Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Podobne dokumenty
Energetyka w Środowisku Naturalnym

Pomiary fizyczne. Wykład II. Wstęp do Fizyki I (B+C) Rodzaje pomiarów. Układ jednostek SI Błedy pomiarowe Modele w fizyce

Fizyka (Biotechnologia)

Miernictwo elektroniczne

Fizyka. w. 02. Paweł Misiak. IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015

Przedmiot i metodologia fizyki

I. Przedmiot i metodologia fizyki

Legalne jednostki miar wykorzystywane w ochronie atmosfery i pokrewnych specjalnościach naukowych

KONSPEKT LEKCJI FIZYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

Jednostki Ukadu SI. Jednostki uzupełniające używane w układzie SI Kąt płaski radian rad Kąt bryłowy steradian sr

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Fizyka dla inżynierów I, II. Semestr zimowy 15 h wykładu Semestr letni - 15 h wykładu + laboratoria

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Dr inż. Janusz Dębiński. Mechanika ogólna. Wykład 3. Podstawowe wiadomości z fizyki. Kalisz

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Własność ciała lub cecha zjawiska fizycznego, którą można zmierzyć, np. napięcie elektryczne, siła, masa, czas, długość itp.

Fizyka 1- Mechanika. Wykład 1 6.X Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Konspekt lekcji z fizyki w klasie I LO

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Energetyka w Środowisku Naturalnym

TREŚCI NAUCZANIA. Poszukuje informacji nt. odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii energii jądrowej, omawia deficyt masy w reakcjach jądrowych

Zbiór wielkości fizycznych obejmujący wszystkie lub tylko niektóre dziedziny fizyki.

Analiza wymiarowa i równania różnicowe

Podstawowe umiejętności matematyczne - przypomnienie

Dr inż. Michał Marzantowicz,Wydział Fizyki P.W. p. 329, Mechatronika.

WSTĘP DO FIZYKI CZĄSTEK. Julia Hoffman (NCU)

Fizyka i wielkości fizyczne

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek

Energia słoneczna docierająca do ziemi ma postać fali elektromagnetycznej o różnej długości. W zależności od długości fali wyróżniamy: Promieniowanie

Wykorzystanie węgla kamiennego. Warszawa, 18 grudnia 2013

Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek Przedmowa Wstęp 1. Charakterystyka obecnego stanu środowiska1.1. Wprowadzenie 1.2. Energetyka konwencjonalna

Fizyka 1 Wróbel Wojciech. w poprzednim odcinku

Przeliczanie zadań, jednostek, rozcieńczanie roztworów, zaokrąglanie wyników.

Praca kontrolna semestr IV Przyroda... imię i nazwisko słuchacza

Prawa fizyki wyrażają związki między różnymi wielkościami fizycznymi.

Fizyka. w. 03. Paweł Misiak. IŚ+IB+IiGW UPWr 2014/2015

Symulacja ING: wpływ technologii na ograniczenie emisji CO 2. Rafał Benecki, Główny ekonomista, ING Bank Śląski Grudzień 2018

Proekologiczne odnawialne źródła energii / Witold M. Lewandowski. - Wyd. 4, dodr. Warszawa, Spis treści

Semestr I. Semestr zimowy. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Inne

Podstawy Fizyki Jądrowej

Sustainability in commercial laundering processes

FIZYKA. Wstęp cz. 1. Dr inż. Zbigniew Szklarski. Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok

Specjalność ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA. Nowe i odnawialne źródła energii

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Redefinicja jednostek układu SI

Wykład 3 Miary i jednostki

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

Polska energetyka scenariusze

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

Energetyka rozproszona w drodze do niskoemisyjnej Polski. Szanse i bariery. Debata online, Warszawa, 28 maja 2014 r.

Energetyka odnawialna w procesie inwestycyjnym budowy zakładu. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego

Sposób i zasady opracowania miniaudytu energetycznego

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń i jednostek 13 Przedmowa 17 Wstęp Odnawialne źródła energii 72

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Skrypt 22. Przygotowanie do egzaminu Potęgi. Opracowanie: GIM3. 1. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach - powtórzenie

Człowiek a środowisko

Termodynamika techniczna - opis przedmiotu

Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo Europy - Polski - Regionu - Gminy

Usytuowanie i regulacje prawne dotyczące biomasy leśnej

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W KRAJACH AMERYKI. Kasia Potrykus Klasa II Gdynia 2014r.

