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

Σχετικά έγγραφα
ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

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

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

1 ΕΠΑΛ Αθηνών. Β` Μηχανολόγοι. Ειδική Θεματική Ενότητα

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

Πηγές ενέργειας - Πηγές ζωής

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Μορφές ενέργειας. Κινητική ενέργεια. Δυναμική ενέργεια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Project Τμήμα Α 3

Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Νερό και Ενέργεια

Ήπιες και νέες μορφές ενέργειας

Η ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο

4 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ»

ΘΕΜΑ: ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ PROJECT

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

Παρά το γεγονός ότι παρατηρείται αφθονία του νερού στη φύση, υπάρχουν πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείρισή του.

Φωτίζοντας την πόλη μας δίνουμε ζωή!

ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΑΞΗ Β ΤΜΗΜΑΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ: ΓΕΩΡΘΕΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε οικία στη νήσο Κω

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΩΝ

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

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αιολική ενέργεια

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

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΕΛΙΝΑ ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 20-ΝΟΕ

Εργασίατουφοιτητή ΠιπιντάκουΓεώργιου ΓιατομάθηματηςΟικολογίας Καθηγήτριακ. Γιαννακοπούλου

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

ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

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

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

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

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

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΟΥΙΤΙΜ ΓΚΡΕΜΙ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΜΠΡΟΪ

Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Αρχές Αειφορίας

Λύσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Φωτοβολταϊκα Στοιχεία)

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ- ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όνομα και Επώνυμο:.. Όνομα Πατέρα:. Όνομα Μητέρας:... Δημοτικό Σχολείο:.. Τάξη/Τμήμα:. Εξεταστικό Κέντρο:...

Ανάπτυξη τεχνολογιών για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα κτίρια

ΑΠΕ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πράσινο & Κοινωνικό Επιχειρείν

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΗΓΕΣ ΖΩΗΣ; ΤΜΗΜΑ Β1

Το παράδειγμα της κοινότητας Ανάβρας Μαγνησίας

ΤΑΞΗ : Α 1 ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΗΣ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

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

Θέμα : Παραγωγή ενέργειας μέσω του ήλιου

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Μελέτη κάλυψης ηλεκτρικών αναγκών νησιού με χρήση ΑΠΕ

Η συµβολή των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην επίτευξη Ενεργειακού Πολιτισµού

1. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παρουσίαση από Νικόλαο Σαμαρά.

Ήπιες µορφές ενέργειας

ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Oι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί της ΔΕΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μόνιµης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ για την Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

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

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΥΣΑ ΑΕΡΑΚΙ ΦΥΣΑ ΜΕ!

2015 Η ενέργεια είναι δανεική απ τα παιδιά μας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστής : Ευάγγελος Μαντζουράνης

Yδρολογικός κύκλος. Κατηγορίες ΥΗΕ. Υδροδαμική (υδροηλεκτρική) ενέργεια: Η ενέργεια που προέρχεται από την πτώση του νερού από κάποιο ύψος

«Ενεργειακή Αποδοτικότητα με Α.Π.Ε.»

5ο ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012/2013 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

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

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο»

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΚΑΦΦΕ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

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

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΤΡΑ 2014

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

2 Υφιστάμενη κατάσταση και θεσμικό πλαίσιο

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ! - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ!

Συντελεστής ισχύος C p σαν συνάρτηση της ποσοστιαίας μείωσης της ταχύτητας του ανέμου (v 0 -v 1 )/v 0

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

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Transcript:

ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΑΝΕΛΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΔΙΒΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΣΤΙΓΚΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΝΤΡΟΥΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣΓΑΛΑΚΟΣ ΣΟΦΙΑΚΑΖΑΤΖΙΔΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΠΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΚΟΡΝΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥΓΙΩΡΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον και στην εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των ζημιογόνων αποτελεσμάτων της χρήσης των συμβατικών πηγών ενέργειας. Η λύση βρέθηκε μέσα από τις ανεκμετάλλευτες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η βιομηχανία χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες πόρων, π.χ. Άνθρακα, σε βάρος της ατμόσφαιρας και των διαφόρων οικοσυστημάτων

