SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

      ENERGIE
   Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné
    žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú
    schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie
    prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické a
    neznečisťujú prostredie.
   Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob
    výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však
    nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú
    len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo
    udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania
    palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním
    obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je
    zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné
    plne nahradiť fosílné palivá.
Obnoviteľné zdroje energie


   Biomasa
   Veterná energia
   Vodná energia
   Energia morských vĺn
   Geotermálna energia
   Slnečná energia
Slnečná energia
   Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo
    môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko
    zanikne o 5 miliónov rokov, takže slnečná energia je
    vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Slnečná
    energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie
    požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez
    rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše
    domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých
    automobilov.
    Elektrinu je možné priamo vyrábať zo slnečného žiarenia
    napr. pomocou tzv. slnečných (fotovoltaických) článkov.
    Nepriamo sa dá slnečná energia využívať, či už vo forme
    biomasy (rastliny využívajú slnečné žiarenie
    prostredníctvom fotosyntézy na svoj rast), veternej energie,
    ktorá vzniká v dôsledku nerovnomerného zohrievania
    zemského povrchu slnečnými lúčmi a následnej cirkulácie
    vzduchu alebo vodnej energie, ktorá má svoj pôvod vo
    vyparovaní vodných plôch (moria, oceány) v dôsledku
    slnečného žiarenia a následných zrážkach dopadajúcich
    na Zem, ktoré zase dávajú silu vodným tokom. Zo všetkých
    týchto zdrojov je možné vyrábať teplo a elektrickú energiu
    a to pri použití v súčasnosti dostupných technológií.
    Slnečnú energiu je možné zachytávať napr. pomocou
    Fotovalvatických článkov. Takéto sa nachádzajú napr. v
    kalkulačke.
FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY
   Výraz fotovoltaika (FV) je odvodený od gréckeho slova photos (svetlo) a názvu jednotky
    napätia volt. Fotovoltaické systémy premieňajú prostredníctvom polovodičových materiálov slnečnú
    energiu (fotóny) na energiu elektrickú. Proces premeny energie je priamy a neuvoľňujú sa pri ňom žiadne
    škodlivé emisie, vrátane emisií skleníkových plynov.




   Základným prvkom fotovoltaických systémov sú solárne články
    (solar cells), ktoré sa vyrábajú z polovodičových materiálov,
    najčastejšie kryštalického kremíka. Keďže jednotlivé solárne
    články vyrobia iba málo energie, je nevyhnutné aby sa spájali do
    väčších celkov, tzv. modulov resp. panelov (zvyčajne tvorené 72
    článkami). Okrem kryštalického kremíka sa využívajú aj tzv.
    tenké vrstvy (telurid kadmia CdTe), ktoré sa nanášajú na rôzne
    podklady. Účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú je pri
    „tenkých vrstvách“ (tzv. thin films) 6-11%, pri článkoch s
    kryštalickým kremíkom (mono- resp. polykryštalické) 13-18%, pri
    niektorých viacprechodových FV článkoch (tzv. concentrator PV
    cells) sa už dnes dosahuje účinnosť viac než 31%.
   Tieto systémy koncentrujú slnečné žiarenie do malého FV
    článku, využívajúc pritom optické koncentrátory (napr.
    Fresnelove šošovky). Ich nevýhodou je, že nemôžu využívať
    difúzne žiarenie a musia byť natáčané voči slnku, pomocou
    špeciálnych natáčacích systémov.
 SILNÉ STRÁNKY A PRÍNOSY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV:

   vysoká flexibilita, modularita a spoľahlivosť
   všadeprítomný potenciál, mnohonásobne
    prevyšujúci potreby
   veľmi nízke prevádzkové náklady
   minimálny vplyv na životné prostredie
   decentralizovaná výroba a dodávka elektrickej
    energie
   možnosti integrácie do rekonštruovaných resp.
    novostavaných budov (sofistikované architektonické
    riešenia)
   zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív a uránu
   zníženie objemu emisií skleníkových plynov
SLABÉ STRÁNKY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV:


