Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό



Σχετικά έγγραφα
Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

ΕΛΙΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 20-ΝΟΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

1 ο Λύκειο Ναυπάκτου Έτος: Τμήμα: Α 5 Ομάδα 3 : Σίνης Γιάννης, Τσιλιγιάννη Δήμητρα, Τύπα Ιωάννα, Χριστοφορίδη Αλεξάνδρα, Φράγκος Γιώργος

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Φυσικοί Νόμοι διέπουν Το Περιβάλλον

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κηφισιάς. Γιώργος Μαρκογιαννάκης Σύμβουλος Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, MSc

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΒΑΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΑΛΑΚΟΣ ΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΙΣΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΝΕΖΟΣ

Α Τοσίτσειο Αρσκάκειο Λύκειο Εκάλης. Αναγνωστάκης Νικόλας Γιαννακόπουλος Ηλίας Μπουρνελάς Θάνος Μυλωνάς Μιχάλης Παύλοβιτς Σταύρος

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

Ήπιες µορφές ενέργειας

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Εισαγωγικά στοιχεία: Δομή εργαστηρίου. Τεχνολογίες ΑΠΕ. Πολυζάκης Απόστολος Καλογήρου Ιωάννης Σουλιώτης Εμμανουήλ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελίδα 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΝΙΚΑ) «17

Εργασία Πρότζεκτ β. Ηλιακή Ενέργεια Γιώργος Αραπόπουλος Κώστας Νταβασίλης (Captain) Γεράσιμος Μουστάκης Χρήστος Γιαννόπουλος Τζόνι Μιρτάι

Πηγές Ενέργειας για τον 21ο αιώνα

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΘΕΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ / ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περίοδος

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3. Νίκος Κανδεράκης

Μια εργασία Διερευνητικής Μάθησης. Κ. Σιακαβάρα Δρ. Βιολόγος 3 ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

οικονομία- Τεχνολογία ΜΑΘΗΜΑ: : OικιακήO : Σχολικό έτος:2011 Β2 Γυμνασίου Νεάπολης Κοζάνης

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Γ. Λευθεριώτης, Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

«Αποθήκευση Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστημα και στα ΜΔΝ»

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Από πού προέρχεται η θερμότητα που μεταφέρεται από τον αντιστάτη στο περιβάλλον;

ΗΜΥ 340 Μηχανική Ηλεκτρικής Ισχύος Διάλεξη 1

2.1 Το ηλεκτρικό ρεύμα

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Η

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

Προοπτικές των ΑΠΕ στην Ελλάδα σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο. Ιωάννης Αγαπητίδης Πρόεδρος.Σ.

ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διάσκεψη Τύπου ΣΕΑΠΕΚ Φάνος Καραντώνης Πρόεδρος Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Κύπρου

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

Απλοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

Mή Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες

Μαθαίνουμε για τις ακτινοβολίες. Ερευνητική Εργασία Β Λυκείου Μαθητές:Παναγιώτης Κουνέλης Παναγιώτης Σανέτσης Νικόλας Παπακωνσταντίνου

ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH Μέρος Α : Αίτια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

Εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός. Συνοπτικά αποτελέσματα εξέλιξης εγχώριου ενεργειακού συστήματος

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Κεφάλαιο 8: Λοιπές Πηγές Ενέργειας. Αιολική & Ηλιακή ενέργεια 30/5/2016. Αιολική ενέργεια. Αιολική ενέργεια. Αιολική ισχύς στην Ευρώπη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α

ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & EΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Οι πηγές ανανεώσιμης ενέργειας στην Γερμανία

ΡΥΠΑΝΣΗ. Ρύπανση : η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με κάθε παράγοντα ( ρύπο ) που έχει βλαπτικές επιδράσεις στους οργανισμούς ΡΥΠΟΙ

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξεταστέα Ύλη στη Φυσική Γ Γυμνασίου

