Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Podobne dokumenty
Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka w Środowisku Naturalnym

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

Dopilnuj, aby mieszkańcy odłączali nieużywane ładowarki. Poświęć 2 punkty akcji w rewirze czerwonym. Inaczej stracisz 3

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa

OSZCZĘDZANIE ENERGII I WODY. Masz to w kieszeni!

Polski producent profesjonalnego źródła światła z wykorzystaniem najnowszej technologii z zastosowaniem wysokowydajnych diod LED.

AUTO POWER ELECTRONIC. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej oświetlenia ulicznego

Badania opinii publicznej dotyczące oszczędzania energii

13 Żywność i rolnictwo

TURBINY WIATROWE POZIOME Turbiny wiatrowe FD oraz FD - 800

RenCraft Energia Nie inwestujesz własnych środków. Płacisz jedynie rachunki, ale mniej niż dotychczas. Bo dostarczamy Ci lepszą energię.

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl

JAK ZAOSZCZĘDZIĆ NA ENERGII W FIRMIE?

PROJEKT OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POPRZEZ WYMIANĘ CZYNNIKÓW GRZEWCZYCH W GMINIE ZAŁUSKI URZĄD GMINY ZAŁUSKI

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE LED. dla przemysłu i nie tylko lat. #

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Wykraczamy poza horyzont...

Lumvee. katalog produktów

15 Wytwarzanie rzeczy

Energetyka przemysłowa.

DBAMY O CIEBIE DBAMY O ŚWIAT

Biogaz i biomasa -energetyczna przyszłość Mazowsza

Warszawa - energetyka przyjazna klimatowi

Wybrane aspekty rozwoju współczesnego rynku ciepła

TEMAT: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska?

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

2. DZIAŁANIA INWESTYCYJNE, REMONTOWE I MODERNIZACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ OPERATORÓW W ROKU

Energia w domu i w szkole. Badanie zużycia energii w domu i w szkole. Wykonanie gazetki tematycznej.

Prezentacja materiałów przygotowanych. programu edukacyjnego Trzymaj formę!

*ZSEE- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Podstawy energetyki cieplnej - ĆWICZENIA Wykład wprowadzający

Prawo Energetyczne I Inne Ustawy Dotyczące Energetyki Kogeneracja Skuteczność Nowelizacji I Konieczność

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Tematy Zajęcia techniczne - żywieniowe. Klasa /2013

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Bartoszyce 19 grudnia 2016

Program Czyste Powietrze Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

Aktualne regulacje prawne wspierające wytwarzanie energii i ciepła z biomasy i innych paliw alternatywnych

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Oprawy LED typu downlight

Wpływ instrumentów wsparcia na opłacalność małej elektrowni wiatrowej

Możliwość osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju nr 2 i 12

Światło komfortowe dla Twoich oczu

PROJEKT ZAWIERA: Strona tytułowa. Projekt zawiera. Zagadnienia formalno prawne. Opis techniczny. Obliczenia. Oświadczenie projektanta.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA SPRZĘTU AGD

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

ANEKS do Audyt efektywności energetycznej modernizacji oświetlenia ulicznego w Miechowie -województwo małopolskie.

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

SPÓŁDZIELNIE, DEVELOPERZY, WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

Znaczenie pierwszego śniadania, czyli zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży. Na podstawie materiałów ORE- Anna Pisowacka

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

URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU WYDZIAŁ BADAŃ ANKIETOWYCH

PepsiCo inwestuje w Polsce w zielone technologie

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

DOŚWIADCZENIA Z EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz

Szpital przyjazny środowisku proekologiczne zmiany w infrastrukturze

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego Zespołu Szkół Publicznych Ul. Bp. K. Dominika 32, Starogard Gdański

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

UKRYTE KOSZTY HAMBURGERA. scenariusze zajęć

Audyt energetyczny szkoły

Od łuczywa do żarówki energooszczędnej

Temat 5: Zarządzamy energią w domu - urządzenia zużywające oszczędnie energię.

NIVISS nspot Pro QR111D 17W

Chów zwierząt na świecie. Piotr Siłka

Światło komfortowe dla Twoich oczu

mgr inż. Krzysztof Ligęza Urząd Gminy Ochotnica Dolna konsultacje Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FOUND KLASTER GREEN CARS

TEST WIEDZY O RACJONALNYM ODŻYWIANIU I KONTROLI WAGI

JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH

Żarówka mimo wszystko

Dlaczego obywatele, naukowcy, a także lokalny biznes protestują przeciw nowym odkrywkom węgla brunatnego? Benedykt Pepliński

10 dobrych uczynków dla Ziemi. czyli jak na co dzień możemy dbać o przyrodę

OPRAWY PRZEMYSŁOWE LED - CHIP

problemy Przedmiot: Biologia Realizowane wymagania szczegółowe podstawy programowej:

Czym jest rozwój zrównowaŝony

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Niewiarygodne kolory, zdumiewająca atmosfera

W jaki sposób powinien odżywiać się młody człowiek?