   sezónna a denná variabilita klímy a fluktuácia
    počasia výrazne ovplyvňujú celkový výkon
   nízka celoročná využiteľnosť FV systémov (capacity
    factor)
   vysoké investičné náklady (vyššia cena
    komponentov, najmä samotných solárnych článkov)
   dlhšia doba návratnosti investície
   rozsah verejnej elektrickej siete výrazne limituje
    trhový potenciál
PREČO POTREBUJEME OBNOVITEĽNÉ
    ZDROJE ENERGIE ?
   Spaľovanie fosilných palív (uhlia, ropy, zemného plynu), ktoré sa najväčšou
    mierou podieľajú na spotrebe energie, v tomto smere nie je žiadnou výnimkou
    ale pravidlom. Klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy
    sa spôsobujú nielen na našom zdraví, ale budú ich pociťovať aj generácie, ktoré
    prídu po nás. Ľudstvo spotrebuje za rok také množstvo fosílnych palív, aké
    príroda vyprodukovala za jeden milión rokov. Zásoby týchto palív, hlavne ropy,
    sa neuveriteľným tempom znižujú. Tieto zásoby nie sú večné a podľa mnohých
    odborníkov sa viac ako polovica z nich vyčerpá počas trvania jedného ľudského
    života. Využívanie obmedzených zásob fosílnych palív má preto aj morálny
    rozmer. Ale v súcastnosti je veľa ľudí k tomuto ľahostajných, lebo získavanie
    energie napr. z ropy je oveľa pohodlnejšie ako vyrobiť drahý volvatický článok.
    Ak sa, ale rýchlo ľudia rýchlo nespamätajú nebude už, čo ťažiť a z čoho vyrábať
    energiu. Jardové elektrárne sú tiež dobrou myšlienkou a hovorí sa, že energia z
    nich je čistá. Je to pravda, ale len dovtedy kým netreba vymeniť palivový článok
    v reaktore.
   Naštastie existujú ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, ako „očistiť“ našu planétu. Už
    teraz existujú autá jazdiace na plyn alebo slnečnú energiu.Ak sa nevymyslí lepši
    spôsob využívania palív bude to mať dopad na nasledujúce generácie.
    Alternatívne zdroje energie a alternatívne palivá sú dobrou myšlienkou, je to
    ekologické a teda pre zdravý život obyvateľov modrej planéty je to len PLUS.
Zdroje

   http://mustakov.blog.sme.sk/c/180824/Energi
    a-zeme-energia-buducnosti-Slovenska.html
   http://www.tzb-info.cz/3983-potencial-
    vyuzitia-biomasy-na-slovensku
   http://www.infovek.sk
   http://www.solarenergia.sk/slnecna-energia/
   Ďakujem za pozornosť
   Spracoval : Juraj Andrejovský
               II.G

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (8)

Krištof Šoltýs
Krištof ŠoltýsKrištof Šoltýs
Krištof Šoltýs
 
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.HTradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
Tradičné a obnoviteľné zdroje energie - Dávid Surmik II.H
 
Osif bsd-15.maj 2012
Osif bsd-15.maj 2012Osif bsd-15.maj 2012
Osif bsd-15.maj 2012
 
Miriam Paľová II.H
Miriam Paľová II.HMiriam Paľová II.H
Miriam Paľová II.H
 
Zuzana Gaľanová Lenka Kostová
Zuzana Gaľanová Lenka KostováZuzana Gaľanová Lenka Kostová
Zuzana Gaľanová Lenka Kostová
 
Janka Mišeková II.H
Janka Mišeková II.HJanka Mišeková II.H
Janka Mišeková II.H
 
Prezentácia
PrezentáciaPrezentácia
Prezentácia
 
Kristína Pavlusová I.H
Kristína Pavlusová I.HKristína Pavlusová I.H
Kristína Pavlusová I.H
 

Destacado

Róbert Paňko I.H
Róbert Paňko I.HRóbert Paňko I.H
Róbert Paňko I.H
ssjh.sk
 
Hypernova Bardejov Panomio
Hypernova Bardejov   PanomioHypernova Bardejov   Panomio
Hypernova Bardejov Panomio
ssjh.sk
 