4.. Ενεργειακά Ισοζύγια

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

1 ο ΕΠΑ.Λ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. Τάξη: Α. Μάθημα: ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Θέμα εργασίας:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

Τα Αίτια Των Κλιματικών Αλλαγών

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΙΚO ΡΕΥΜΑ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ. Ομάδα συγγραφής. Κουνέλης Παναγιώτης. Παπακωνσταντίνου Νικόλαος. Σανέτσης Παναγιώτης

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ. Ιωάννης Τρυπαναγνωστόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής Παν/μίου Πατρών

Έργο= Δύναμη x απόσταση (9)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΜΠΙΤΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΑΕΜ 7424 ΕΤΟΣ

Οργανικά απόβλητα στην Κρήτη

Oι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την συχνότητα μετάδοσης τους:

Εισαγωγή στην Ενεργειακή Τεχνολογία Ι. Μάθημα 4: Σημερινό Πλαίσιο Λειτουργίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού. Α. Ευθυμιάδης,

Δρ. Απόστολος Κ. Μιχόπουλος. Ομάδα Ενεργειακής & Περιβαλλοντικής Οικονομίας & Πολιτικής (3ΕΡ)

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας στα κτίρια. Εμμανουήλ Σουλιώτης

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Δείκτες Ενεργειακής Έντασης

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd stvrentzou@gmail.com

Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Κλιματική Αλλαγή: Φυσική διαδικασία ή ανθρώπινη επέμβαση;

επιπτώσεις» των αιολικών πάρκων

Πού πηγαίνει η ενέργεια στο νοικοκυριό σας;

Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

Εκατομμύρια σε κίνδυνο

Εξοικονόμηση ενέργειας. ΤΑΞΗ Β PROJECT2 2o ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

Transcript:

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 από ηλεκτρόνια που κινούνται σε έναν αγωγό Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Ισχύς από την κίνηση σωμάτων Δονήσεις που διαπερνούν αέρια, υγρά ή στερεά Πως παράγεται; Καύση υλικών Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Από τον πυρήνα της γης Ηλεκτρισμό Ήλιος Λαμπτήρες φθορισμού ή πυρακτώσεως Δίοδοι που εκπέμπουν φως Lasers Καύση υλικών Φωτοβολταϊκά στοιχεία Γεννήτριες εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος Μπαταρίες Ηλεκτροχημικά στοιχεία Η 2 Τριβή (στατικός ηλεκτρισμός) Ραδιοεκπομποί Εκπομποί μικροκυμάτων Υδατοπτώσεις Κινητήρες Ελατήρια ή ελαστικές ταινίες Μεγάφωνα Δόνηση επιφανειών Που ή πως χρησιμοποιείται; Θέρμανση αέρα ή νερού σε κατοικίες ή χώρους εργασίας Λιώσιμο ή μορφοποίηση υλικών Παρασκευή τροφής Μεταφορές Φωτισμός κατοικιών και χώρων εργασίας Χειρουργική με laser Επικοινωνίες και διαφημίσεις Μεταφορά δεδομένων Λειτουργία κινητήρων Παραγωγή θερμότητας Λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών Λειτουργία συστημάτων επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων Δημιουργία μαγνητικών πεδίων Λειτουργία φούρνων μικροκυμάτων Επικοινωνίες ήχου (ράδιο, TV, κινητά τηλέφωνα) Πλοήγηση με radar Αυτοκίνητα, αεροπλάνα, άλλες μορφές μεταφορών Οικιακές συσκευές και εργαλεία Παραγωγή ηλεκτρισμού Μουσικά όργανα Πλοήγηση με sonar Επικοινωνίες 1

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ (ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ) ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άνθρακας Πετρέλαιο Φυσικό αέριο Ραδιενεργά στοιχεία Ηλιακή Αιολική Βιομάζα Νερό ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σταθερότητα της τιμής της ενέργειας Ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Προστασία του κλίματος της γης Προστασία του τοπίου Απεριόριστη διαθεσιμότητα Ενίσχυση των θέσεων εργασίας και της τοπικής οικονομίας 2