VII Międzynarodowej Konferencji CIEPŁOWNICTWO 2010 Wrocław

POLSKA ENERGETYKA STAN NA 2015 r. i CO DALEJ?

Tematy prac dyplomowych na kierunku Energetyka

Opakowania. Chronić jak najlepiej stosując coraz mniej materiału

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

LCC - REWOLUCJA W OŚWIETLENIU

Kogeneracja. Ciepło i energia elektryczna. Środowisko. Efektywność

Ponad ,00 TON rocznie!!!

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

Deklaracja grupy przedsiębiorstw winkler w sprawie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Pompy ciepła

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ciekawa forma. PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna

Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa Zdrój"

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Transkrypt:

Energetyka konwencjonalna odnawialna i jądrowa Wykład 4-24.X.2017 Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~szef/

Oświetlenie, elektronika w domu 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 2/21

Oświetlenie w domu i pracy Dom wyposażony częściowo żarówki energooszczędne: Urządzenie -żarówki moc Czas [h] Energia/d Energia/os. Dom - 10 żarowych 80 W 8 6,4 kwh 2,1 kwh/d Dom - 10 LED 12 W 8 0,8 kwh 0,3 kwh/d Oświetlenie w pracy Oświetlenie uliczne 1,5 kwh/d 0,1 kwh/d Razem ok. 4 kwh/d Oświetlenie samochodu: Samochód poruszający się z prędkością 60 km/h, zużywający 8 l paliwa na 100 km ma średnią moc P=50 kw. Światła drogowe 2*60W=120W. Silnik ma sprawność 25%, alternator 50% (razem12,5%). Oświetlenie to 1kW, lub 2% całego zużycia energii samochodu (do pominięcia), ale w skali roku to dodatkowo 20l paliwa/auto. 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 3/21

Żarówka tradycyjna vs. LED Używamy żarówki 8h/d Strumień świetlny: 710 lm 60W 8h/d=480 Wh 0,5kWh/d 300 dni w roku to: 0,5kWh/d*300d=150 kwh Czas 8h/d*300d = 2400h (potrzebne 3 żarówki o żywotności 800 h) Koszt roczny: 3 żarówki * 3zł = 9 zł 150 kwh *0,5zł/kWh=75zł ---------- Razem rocznie 84 zł Używamy żarówki LED 8h/d Strumień świetlny: 700 lm 12W 8h/d=96 Wh 0,1kWh/d 300 dni w roku to: 0,1kWh/d*300d=30 kwh Czas 8h/d*300d = 2400h (potrzebne 0,05 żarówki o żywotności 50 000 h) Koszt roczny: 0,05 żarówki * 30zł =1,5 zł 30 kwh *0,5zł/kWh =15zł ---------- Razem rocznie 16,50 zł Różnica w koszcie rocznym : 84zł - 16,50zł = 67,50zł i 120 kwh energii 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 4/21

Czy wymieniać żarówki tradycyjne (żarowe) Mamy starą żarówkę 100W o trwałości 800h. Kwartalne używanie żarówki tradycyjnej 8h/d * 100 d O mocy 100 W (do przepalenia) E 0,1 kw 800 h=80 kwh. E 0,015 kw 800 h=12 kwh (energooszczędna) Oszczędność E 68 kwh (34zł). 68kWh=245 MJ Emisja CO 2 : to 9 kg spalonego węgla, i 32 kg CO 2. Wniosek: Wyrzucić!!! (można używać zimą do ogrzewania pokoju) 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 5/21

Efektywność świetlna Typ żarówki Efektywność [lumeny/w] żarowa 12 halogen 16-24 Białe diody LED 60 (2 lata temu), 80 (dziś) 150 (przyszłość) Fluorescencyjna mała 60 Fluorescencyjna duża 95 Sodowa lampa uliczna 150 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 6/21