Eu solarnedni
Eu solarnedniEu solarnedni
Eu solarnedni
ssjh.sk
 

Destacado (15)

Róbert Paňko I.H
Róbert Paňko I.HRóbert Paňko I.H
Róbert Paňko I.H
 
Antónia Pavuková II.H
Antónia Pavuková II.HAntónia Pavuková II.H
Antónia Pavuková II.H
 
Branislav Marušin II.H
Branislav Marušin II.HBranislav Marušin II.H
Branislav Marušin II.H
 
Nikola Marcinová I.H
Nikola Marcinová I.HNikola Marcinová I.H
Nikola Marcinová I.H
 
Maja Petrašková II.H
Maja Petrašková II.HMaja Petrašková II.H
Maja Petrašková II.H
 
Jana Michalčinová I.H
Jana Michalčinová I.HJana Michalčinová I.H
Jana Michalčinová I.H
 
Michaela Stachurová I.H
Michaela Stachurová I.HMichaela Stachurová I.H
Michaela Stachurová I.H
 
Simona Tvardzíková II.H
Simona Tvardzíková II.HSimona Tvardzíková II.H
Simona Tvardzíková II.H
 
Michaela Bocková II.G
Michaela Bocková II.GMichaela Bocková II.G
Michaela Bocková II.G
 
Hypernova Bardejov Panomio
Hypernova Bardejov   PanomioHypernova Bardejov   Panomio
Hypernova Bardejov Panomio
 
Silvia Skošníková II.H
Silvia Skošníková II.HSilvia Skošníková II.H
Silvia Skošníková II.H
 
Vladimíra Grocká
Vladimíra GrockáVladimíra Grocká
Vladimíra Grocká
 
Európske solárne dni
Európske solárne dniEurópske solárne dni
Európske solárne dni
 
Klaudia Orlovská II.H
Klaudia Orlovská II.HKlaudia Orlovská II.H
Klaudia Orlovská II.H
 
Eu solarnedni
Eu solarnedniEu solarnedni
Eu solarnedni
 

Similar a Juraj Andrejovský II.G

René Lukáč III.G
René Lukáč III.GRené Lukáč III.G
René Lukáč III.G
ssjh.sk
 
PerspektíVy Oze Nové Druhy Zdrojov
PerspektíVy Oze   Nové Druhy ZdrojovPerspektíVy Oze   Nové Druhy Zdrojov
PerspektíVy Oze Nové Druhy Zdrojov
oikos Bratislava
 
Veterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
Veterná, SoláRna, GeotermáLna EnergiaVeterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
Veterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
oikos Bratislava
 
Obnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
Obnovitelne Zdroje Energie Emil BediObnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
Obnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
oikos Bratislava
 

Similar a Juraj Andrejovský II.G (10)

Play Energy 2012: Biomasa a bioplyn
Play Energy 2012: Biomasa a bioplynPlay Energy 2012: Biomasa a bioplyn
Play Energy 2012: Biomasa a bioplyn
 
René Lukáč III.G
René Lukáč III.GRené Lukáč III.G
René Lukáč III.G
 
Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová III.G
Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová III.GZuzana Gaľanová a Lenka Kostová III.G
Zuzana Gaľanová a Lenka Kostová III.G
 
PerspektíVy Oze Nové Druhy Zdrojov
PerspektíVy Oze   Nové Druhy ZdrojovPerspektíVy Oze   Nové Druhy Zdrojov
PerspektíVy Oze Nové Druhy Zdrojov
 
Gabriel Snak III.G
Gabriel Snak III.GGabriel Snak III.G
Gabriel Snak III.G
 
Lívia Pavuková II.H
Lívia Pavuková II.HLívia Pavuková II.H
Lívia Pavuková II.H
 
Veterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
Veterná, SoláRna, GeotermáLna EnergiaVeterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
Veterná, SoláRna, GeotermáLna Energia
 
Obnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
Obnovitelne Zdroje Energie Emil BediObnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
Obnovitelne Zdroje Energie Emil Bedi
 
Cena a výška dotácie pre Slnečné kolektory Thermosolar
Cena a výška dotácie pre Slnečné kolektory ThermosolarCena a výška dotácie pre Slnečné kolektory Thermosolar
Cena a výška dotácie pre Slnečné kolektory Thermosolar
 
Play Energy 2012: Medzinárodná súťaž kreatívnej energie
Play Energy 2012: Medzinárodná súťaž kreatívnej energiePlay Energy 2012: Medzinárodná súťaž kreatívnej energie
Play Energy 2012: Medzinárodná súťaž kreatívnej energie
 

Juraj Andrejovský II.G

  • 2. Obnoviteľné zdroje energie, ktorých základom je slnečné žiarenie (biomasa, vodná, veterná a slnečná energia), sú schopné úplne pokryť spotrebu všetkých druhov energie prakticky v každej krajine sveta. Sú ekologické a neznečisťujú prostredie.  Teplo aj elektrinu nie je ťažké vyrobiť. Súčasný spôsob výroby z uhlia, ropy, zemného plynu alebo uránu však nie je ani čistý ani trvalo udržateľný, pretože sa využívajú len fosílne zdroje palív. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja a spoľahlivého zásobovania palivami však vyžaduje vyrábať energiu využívaním obnoviteľných (alternatívnych) zdrojov energie. Dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie by boli schopné plne nahradiť fosílné palivá.
  • 3.
  • 4. Obnoviteľné zdroje energie  Biomasa  Veterná energia  Vodná energia  Energia morských vĺn  Geotermálna energia  Slnečná energia
  • 5.
  • 6. Slnečná energia  Slnko je jediným zdrojom energie, na ktorý sa ľudstvo môže plne spoľahnúť. Predpokladá sa, že naše Slnko zanikne o 5 miliónov rokov, takže slnečná energia je vzhľadom na ľudský život nevyčerpateľná. Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov.
  • 7.
  • 8.  Elektrinu je možné priamo vyrábať zo slnečného žiarenia napr. pomocou tzv. slnečných (fotovoltaických) článkov. Nepriamo sa dá slnečná energia využívať, či už vo forme biomasy (rastliny využívajú slnečné žiarenie prostredníctvom fotosyntézy na svoj rast), veternej energie, ktorá vzniká v dôsledku nerovnomerného zohrievania zemského povrchu slnečnými lúčmi a následnej cirkulácie vzduchu alebo vodnej energie, ktorá má svoj pôvod vo vyparovaní vodných plôch (moria, oceány) v dôsledku slnečného žiarenia a následných zrážkach dopadajúcich na Zem, ktoré zase dávajú silu vodným tokom. Zo všetkých týchto zdrojov je možné vyrábať teplo a elektrickú energiu a to pri použití v súčasnosti dostupných technológií. Slnečnú energiu je možné zachytávať napr. pomocou Fotovalvatických článkov. Takéto sa nachádzajú napr. v kalkulačke.
  • 9. FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY  Výraz fotovoltaika (FV) je odvodený od gréckeho slova photos (svetlo) a názvu jednotky napätia volt. Fotovoltaické systémy premieňajú prostredníctvom polovodičových materiálov slnečnú energiu (fotóny) na energiu elektrickú. Proces premeny energie je priamy a neuvoľňujú sa pri ňom žiadne škodlivé emisie, vrátane emisií skleníkových plynov.  Základným prvkom fotovoltaických systémov sú solárne články (solar cells), ktoré sa vyrábajú z polovodičových materiálov, najčastejšie kryštalického kremíka. Keďže jednotlivé solárne články vyrobia iba málo energie, je nevyhnutné aby sa spájali do väčších celkov, tzv. modulov resp. panelov (zvyčajne tvorené 72 článkami). Okrem kryštalického kremíka sa využívajú aj tzv. tenké vrstvy (telurid kadmia CdTe), ktoré sa nanášajú na rôzne podklady. Účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú je pri „tenkých vrstvách“ (tzv. thin films) 6-11%, pri článkoch s kryštalickým kremíkom (mono- resp. polykryštalické) 13-18%, pri niektorých viacprechodových FV článkoch (tzv. concentrator PV cells) sa už dnes dosahuje účinnosť viac než 31%.