Podstawy elektrotechniki

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

DYLEMATY POLSKIEJ ENERGETYKI W XXI WIEKU. Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Komfort Int. Rynek energii odnawialnej w Polsce i jego prespektywy w latach

Duński Plan Energetyczny. Koniec epoki kotłów gazowych i olejowych w Danii

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Reguły obliczeń chemicznych

Ekonomiczne i środowiskowe skutki PEP2040

Nie bójmy się elektrowni jądrowych! Stanisław Kwieciński, Paweł Janowski Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

A wydawałoby się, że podstawą są wiatraki... Niemcy idą "w słońce"

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Seminarium Biomasa na cele energetyczne założenia i realizacja Warszawa, 3 grudnia 2008 r.

Konkurencja wewnątrz OZE - perspektywa inwestora branżowego. Krzysztof Müller RWE Polska NEUF 2010

Polska energetyka scenariusze

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. stacjonarne

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

Elektroenergetyka Electric Power Industry. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne

Skrypt 2. Liczby rzeczywiste. 13.Wykorzystywanie własności potęg w innych dziedzinach- fizyka i astronomia

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

CERTYFIKOWANIE INSTALATORÓW OZE. Stefan Wójtowicz Instytut Elektrotechniki

Wprowadzenie do chemii

ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII

Temat: PODSTAWY PRZETWARZANIA ENERGII W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁA ENERGII

ENERGETYKA JĄDROWA. Stanisław Drobniak INSTYTUT MASZYN CIEPLNYCH. 2. Podstawy fizyczne energetyki jądrowej.

Wprowadzenie do chemii. Seminaria

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Energetyka w Środowisku Naturalnym

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Polska energetyka scenariusze

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

0900 FS2 2 FAC. Fizyka atomu i cząsteczki FT 8. WYDZIAŁ FIZYKI UwB KOD USOS: Karta przedmiotu. Przedmiot moduł ECTS. kierunek studiów: FIZYKA 2 st.

Stosowanie wieloźródłowych systemów bioenergetycznych w celu osiągnięcia efektu synergicznego

Metryki wskaźników dla działania 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł

Rola kogeneracji w osiąganiu celów polityki klimatycznej i środowiskowej Polski. dr inż. Janusz Ryk Warszawa, 22 październik 2015 r.

Gospodarka niskowęglowa Strategie krajowe - Niemcy

FIZYKA POZIOM PODSTAWOWY

Transkrypt:

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 1-2.X.2018 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

Jaki wykład? Energetyka Konwencjonalna Odnawialna i Jądrowa. Kod USOS przedmiotu: 1100-MW-ESTOK Wykład dla studentów MSOŚ. Semestr zimowy - 45 godz. Zmiany klimatu, energia zrównoważona, transport -potrzeby energetyczne, ekonomia transportu. Ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie, Warianty wyboru technologii, technologie odnawialne. Wytwarzanie energii elektryczna, cieplna, mechaniczna. Wiatr, energia słoneczna, hydroenergetyka, inteligentne ogrzewanie, energia geotermalna, Biopaliwa w produkcji energii. Energia pływów i fal, energia w produkcji, efektywne wykorzystanie prądu, skala produkcji energii. Skala a koszty. Energia jądrowa na tle energii konwencjonalnych i odnawialnych, analiza techniczno ekonomiczna. Plany energetyczne dla polski UE i świata, przyszłość energetyki - rozwój czy katastrofa. Demografia. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 2/21

Co powinniśmy znać! Student powinien znać: Podstawy fizyki, chemii biologii elementarną matematykę umiejętność korzystania z wykresów czytanie wykresów i tabel i ich interpretacja operacje matematyczne w zapisie naukowym Program wykładu: 3h/tyg. wiedza jakościowa i ilościowa z zakresu energetyki, zagadnień środowiskowych, rozwiązywanie prostych zagadnień (także bardzo prostych rachunkowo), pogłębiających zrozumienie poruszanych zagadnień.na wykładach prowadzone będą często obliczenia ilościowe. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 3/21