3

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ: ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Πόση ενέργεια είναι διαθέσιμη στο περιβάλλον; Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δεσμευόμενη ενέργεια; Ποιο είναι το κόστος σε σχέση με τις άλλες πηγές; - Είναι οικονομική; ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Κατανόηση και εφαρμογή των χαρακτηριστικών επιστημονικών αρχών που διέπουν τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας Μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας κάθε σταδίου δέσμευσης της ενέργειας (ελαχιστοποίηση των απωλειών και μεγιστοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους) ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ R = E N R: συνολικές ετήσιες ενεργειακές ανάγκες Ε: ετήσιος μέσος όρος ενεργειακής ανάγκης ανά άτομο (παγκόσμιος μέσος όρος ~0.8 kw, κυμαίνεται μεταξύ κρατών από 10-0.1 kw) Ν: Πληθυσμός (~6.7 x 10 9 άτομα με αυξητική τάση ~1-2% / έτος διπλασιασμός κάθε 25-50 έτη) S: Ακαθάριστο εθνικό προϊόν ανά άτομο (χονδρικό μέτρο της ευημερίας) (οικονομική ανάπτυξη αύξηση 2-5% ανά έτος) S = f E R = S N / f Τελικά το R αυξάνεται με ρυθμούς 2 10% ανά έτος 4

Παραδείγματα Ανανεώσιμες πηγές Αιολική, ηλιακή, βιομάζα, παλιρροιακή Συμβατικές πηγές Άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο Πηγή Φυσικό τοπικό περιβάλλον Συγκεντρωμένα αποθέματα Κατάσταση Ενεργειακό ρεύμα.. Πρόσοδος Στατικό ενεργειακό απόθεμα. - Κεφάλαιο Αρχική ένταση Μικρή ένταση, διασπορά: ~300 W m - 2 Αποδέσμευση ~100 kw m -2 ή και περισσότερο Χρόνος ζωής Άπειρος Περιορισμένος Κόστος πηγής Μηδενικό Υψηλό με αυξανόμενη τάση, > 0.1 ανά kwh Κόστος εξοπλισμού Υψηλό, ~2000 ανά kw Μέτριο, ~500 ανά kw Μεταβλητότητα Μεταβαλλόμενες Σταθερές Έλεγχος Προώθηση - διαδοχικές αλλαγές φορτίου Ανάδραση - αυξομείωση της πηγής Χώρος / Χρήση Τοπική χρήση Τοπικές κοινωνίες Γενική χρήση Διεθνής διάσταση Γενικό πλαίσιο Ύπαιθρος - αποκεντρωμένη παραγωγή Αστικό περιβάλλον, συγκεντρωμένη παραγωγή Εξάρτηση Συστήματα αυτοεξυπηρετούμενα Συστήματα εξαρτώμενα από εξωτερικούς παράγοντες Ασφάλεια Μόλυνση περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αισθητική Τοπικοί κίνδυνοι κατά την λειτουργία γενικά ακίνδυνες όταν δεν λειτουργούν Συνήθως μικρές. κίνδυνοι από: εκτεταμένη καύση ξύλου διάβρωση εδάφους από χρήση γεωθερμικών πεδίων μεγάλες δεξαμενές ύδατος Σημαντικές τοπικές διαταραχές, οι οποίες είναι συνήθως αποδεκτές Οι κίνδυνοι ελαχιστοποιούνται με την προστασία των καυσίμων υλικών υψηλή επικινδυνότητα σε περιπτώσεις σφαλμάτων Ρύπανση αέρα και υδάτων Μόνιμες βλάβες από εξορύξεις Αποδάσωση και οικολογικές βλάβες λόγω αέριας ρύπανσης Μικρές μονάδες είναι συνήθως αποδεκτές. Εκτεταμένες μονάδες και δίκτυα διανομής προκαλούν αισθητικά 5