Gadżet Elektroniczne gadżety Zużycie energii przez gadżety [ W ] Podłączony i używany Podłączony i nieużywany Komputer 80 55 2 Monitor LCD 35 3 Drukarka laserowa 500 17 Laptop 16 9 Odtwarzacz DVD 12 10 5 Telewizor 100 10 Wzmacniacz stereo +głośniki 20 7 4 Radio 10 3 Radiomagnetofon 3 1 1 Projektor 150 5 Standby 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 7/21

Elektroniczne gadżety Komputer pracujący non-stop przez rok zużywa energię: E 0,055 kw 8760 h 480 kwh. To strata finansowa 240zł/rok. Dzienne zużycie energii przez ten komputer to: E 0,055 kw 24 h 1,3 kwh/d Serwery zapewniające dostęp do internetu: E 0,5 kwh/d Inne gadżety: Odkurzacz kilka godzin/tydz: E 0,2 kwh/d Koszenie trawnika: E 0,6 kwh/d Zużycie energii przez elektroniczne i elektryczne gadżety w domu i w pracy może osiągnąć E 5 kwh/d Czy włączony gadżet zimą ogrzewa pomieszczenie? 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 8/21

Nasza konsumpcja http://ziemianarozdrozu.pl/kalkulator Siedząc w ciepłym pokoju, biorąc kąpiel, podróżując samochodem, pociągiem lub samolotem, robiąc zakupy korzystamy z energii spalanych paliw kopalnych i przyczyniamy się do emisji dwutlenku węgla. Kalkulator wylicza, jaki jest Twój wpływ na środowisko, związany ze spalaniem paliw kopalnych. Nie tylko z transportu czy mieszkania, ale również z uwzględnieniem konsumpcji towarów przemysłowych, żywności i wszystkich pozostałych sfer życia. 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 9/21

Żywność i rolnictwo 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 10/21

Odżywianie Dzienne zużycie energii i moc: Spoczynek 80 W 16 h 1,3 kwh/d Intensywna praca 500 W 8 h 4 kwh/d Razem 5,3 kwh/d Rekomendowana dawka kalorii 2600 kcal 3 2600 10 cal 10,8MJ E 10,8MJ 3kWh cal MJ 0,24 3,6 J kwh 2600 kcal= 3kWh Oznacza to pracę o mniejszej intensywności 200W Jakie odżywianie zapewni 3 kwh/d? 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 11/21

Odżywianie Rekomendowana dzienna dawka kalorii: 2600 kcal = 3kWh 0,5 l mleka 0,35 kwh 50 g sera 0,35 kwh 2 jajka 0,2 kwh 250 g mięsa 0,5 kwh Warzywa + owoce+ zbożowe 1,6 kwh --------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem 3,0 kwh Z tablic wartości odżywczych: 1 kg białka lub węglowodanów dostarcza 4000 kcal (17 MJ 4,7 kwh) 1 kg tłuszczu dostarcza 9000 kcal (37 MJ 10,2 kwh) 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 12/21

Koszty energetyczne produkcji mleka 0,5 l mleka i 50 g sera (z 0,5 l mleka) to 1 l mleka. Krowa daje średnio 16 litrów mleka dziennie. Wyżywienie 1 osoby to 1/16 krowy. Krowa o masie 450 kg zużywa paszę roślinną o energii równoważnej 8 osobom. 450kg/60kg 8 Ponieważ koszt energetyczny 1 osoby to 3kWh/d, to dla krowy będzie 24 kwh/d, a 1/16 krowy to 1,5 kwh/d. Mimo wartości odżywczej 1 l mleka 0,7 kwh Potrzebujemy do produkcji 1 l mleka energii 1,5 kwh (pomijamy koszt wytwarzania sera, transport etc.) 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 13/21

Koszty energetyczne produkcji jaj Kura zjada 110 g paszy roślinnej o energii 15 MJ/kg, co oznacza 4 kwh/kg, i niesie 290 jajek rocznie. 4 kwh/kg 0,11kg 365/290 0,55kWh / jajko 2 jajka to 1,1 kwh Potrzebujemy do produkcji 2 jajek energii 1,1 kwh. Zjedzone dają zaledwie 0,2 kwh. (pomijamy koszt gotowania smażenia, transport etc.) 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 14/21

Koszty energetyczne produkcji mięsa Wyobraźmy sobie spożycie 250 g mięsa dziennie. To jest 250 kg/1000d (wołowina) -250g, 100kg/400d (wieprzowina) -250g, i 12,5 kg/50d (drób) -250g. Befsztyk, kurczak, szynka, kiełbasa. Drób (kura) rośnie przez 50 dni 12,5 kg/50d Świnia rośnie przez 400 dni 100kg/400d Wołowina rośnie przez 1000 dni 250kg/1000d Wyobraźmy sobie dietę mieszaną (drób, wieprzowina i wołowina po 1/3) Oznacza to, że hodujemy: 4 kg drobiu (12,5 /3) 33 kg wieprzowiny (100 /3) 83 kg wołowiny (250 /3) 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 15/21