Warunki zaliczenia Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z wykładu możliwe jest po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, składającego się z części rachunkowej i testowej. W ramach części rachunkowej sprawdzana jest umiejętność rozwiązywania problemów rachunkowych (zadań). Egzamin testowy sprawdza zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z energetyką klasyczną wiatrową i jądrową. W uzasadnionych przypadkach student zdaje egzamin ustny. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 4/21

Układ jednostek SI SI - Systéme Internationale Międzynarodowy układ jednostek wprowadzony w 1960 roku. Długość metr [m] Masa kilogram [kg] Czas sekunda [s] Natężenie prądu elektrycznego amper [A] Temperatura termodynamiczna kelwin [K] Ilość substancji mol [mol] Światłość kandela [cd] 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 5/21

Jednostki Poza kilkoma wyjątkami, wszystkie wielkości fizyczne mają jednostki. Przykłady: Energia - dżule (J) Moc - waty (W), W=J/s Masa - kilogramy (kg), tony (t) Objętość - litry (l), metry sześcienne m 3 To dziwne, ale jednostki prawie wszystkich wielkości można wyrazić jako kombinacje jednostek masy, długości i czasu tj. kg, m, i s. Niektóre wielkości fizyczne (np. współczynnik załamania) są liczbami bezwymiarowymi i nie mają jednostek. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 6/21

Układ jednostek SI Jednostki pochodne Yotta 10 24 Y zetta 10 21 Z exa 10 18 E peta 10 15 P tera 10 12 T giga 10 9 G mega 10 6 M kilo 10 3 k hekto 10 2 h deka 10 da decy 10-1 d centy 10-2 c mili 10-3 m mikro 10-6 μ nano 10-9 n piko 10-12 p femto 10-15 f atto 10-18 a zepto 10-21 z yokto 10-24 y np. 1 nm = 10-9 m = 0.000 000 001 m 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 7/21

Rodzaje pomiarów Pomiary ilościowe Pomiary, których wynik wyrażamy poprzez podanie wartości liczbowej i jednostki. Przykłady: długość stołu 5.73 m 573 cm masa ciała 88 kg 8,8 10 3 czas trwania wykładu 45 min. 2700 s natężenie prądu 150 ma 0,15 A Wartość liczbowa wielkości fizycznej zależy od jednostki, w której jest wyrażona. Wynik pomiaru porównujemy z przyjętą dla danej wielkości fizycznej jednostką. Porównywać możemy jedynie wielkości tego samego rodzaju. ważne jest jednoznaczne zdefiniowanie jednostek 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 8/21

Notacja naukowa Zera poprzedzające definiują położenie przecinka i wykładnik potęgi. Nie mają znaczenia 0,00370 = 3,70 10-3 Ile cyfr Wartościowych? Liczba cyfr znaczących, to liczba cyfr w notacji naukowej Końcowe zera mają znaczenie. Oznaczają że na tym miejscu jest cyfra znacząca. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 9/21

Kryzys energetyczny Autor Dawid Goldstein-Fizyk - Caltech Biorn Lomborg Ekonomista, ekolog Michael Meacher Minister środowiska Wielka Brytania Sir Bernard Ingham Zwolennik EJ Pogląd Koniec ery ropy, 2015-2025 Wydobycie nie nadąży za popytem Uranu starczy na kilkadziesiąt lat Sytuacja zmierza ku lepszemu. Mamy mnóstwo zasobów energetycznych Energia odnawialna może doprowadzić do redukcji gazów cieplarnianych o 60% do 2050 Odnawialne źródła energii nie są w stanie zapełnić luki energetycznej Brak liczb dotyczących wydajności źródeł energii i kosztów pozwala bezkarnie formułować sprzeczne opinie!!! 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 10/21

Bez liczb - przymiotniki Inwestowanie w energetykę atomową to wyrzucanie pieniędzy do kosza Dysponujemy ogromnymi zasobami wiatru i fal morskich Odłączmy ładowarki od sieci, gdy komórka już się naładuje Każdego roku 11 milionów hektarów puszczy tropikalnej znika bezpowrotnie z powierzchni Ziemi ; Każdego roku wyrzucamy do morza ponad 6 milionów ton śmieci 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 11/21

