ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

Σχετικά έγγραφα
1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ & ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Λάζαρος Λαφτσής Παναγιώτης Μιχαηλίδης

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

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

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

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

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΒΑΛΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

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

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014

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

Ήπιες µορφές ενέργειας

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!

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

V Περιεχόμενα Πρόλογος ΧΙΙΙ Κεφάλαιο 1 Πηγές και Μορφές Ενέργειας 1 Κεφάλαιο 2 Ηλιακό Δυναμικό 15

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Β ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΤΖΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΡΟΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Μορφές ενέργειας. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

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

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

ΕΛΙΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 20-ΝΟΕ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΘΕΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Αναστασία Στρατηγέα ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Υπεύθυνη Μαθήματος

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑΞΗ : Α 1 ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Ευρωπαϊκές προκλήσεις για χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ

Περιβαλλοντική Διάσταση των Τεχνολογιών ΑΠΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΥΣΗ

Χριστίνα Αδαλόγλου Βαγγέλης Μαρκούδης Ευαγγελία Σκρέκα Γιώργος Στρακίδης Σωτήρης Τσολακίδης

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

e-newsletter Περιεχόμενα - ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

Ενεργειακή αποδοτικότητα στο δομημένο περιβάλλον

Αυτόνομο Ενεργειακά Κτίριο

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

Γενικές Αρχές Οικολογίας

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

«Περιβάλλον Ενεργειακή Επανάσταση-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σύνθημά μας: «Θέλουμε να ζήσουμε σε ένα ανθρώπινο πλανήτη!

Το παράδειγμα της κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

Ιστορική αναδρομή!!!

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Απόστολος Βλυσίδης Καθηγητής ΕΜΠ

Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερμότητα αυτή προέρχεται από δύο πηγές: από την θερμότητα του

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕ?

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

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Περιβαλλοντικές επιδράσεις γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων

Ενέργεια. Τι είναι η ενέργεια Μορφές ενέργειας

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Εργασίατουφοιτητή ΠιπιντάκουΓεώργιου ΓιατομάθηματηςΟικολογίας Καθηγήτριακ. Γιαννακοπούλου

Αντίστροφη Μέτρηση για Κατοικίες Χαμηλού Άνθρακα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας. Γιώργος Κούρρης 18 η Φεβρουαρίου

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

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

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Καινοτόμες Τεχνολογικές Εφαρμογές στονέοπάρκοενεργειακήςαγωγήςτουκαπε

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ, καθηγητής ΑΠΘ Πρόεδρος ΙΗΤ

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

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2010

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

Βιομάζα - Δυνατότητες

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΤΜΟΥ, ΟΠΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

[ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ]

Transcript:

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 διαμορφώσουμε μια όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη χώρα μας. Στόχος ήταν να αναδειχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τεχνολογίες με υψηλές προοπτικές στη μελλοντική επιχειρηματική ζωή και με ιδιαίτερη συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων κρίσεων που εντοπίζονται σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 3

Είναι «καθαρές» μορφές ενέργειας και πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον. Είναι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας. ι περισσότερες από αυτές βασίζονται στην ηλιακή ακτινοβολία και θα υπάρχουν μέχρι την εξάντληση του ήλιου. 4

ι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας το 1970 κατά την πετρελαϊκή κρίση, όπως επίσης και λόγω της αλλοίωσης του περιβάλλοντος, και της αλλοίωσης της ποιότητας ζωής. 5

6

Παράγεται από την εκμετάλλευση του ανέμου. Πήρε το όνομα της από το θεό των ανέμων της ελληνικής μυθολογίας, Αίολο. Παλιά χρησιμοποιούνταν για άντληση νερού, ενώ τώρα χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Είναι καθαρή ενέργεια χωρίς ρύπους. 7

Η αιολική ενέργεια παράγεται από ηλεκτρογεννήτριες που έχουν το σχήμα τεράστιων ανεμόμυλων. Χαρακτηριστικά ηλεκτρογεννητριών: 1. Έχουν η κάθε μια από 2-3 πτερύγια. Παράγουν 200 400 κιλοβάτ. Τοποθετούνται ανά ομάδες σε περιοχές που έχει αρκετό άνεμο και η περιοχή ονομάζεται αιολικό πάρκο. 2. 3. Αιολικό πάρκο Νάξου 8

Μπορεί να προκαλέσουν το τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο αποδημητικών πουλιών. ι ηλεκτρογεννήτριες είναι θορυβώδεις. Δεν πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 9

Χρησιμοποιείται για θερμικές εφαρμογές και για παραγωγή ηλεκτρισμού. Το 30% των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να καλυφθεί από φωτοβολταϊκά ηλιακά συστήματα τοποθετημένα στις στέγες των κατάλληλων κτιρίων σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 10

Σήμερα αξιοποιούμε με πολλούς τρόπους την ευεργετική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας: 1) Με τη χρήση των θερμικών ηλιακών συστημάτων που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη μετατρέπουν σε θερμότητα σε κάποια θερμομονωμένη δεξαμενή, όπου την αποθηκεύουν και ονομάζονται ενεργητικά ηλιακά συστήματα. (π.χ. Ηλιακός θερμοσίφωνας) 11

2) Με τα παθητικά ηλιακά συστήματα, δηλαδή όλα τα κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα δομικά στοιχεία των οικοδομικών κατασκευών (Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων). 12