Koszty energetyczne produkcji mięsa Oznacza to, że hodujemy: 4 kg drobiu 33 kg wieprzowiny 83 kg wołowiny Razem 120 kg mięsa zwierząt Zwierzęta będą ważyły 50% więcej, czyli 180 kg Ale wyżywienie paszą roślinną 180 kg zwierząt, przy 3kWh/60kg (tak jest dla człowieka), będzie oznaczało E 9kWh/d, a wartość energetyczna to 0,5 kwh. 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 16/21

Odżywianie, koszty energetyczne Produkt Wartość odżywcza Koszt energetyczny produkcji Mleko 1l, w tym 50g sera 0,7 kwh 1,5 kwh 2 jajka 0,2 kwh 1,1 kwh 250 g mięsa 0,5 kwh 9,0 kwh Warzywa, owoce i produkty zbożowe 1,6 kwh 1,6 kwh ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Razem 3,0 kwh 13,2 kwh 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 17/21

Zwierzęta domowe Zwierzęta -gadżety: Koń 400 kg, pasza roślinna 20 kwh/d Pies 200 g mięsa dziennie 7 kwh/d Kot 50 g mięsa dziennie 2 kwh/d Zostało do oceny: Wytwarzanie rzeczy Transport rzeczy Usługi publiczne 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 18/21

Podsumowanie (żywność i oświetlenie) Dzienne zużycie energii na osobę: Oświetlenie Elektronika (dom, praca) Żywność o energii 3kWh/d Nawozy dla rolnictwa -------------- Razem 4 kwh/d 5 kwh/d 13 kwh/d 2 kwh/d 24 kwh/d Pominięte wydatki energetyczne: Straty energii elektrycznej przy przesyłaniu energii elektrycznej (wyjaśnienie dalej) Przetwarzanie, transport i dystrybucja żywności 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 19/21

Dotychczasowe obliczenia Policzone dzienne zużycie energii: Spoczynek i praca 5 kwh/d Transport codzienny 27 kwh/d (1 kwh/d) Transport wakacyjny 6 kwh/d Higiena osobista 6 kwh/d Posiłki, Pranie, zmywanie 5 kwh/d Ogrzewanie, dom i praca 40 kwh/d Oświetlenie i elektronika 9 kwh/d Żywność o energii 3kWh/d 15 kwh/d -------------------------------------------------------------------------------- Razem 113 kwh/d 1 kwh=3,6 MJ 113 kwh/d= 406 MJ, 406 MJ to ok. 13 kg węgla a to 48 kg CO 2 dziennie, Nasz wkład to 17,5 ton CO 2 rocznie!!! 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 20/21

Linie wysokiego napięcia Słup przelotowy linii 750 kv. Sieć wysokiego napięcia (WN) elektroenergetyczna sieć przesyłowa, w której wynosi od 60 do 220 kv (w Polsce 110 kv). Sieć ta służy do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Sieć najwyższych napięć (NN) to sieć przesyłowa, w której napięcie elektryczne jest równe lub większe niż 200 kv 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 21/21

Linie wysokiego napięcia Rozważmy linię o napięciu 400kV ze Śląska do Warszawy z prądem 500 A. Przesyłanie mocy to: 5 2 8 P U I 4 10 V 5 10 A 2 10 W 200MW Opór linii przesyłowej to 0,1 /km. Przy 300 km R=30. Straty na ciepło wydzielone na linii przesyłowej to: U I R P U Wobec tego moc tracona na ciepło to: I 2 I R I I R 2 6 500A 30 7,5 10 W 7, MW 2 P I R 5 Straty to 3,25% mocy dostarczanej!!! Wyższe napięcie to wyższa moc dostarczana, dłuższa linia to większe straty 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 22/21

Czerwone linie -istniejące 400kV Zielone linie -220 kv Przerywane -planowane Źródło: http://www.pse.pl 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 23/21

Wytwarzanie rzeczy 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 24/21

Fazy życia rzeczy I etap istnienia rzeczy określamy jako dobra konsumpcyjne. Kiedy rzecz zostaje kupiona i przyniesiona do domu, przechodzi transformację z dobra konsumpcyjnego w rupieć. Rupieć towarzyszy swojemu właścicielowi przez miesiące, a nawet lata. Ostatecznie rupieć przeistacza się w swą ostateczną postać staje się śmieciem. Na każdym z etapów ponosimy koszty energetyczne, wytwarzania, transportu, eksploatacji i wreszcie utylizacji. O całkowitym koszcie zwykle decyduje 1 lub dwa etapy 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 25/21