  • 10. Tieto systémy koncentrujú slnečné žiarenie do malého FV článku, využívajúc pritom optické koncentrátory (napr. Fresnelove šošovky). Ich nevýhodou je, že nemôžu využívať difúzne žiarenie a musia byť natáčané voči slnku, pomocou špeciálnych natáčacích systémov.
  • 11.  SILNÉ STRÁNKY A PRÍNOSY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV:  vysoká flexibilita, modularita a spoľahlivosť  všadeprítomný potenciál, mnohonásobne prevyšujúci potreby  veľmi nízke prevádzkové náklady  minimálny vplyv na životné prostredie  decentralizovaná výroba a dodávka elektrickej energie  možnosti integrácie do rekonštruovaných resp. novostavaných budov (sofistikované architektonické riešenia)  zníženie závislosti od dovozu fosílnych palív a uránu  zníženie objemu emisií skleníkových plynov
  • 12. SLABÉ STRÁNKY VYUŽÍVANIA FV SYSTÉMOV:  sezónna a denná variabilita klímy a fluktuácia počasia výrazne ovplyvňujú celkový výkon  nízka celoročná využiteľnosť FV systémov (capacity factor)  vysoké investičné náklady (vyššia cena komponentov, najmä samotných solárnych článkov)  dlhšia doba návratnosti investície  rozsah verejnej elektrickej siete výrazne limituje trhový potenciál
  • 13. PREČO POTREBUJEME OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE ?  Spaľovanie fosilných palív (uhlia, ropy, zemného plynu), ktoré sa najväčšou mierou podieľajú na spotrebe energie, v tomto smere nie je žiadnou výnimkou ale pravidlom. Klimatické zmeny, kyslé dažde, znečistenie vôd, vzduchu i pôdy sa spôsobujú nielen na našom zdraví, ale budú ich pociťovať aj generácie, ktoré prídu po nás. Ľudstvo spotrebuje za rok také množstvo fosílnych palív, aké príroda vyprodukovala za jeden milión rokov. Zásoby týchto palív, hlavne ropy, sa neuveriteľným tempom znižujú. Tieto zásoby nie sú večné a podľa mnohých odborníkov sa viac ako polovica z nich vyčerpá počas trvania jedného ľudského života. Využívanie obmedzených zásob fosílnych palív má preto aj morálny rozmer. Ale v súcastnosti je veľa ľudí k tomuto ľahostajných, lebo získavanie energie napr. z ropy je oveľa pohodlnejšie ako vyrobiť drahý volvatický článok. Ak sa, ale rýchlo ľudia rýchlo nespamätajú nebude už, čo ťažiť a z čoho vyrábať energiu. Jardové elektrárne sú tiež dobrou myšlienkou a hovorí sa, že energia z nich je čistá. Je to pravda, ale len dovtedy kým netreba vymeniť palivový článok v reaktore.  Naštastie existujú ľudia, ktorí sa zaujímajú o to, ako „očistiť“ našu planétu. Už teraz existujú autá jazdiace na plyn alebo slnečnú energiu.Ak sa nevymyslí lepši spôsob využívania palív bude to mať dopad na nasledujúce generácie. Alternatívne zdroje energie a alternatívne palivá sú dobrou myšlienkou, je to ekologické a teda pre zdravý život obyvateľov modrej planéty je to len PLUS.
  • 14. Zdroje  http://mustakov.blog.sme.sk/c/180824/Energi a-zeme-energia-buducnosti-Slovenska.html  http://www.tzb-info.cz/3983-potencial- vyuzitia-biomasy-na-slovensku  http://www.infovek.sk  http://www.solarenergia.sk/slnecna-energia/
  • 15. Ďakujem za pozornosť  Spracoval : Juraj Andrejovský  II.G