Σε οικιακό επίπεδο υπήρχαν και υπάρχουν προβλήματα υπερκατανάλωσης ενέργειας με την όλο και αυξανόμενη χρήση κλιματιστικών, σωμάτων θέρμανσης, υπερκαταναλωτικών λαμπτήρων και άλλων παρόμοιων συσκευών

Τέλος τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά,οι μηχανές, τα αεροπλάνα,τα πλοία και γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς συμβάλουν και αυτά στο πρόβλημα υπερκατανάλωσης πόρων και την ρύπανση του περιβάλλοντος

Για τους λόγους αυτούς στραφήκαμε στις ανανεώσημες πηγές ενέργειας όπως την ηλιακή, την υδροηλεκτρική, την βιομάζα,την αιολική κ.α. Χρησιμοποιώντας τα φωτοβολταϊκά, τα φράγματα μετατροπής δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική, το υδρογόνο κτλ.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Απορρέοντας από τον άνεμο, η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή πηγή ενέργειας. Οι ανεμογεννήτριες δεν εκλύουν χημικές ουσίες στο περιβάλλον οι οποίες προκαλούν όξινη βροχή ή αέρια του θερμοκηπίου. Είναι άφθονη σε σχέση με τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Η τεχνολογία που αναπτύσσεται περί την αιολική ενέργεια είναι μια από τις πιο οικονομικές που υπάρχουν σήμερα στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Παρότι το κόστος της αιολικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία 10 χρόνια, η τεχνολογία απαιτεί μια αρχική επένδυση υψηλότερη από εκείνη των γεννητριών που λειτουργούν με καύση ορυκτών. Η ισχυρότερη πρόκληση στη χρησιμοποίηση του ανέμου ως πηγή ενέργειας είναι ότι ο άνεμος είναι περιοδικά διακοπτόμενος και δεν φυσά πάντα όταν ο ηλεκτρισμός απαιτείται. Η αιολική ενέργεια δεν μπορεί να αποθηκευτεί (εκτός αν χρησιμοποιηθούν μπαταρίες). Τα κατάλληλα σημεία για αιολικά πάρκα συχνά βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από πόλεις όπου χρειάζεται ο ηλεκτρισμός. Αν και τα αιολικά πάρκα έχουν σχετικά μικρή επίπτωση στο περιβάλλον σε σύγκριση με άλλες συμβατικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Δημιουργούν ηχορύπανση. Προκαλούν θάνατο σε πολλά πουλιά

ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ Η αιολική ενέργεια αρχικά χρησιμοποιήθηκε στο πρώτο μεταφορικό μέσο χωρίς μυϊκή δύναμη : τα ιστιοφόρα. Το επόμενο στάδιο εκμετάλλευσης ήταν οι ανεμόμυλοι. Οι αγρότες χρησιμοποιούν ανεμόμυλους για να αλέθουν το σιτάρι και για να αποστραγγίζουν ή να αρδεύουν τις καλλιέργειές τους. Οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνται και σήμερα για να κινούν αντλίες που ανυψώνουν το νερό πάνω από το έδαφος ή τροφοδοτούν γεννήτριες για τον φωτισμό απόμακρων περιοχών.

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Υδροηλεκτρική Ενέργεια είναι η ενέργεια η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση και τη μετατροπή 1.της κινητικής ενέργειας του νερού των ποταμών 2.της δυναμικής ενέργειας του νερού των λιμνών 3.Της ενέργειας των κυμάτων των θαλασσών σε ηλεκτρική ενέργεια

1.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Η υδραυλική ενέργεια χρησιμοποιεί την ενέργεια των ποταμών ή των καταρρακτών για την μετατροπή της κινητικής ενέργειας των νερών σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό γίνεται σε δύο στάδια. Αρχικά, το βάρος και η ταχύτητα του νερού τροφοδοτούν μια τουρμπίνα η οποία μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε μηχανική. Στη συνέχεια, η τουρμπίνα τροφοδοτεί μία γεννήτρια, η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική.

2.ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω διαφοράς ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα του νερού. Κατά τη διέλευσή του νερού από ένα αγωγό κινείται ένας υδροστρόβιλος ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια.