13

1.1.1.1 Ε Φ Α Ρ Μ Γ Ε ΣΦ Ω Τ Β Λ Τ Α ΪΚ Ω ΝΣ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Τ Ε Γ Ε Σ Λ Α Μ Π Ε ΣΠ Ε Ζ Δ Ρ Μ Ι Υ Φ Ρ Τ ΙΣ Τ Η ΣΚ ΙΝ Η Τ Υ Δ Ρ Υ Φ Ρ Υ Σ Η Λ ΙΑ Κ Φ Ω Τ ΙΣ Τ ΙΚ Κ Η Π Υ Η Λ ΙΑ Κ Α Υ Τ Κ ΙΝ Η Τ 14

Χρησιμοποιείται για υδροηλεκτρικά έργα. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας. Μετατρέπει την μηχανική ενέργεια από την ροή των ποταμών σε ηλεκτρική. Θεωρείται μια από τις σημαντικότερες εναλλακτικές πηγές ενέργειας λόγω της εύκολης και φθηνής δυνατότητας αποταμίευσης και ανανεωσιμότητάς της. 15

16

1. 2. 3. 4. 5. Είναι ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Συνεισφέρει στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης. Μπορεί να βοηθήσει στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση περιοχών. Δεν παράγει ατμοσφαιρικούς ρύπους και θόρυβο. ταμιευτήρας μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία υγροτόπου. 17

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λ.π.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών για την αποδέσμευση της ενέργειας. 18

Η χρήση της στερεάς βιομάζας για παραγωγή θερμότητας είναι μια παραδοσιακή τεχνολογία και μπορεί να επιτευχθεί με : Χρήση ξύλων Χρήση πέλετς (συσσωματώματα) τα οποία προκύπτουν από τη μη μηχανική συμπίεση πριονιδιού, χωρίς την προσθήκη χημικών ή συγκολλητικών ουσιών. Χρήση ελαιοπυρηνόξυλου 19

Είναι η θερμική ενέργεια της γης που μεταφέρεται από το ζεστό κέντρο της γης στην επιφάνεια της. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θερμικές εφαρμογές και για ηλεκτροπαραγωγή. Θεωρείται ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Η πρώτη εκμετάλλευση της γεωθερμίας έγινε το 1904 στην Ιταλία (χρήση φυσικού ατμού για θέρμανση). Σήμερα πάνω από 24 χώρες παράγουν ηλεκτρισμό με γεωθερμική ενέργεια. 20

Η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται για Παραγωγή ηλεκτρισμού Θέρμανση χώρων και θερμοκηπίων Κλιματισμό Ιχθυοκαλλιέργειες 21

Η γεωθερμική ενέργεια παρουσιάζει τα ακόλουθα προβλήματα 1.Αφήνει κατάλοιπα (επικαθήσεις) στις επιφάνειες από τις οποίες περνά το γεωθερμικό υγρό. 2. Λόγω της ψηλής θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας σε άλατα, προκαλεί διάβρωση μετάλλων. 3.Εκπέμπει τοξικά αέρια (κυρίως υδρόθειο). Π η γές Α μ ά ρ α ντο υ Π ε ρ ιο χ ή Σ υ κ ιώ ν Π η γ έ ς Κ α β α σ ίλ ω ν 22

1. Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, επειδή δεν έχουν ούτε κατάλοιπα ούτε απόβλητα. 2. Δεν εξαντλούνται ποτέ! 3. Μπορούν να είναι η εναλλακτική λύση της οικονομίας του πετρελαίου. 23

α) Η αιολική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των ανέμων είναι η πιο γνωστή απ` όλες τις μορφές ενέργειας σε όλο τον κόσμο και αξιοποιήσιμη απ` αυτές. ι ανεμογεννήτριες έχουν προσιτό κόστος και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να γίνει σε μεγάλες τιμές, ανάλογα με την τοποθεσία της ανεμογεννήτριας. β) Η ηλιακή ενέργεια, είναι στο ίδιο επίπεδο με την αιολική ενέργεια με βάση τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Με τη διαφορά ότι η ηλιακή ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί και χωρίς το κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά με το προσανατολισμό του κτιρίου ή την επένδυση του τοίχου. H σημερινή αγορά φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα είναι περιθωριακή ακόμη. 24

γ) Η γεωθερμική ενέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή και οι ατμοί που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες της γης, ίσως να είναι αδικημένη σαν μορφή ενέργειας στην Ελλάδα διότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες επενδύσεις και εγκαταστάσεις και να παράγεται περισσότερο ηλεκτρικό ρεύμα. δ) Για να μπορέσει να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα από τη βιομάζα θα πρέπει η καύσιμη ύλη να βρίσκεται στη σωστή κατάσταση. 25

ε) Η υδροηλεκτρική ενέργεια στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια στροβίλων και ηλεκτρογεννητριών. Αυτό μπορεί να γίνει από υδατοπτώσεις, παλίρροιες και με τη δύναμη των κυμάτων. Αυτές οι μορφές δεν είναι τόσο αναπτυγμένες στη χώρα μας όσο σε άλλες χώρες,όμως μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως στη χώρα μας, λόγω της γεωγραφικής θέσης της και να είναι πλήρως αξιοποιήσιμη. 26

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας 27