΑΠΕ 23/1/2015 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Άσκηση 1: Δίνεται ατμοπαραγωγός εξαναγκασμένης ροής τύπου ΒΕΝSOΝ μιας διαδρομής καυσαερίων με καύσιμο λιγνίτη με Η u = 5233 KJ/, σε κλειστό
ηλεκτρικό ρεύμα ampere
Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι ο ρυθμός με τον οποίο διέρχεται ηλεκτρικό φορτίο από μια περιοχή του χώρου. Η μονάδα μέτρησης του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύστημα SI είναι το ampere (A). 1 A =
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Εργασία των μαθητριών: Μπουδαλάκη Κλεοπάτρα, Λιολιοσίδου Χριστίνα, Υψηλοπούλου Δέσποινα. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Το φυσικό αέριο είναι: Το φυσικό αέριο είναι ένα φυσικό προϊόν που βρίσκεται
Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος. Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας)
Αντιμετώπιση ενεργειακού προβλήματος Μεγάλο μέρος των συνηθειών μας αλλά και της τεχνολογίας έχει δημιουργηθεί σε περιόδους «ενεργειακής ευημερίας» Περιορισμός ενεργειακών αναγκών (εξοικονόμηση ενέργειας)
Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε.
Θερμική νησίδα», το πρόβλημα στις αστικές περιοχές. Παρουσίαση από την Έψιλον-Έψιλον Α.Ε. Η ένταση της Θερμικής νησίδας στον κόσμο είναι πολύ υψηλή Ένταση της θερμικής νησίδας κυμαίνεται μεταξύ 1-10 o
Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50
Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιομάζας Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης ΣΕΠ στην ΠΣΕ50 Τι ορίζουμε ως «βιομάζα» Ως βιομάζα ορίζεται η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Πρακτικά,
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΝΤΑΚΗΣ 1 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥΣ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ Του Παναγιώτη Φαντάκη. ΓΕΝΙΚΑ Οι καυστήρες αερίων καυσίμων διακρίνονται σε ατμοσφαιρικούς καυστήρες, σε
Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι
Εργασία Πρότζεκτ β Τετραμήνου Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι Λίγα λόγια για την ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται
ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Λίµνη Πλαστήρα, Καρδίτσα, Απρίλιος 26 27, 2007
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΙΤΕΣΚ) 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων και Βιοκαυσίµων ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΘΑΡΩΝ
ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο. .-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής
ΘέτονταςτοπλαίσιογιατηνεδραίωσητουΥΦΑως ναυτιλιακό καύσιµο στην Ανατολική Μεσόγειο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο, 7-12-2018 Τεχνολογία Φυσικού Αερίου.-Ε. Π. Μάργαρης, Καθηγητής και Εφαρµογών Αυτής Τµήµα
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ. Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ: Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Κυριζάκη Χριστίνα ΑΜ:151058 Διδάσκων Καρκάνης Αναστάσιος Εισαγωγικά στοιχεία Καύσιμο αέριο μείγμα H/C κυρίως μεθάνιο (CH4) Αλκάλια: αιθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο Άλλες ενώσεις και στοιχεία:
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ Ενότητα 7: Εφαρμογές της Γεωχημείας στο Περιβάλλον Χαραλαμπίδης Γεώργιος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται
Περιγραφή/Ορολογία Αίτια. Συνέπειες. Λύσεις. Το φωτοχημικό νέφος
Π.Αρφάνης για ΕΠΑΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2011 Περιγραφή/Ορολογία Αίτια. Συνέπειες. Λύσεις. Το φωτοχημικό νέφος Γενικές γνώσεις. Ορολογία Τι είναι η Ατμοσφαιρική Ρύπανση; Είναι η ποιοτική και ποσοτική αλλοίωση της
For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ
For Zeme Eco Fuels & Alloys Ltd ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 2 Η εταιρεία ZEME ECO FUELS & ALLOYS LTD πρόκειται να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας που θα περιλαμβάνει την παραγωγή υψηλής αξίας κραμάτων
Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων
Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος
Τεχνολογία Παραγωγής Τσιμέντου και Σκυροδέματος Ενότητα: Στοιχειομετρικός προσδιορισμός του απαιτούμενου αέρα καύσης βαρέος κλάσματος πετρελαίου Κωνσταντίνος Γ. Τσακαλάκης, Καθηγητής, Ε.Μ.Π Σχολή Μηχανικών
Διεργασίες Καύσης & Ατμολέβητες
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Διεργασίες Καύσης & Ατμολέβητες Σκοπός Παρουσίαση των βασικών αρχών λειτουργίας των διεργασιών καύσης
Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής
Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2014 Παράγει ενέργεια το σώμα μας; Πράγματι, το σώμα μας παράγει ενέργεια! Για να είμαστε πιο ακριβείς, παίρνουμε ενέργεια από τις