3.ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ Εκμεταλλευόμαστε την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας ώστε να περιστρέψουμε μια τουρμπίνα. Αυτός είναι ένας μόνο τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. Η παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες μιας οικίας, ενός φάρου, κ.λπ. ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα συνακόλουθα οφέλη. Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου πανίδα και χλωρίδα Πιθανές αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και αύξηση της σεισμικής επικινδυνότητας τους.

1.Κρεμαστά (Συγκρότημα Αχελώου) Ο ταμιευτήρας του έργου Κρεμαστών είναι ο μεγαλύτερος της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η υδροηλεκτρική παραγωγή και η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής.

2.Λίμνη Πλαστήρα Αποτελεί περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Το υδροηλεκτρικό έργο είναι ένα έργο πολλαπλής σκοπιμότητας, αφού παράγει υδροηλεκτρική ενέργεια, ικανοποιεί τις αρδευτικές ανάγκες της εύφορης πεδιάδας της Καρδίτσας και συμβάλλει στην ύδρευση γειτονικών δήμων.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ)

ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ Γεωθερμία ή Γεωθερμική Ενεργεία ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης που διαρρέει από το εσωτερικό της (μανδύας) προς την επιφάνεια (φλοιός). Εμφανίζεται με τη μορφή ατμού ή νερού σε ηφαιστιογενείς περιοχές. Είναι μια ήπια και σχετικά ανανεώσιμη πηγή ενεργείας, που μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των ενεργειακών μας αναγκών Πρακτικά δεν ανανεώνεται, αλλά βρίσκεται σε τέτοια ποσότητα που είναι σχεδόν ανεξάντλητη.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις: παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. θέρμανση ή και ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές φορές και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. θέρμανση χώρων/ θερμοκηπίων/ ιχθυοκαλλιεργειών και για αφαλάτωση θαλασσινού νερού για πότισμα καλλιεργειών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Είναι μια σχεδόν ανεξάντλητη πηγή ενεργείας. Είναι μια καθαρή πηγή ενεργείας Είναι σχεδόν 75% φθηνότερη από τις συμβατικές πήγες ενεργείας. Είναι ακίνδυνη, τόσο για την χλωρίδα, όσο και την πανίδα του περιβάλλοντα χώρου. Έχει υψηλό βαθμό απόδοσης και είναι αξιόπιστη σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεν απαιτείται ύπαρξη λεβητοστασίου, δεξαμενής καύσιμου ή καμινάδας

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Το υψηλό κόστος εγκατάστασης, και ο μεγάλος χρόνος απόσβεσης το γεωθερμικό ρευστό προκαλεί διάβρωση σε κάθε σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Λόγω κατάλληλων γεωλογικών συνθηκών, ο Ελλαδικός χώρος διαθέτει σημαντικές γεωθερμικές πηγές. Από το 1971 ερευνήθηκαν οι περιοχές: Μήλος, Νίσυρος, Λέσβος, Μέθ ανα, Κορινθία,, Θερμοπύλες, Αιδηψός

Ηλιακή Ενέργεια Ηλιακή ενέργεια είναι το σύνολο των μορφών ενέργειας που προέρχονται από τον ήλιο, δηλ.το φώς, η θερμότητα αλλά και οι ακτινοβολίες που προέρχονται από τον ήλιο. Στην συγκεκριμένη εργασία θα μιλήσουμε για:εκμετάλευση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (κάτοπτρα ) έχουν τη δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Την νύχτα όμως ή όταν έχει συννεφιά δεν συλλέγουν ενέργεια και γι αυτό υπάρχει το σύστημα αποθήκευσης σε μπαταρίες.

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστημάτων αυξάνεται με τη χρήση συστημάτων περιστροφής των πλαισίων τα οποία ακολουθούν την κίνηση του ήλιου, ωστόσο η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων μπορεί να αυξήσει σημαντικά το κόστος της επένδυσης.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Φ/Β Πλεονεκτήματα Μηδενική ρύπανση Αθόρυβη λειτουργία Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος κατασκευής Έλλειψη επιδοτήσεων Αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής Προβλήματα στην αποθήκευση Απεξάρτηση από τροφοδοσία καυσίμων της ενέργειας (μπαταρίες) Δυνατότητα επέκτασης Μηδενικό κόστος παραγωγής ενέργειας - ελάχιστη συντήρηση