Pytania 1. Czy Polska może normalnie funkcjonować, korzystając jedynie ze swoich własnych odnawialnych źródeł energii? 2. Czy udałoby się powstrzymać kryzys energetyczny, gdyby każdy przykręcił ogrzewanie w swoim domu o 1 0 C, jeździł mniejszym samochodem i wyjmował z gniazdka ładowarkę do telefonu, gdy tylko ten się naładuje? 3. Czy podatek nałożony na paliwa powinien znacząco wzrosnąć? 4. Czy dopuszczalna prędkość na drogach powinna być o połowę mniejsza? 5. Czy ktoś, kto broni energetyki wiatrowej i wypowiada się przeciwko elektrowniom atomowym, staje się automatycznie wrogiem publicznym? 6. Czy jeśli zmiany klimatu są zagrożeniem większym niż terroryzm, to rządy nie powinny wpisać do kodeksów karnych gloryfikowania podróży i wprowadzić praw przeciwko promowaniu konsumpcji? 7. Czy przerzucenie się na bardziej zaawansowane technologie pozwoli nam wyeliminować emisje dwutlenku węgla bez zmiany naszego stylu życia? 8. Czy powinno się zachęcać ludzi, by jedli więcej posiłków wegetariańskich? 9. Czy na Ziemi jest sześć razy więcej ludzi niż być powinno? Bez liczb nie ma na te pytania odpowiedzi!!! 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 12/21

Efekt cieplarniany- CO 2 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 13/21

Identifikacja izotopów Atom Izotopy węgla i tlenu Elektrony A Z X 12 6 C 16 8 O Jądro 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 14/21

Spalanie węgla a koncentracja CO 2 Reakcja C O CO 2 2 Liczba masowa węgla A=12 Liczba masowa tlenu A=16 12g 2 16g 44g 1 12 1g 32 12 g 44 12 g 1t 32 12 t 44 12 t 1 t( C) 2,7t ( O ) 3, 7t 2 CO 2 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 15/21

Pytania Bez liczb nie ma na te pytania odpowiedzi czy wiatraki mogą zastapić elektrownie atomowe!!! 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 16/21

Polityka energetyczna jaka? Produkcja ropy naftowej z Morza Północnego 2014: UK-0,9 mln barył/dzień Norwegia -1,9 mln barył/dzień Dziura energetyczna - zamykanie starych elektrowni w Wielkiej Bryt. 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 17/21

Historia energetyki - Polska 1918r 1938r 1945r 0.21 GW 1.67 GW 2,55 GW 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 18/21

Zużycie energii w Polsce ZUŻYCIE ENERGII ENERGY CONSUMPTION W GOSPODARSTWACH IN HOUSEHOLDS DOMOWYCH W 2012 R. IN 2012 Główny Urząd Statystyczny Data publikacji:17.04.2014, wydanie co 3 lata Publikacja (wersja polska i angielska) dostępna na: www.stat.gov.pl oraz www.mg.gov.pl Tabela. Zużycie nośników energii w gospodarstwach domowych Nośniki energii w [TWh] w [ PJ] Udział w zużyciu krajowym [%] Energia elektryczna 28 101,9 19,1 Energia razem 821,3 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 19/21

Zużycie energii w Polsce Tabela. Zużycie nośników energii w gospodarstwach domowych w 2012 roku Nośniki energii Energia elektryczna Gosp.dom. [TWh] kraj [TWh] Udział w zużyciu krajowym [%] 28 146 19,1 Energia razem 1176 Polak zużywa 11kWh(e) energii elektrycznej dziennie? Ile naprawdę: 28 TWh/0,191=146 TWh (cała Polska) 146 10 12 /37 10 6 4 10 6 Wh =4 tys kwh 4 tys kwh rocznie to 10,95 kwh dziennie. z tego ok. 2 kwh dziennie w gosp.domowym 2.X.2018 EKOJ - Wykład 1 20/21