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων
Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η παγκόσμια παραγωγή (= κατανάλωση + απώλειες) εκτιμάται σήμερα σε περίπου 10 Gtoe/a (10.000 Mtoe/a, 120.000.000 GWh/a ή 420 EJ/a), αν και οι εκτιμήσεις αποκλίνουν: 10.312
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Σαχινίδης Συμεών ΜΕΡΟΣ Α. Α1. Συμπληρώστε: 1. Στη χώρα μας η μέση παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο είναι περίπου 1-1,3 κιλά/ημέρα. 2. Η συλλογή των υλικών με το σύστημα
Φυσικοί ρύποι H χλωρίδα της γης (µεγαλύτερη φυσική πηγή εκποµπής αερίων ρύπων ) Τα δέντρα και τα φυτά µέσω της φωτοσύνθεσης Ανθρώπινες ραστηριότητες
Ατµοσφαιρική ρύπανση Μαρή Νεαμονίτης Παλαιολόγου Παπαβασιλείου Ορισµός Ανεπιθύµητη αλλαγή στα φυσικά, χηµικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του αέρα ζηµιογόνος για όλους τους οργανισµούς Πώς προκαλείται
ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Καύση λέγεται η εξώθερμη αντίδραση μιας ουσίας με το οξυγόνο (είτε με καθαρό οξυγόνο είτε με το οξυγόνο του ατμοσφαιρικού αέρα), που συνοδεύεται από εκπομπή φωτός
Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ
Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ Ομιλητές: Ι. Νικολετάτος Σ. Τεντζεράκης, Ε. Τζέν ΚΑΠΕ ΑΠΕ και Περιβάλλον Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ΑΠΕ προκαλούν συγκριτικά τη μικρότερη δυνατή περιβαλλοντική
ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ (Παλινδρομικές Θερμικές Μηχανών) (Βασικοί Υπολογισμοί)
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Παλινδρομικές Θερμικές Μηχανών) (Βασικοί Υπολογισμοί) Διδάσκων: Δρ. Αναστάσιος Καρκάνης Μηχανολόγος
Ξενία 11500 11420 14880 12800
Γ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ CO 2 Γ.1 Περιγραφή κτιριακών εγκαταστάσεων Η συνολική έκταση του Πανεπιστηµίου είναι 23,22 στρ. όπου βρίσκονται οι κτιριακές του εγκαταστάσεις όπως είναι το κτίριο της Κεντρικής
Τεχνολογία Περιβάλλοντος
Τεχνολογία Περιβάλλοντος Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 6ο μάθημα Τεχνολογίες απομάκρυνσης σωματιδιακών ρύπων Μέχρι τώρα Εισαγωγή στην πολυδιάστατη έννοια «Περιβάλλον»
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΔΙΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΙΓΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΝΤΡΟΥΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΑΛΑΚΟΣ ΣΟΦΙΑΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Από που προέρχονται τα αποθέµατα του πετρελαίου. Ποια ήταν τα βήµατα σχηµατισµού ; 2. Ποια είναι η θεωρητική µέγιστη απόδοση
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT Οι μαθήτριες : Αναγνωστοπούλου Πηνελόπη Αποστολοπούλου Εύα Βαλλιάνου Λυδία Γερονικόλα Πηνελόπη Ηλιοπούλου Ναταλία Click to edit Master subtitle style ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Η ΟΜΑΔΑ
Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο
Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην
Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος
Βιοκαύσιμα Αλκοόλες(Αιθανόλη, Μεθανόλη) Κιαχίδης Κυριάκος Βιοκαύσιμα (Αλκοόλες) Η εξάντληση των αποθεμάτων του πετρελαίου και η ανάγκη για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου ενισχύουν τη χρήση εναλλακτικών
Φυσική ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 ΘΕΜΑ 3
Φυσική ΘΕΜΑ 1 1) Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη φορτίου που ονομάστηκαν θετικό και αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο αντίστοιχα. Τα σώματα που έχουν θετικό φορτίο λέμε ότι είναι θετικά φορτισμένα (π.χ. μια γυάλινη
H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ
H Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Μ Α Γ Ν Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΝΗΤΕΣ Οι Μαγνήτες έχουν την ιδιότητα να έλκουν ορισμένα υλικά όπως ο σίδηρος, το κοβάλτιο και το νικέλιο, και σύνθετα αυτών όπως ο χάλυβας(ατσάλι),
ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας
ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.
ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια
ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια Με τον όρο κλιματική αλλαγή αναφερόμαστε στις μεταβολές των μετεωρολογικών συνθηκών σε παγκόσμια κλίμακα που οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η κλιματική αλλαγή
4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό
1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος
1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: 2017-2018 Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος Θέμα : Εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους τομείς της