Fazy życia rzeczy Faza S: Surowce - przygotowanie. Koszt energetyczny tej fazy zawiera również transport surowców do miejsca ich przetwarzania. Faza P: Produkcja. W koszt energetyczny tej fazy należy wliczyć także pakowanie i dalsze transportowanie. Faza W: Wykorzystywanie. Faza U: Utylizacja. Ten etap wiąże się nie tylko z wydatkowaniem energii na umieszczenie rzeczy na wysypisku lub recyklingu, ale również na eliminację związanych z tym zanieczyszczeń. 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 26/21

Wybieramy do analizy: Zamiast szacować szczegółowo, jak wiele energii pochłania stała produkcja i transport wszystkich rzeczy, rzućmy okiem na kilka typowych przykładów: opakowania z napojami, komputery, tablety, baterie, Prasa, książki, ulotki, samochody, domy. Skupimy się na kosztach energetycznych faz S i P. Energię zużytą do wyprodukowania rzeczy określa się czasem mianem szarej energii lub energii zawartej w rzeczach. 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 27/21

Szara energia zawarta w Materiał materiałach Energia wewnętrzna [kwh/kg] Paliwa kopalne 10 Drewno 5 Papier 10 Szkło 7 Plastik -PET 30 Aluminium 40 kkk Stal 6 1 kwh=3,6 MJ, przyjmujemy 1 kwh 4 MJ 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 28/21

Opakowania Typ opakowania Puszka od piwa, coli etc. Butelka PET ½ l Opakowanie styropianowe Szara energia 0,6 kwh 0,7 kwh 0,2 kwh Średnia szara energia to ok. 10 kwh/kg Wyrzucamy dziennie 200 g opakowań 2 kwh/d miasto wieś 300 g 100 g 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 29/21

Komputery, tablety, baterie Sprzęt Komputer Tablet Telefon komórkowy Baterie AA (0,001 kwh) Szara energia 1800 kwh 600 kwh 300 kwh 1 kwh Średnia szara energia to ok. 10 kwh/kg Co 3 lata komputer 2kWh/d Co 2 lata tablet 1kWh/d Co 2 lata telefon 0,5 kwh/d 2 baterie AA miesięcznie 0,1 kwh/d Razem elektronika 3,5 kwh/d 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 30/21

Prasa, książki, ulotki Przykłady i masa papieru Szara energia GW 80 str. (150g) Polityka 110 str (200g) Gala (kolorowy brukowiec) 0,15 kwh 0,2 kwh 0,2 kwh Ulotki, brak ksiażek Średnia szara energia to ok. 10 kwh/kg Kupujemy lub dostajemy 200 g papieru dziennie, co daje 2 kwh/d Recykling oszczędza połowę energii!!! 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 31/21

Materiał budowlany Drewno budowlane Płyta MDF, sklejka etc. Opakowanie styropianowe Granit budowlany Cement Cegła Plastik generalnie Szkło Stal Aluminium Dom Szara energia/kg 0,7 kwh 3 kwh 0,2 kwh 2,5 kwh 1,5 kwh 0,6 kwh 25 kwh 4 kwh 12 kwh 47 kwh Dom budujemy dla 3 osób na 100 lat. 120 000 kwh/3 os= 40 000kWh/osobę. 100 lat to 36 500 dni więc mamy: 1 kwh/d 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 32/21

Samochód Samochód to ok. 80 000 kwh szarej energii Jeśli wymieniamy co 15 lat 5000 dni, dostajemy 16 kwh/d Drogi Koszt 1m drogi to: Utrzymanie przez 40 lat to: Razem: 10 000 kwh 25 000 kwh 35 000 kwh 35000kWh 35000kWh 2kWh / d 40lat 40 365 dni Razem samochód i drogi 16+2 kwh/d 18 kwh/d Paliwo do auta w transporcie 27 kwh/d 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 33/21

Transport W/g danych brytyjskich koszty energetyczne transportu na osobę dziennie wynoszą: Typ transportu Transport drogowy Transport wodny Woda i oczyszczanie ścieków Sprzedaż rzeczy (transport) Energia/d 7 kwh/d 4 kwh/d 0,5 kwh/d 0,5 kwh/d Całkowite koszty energetyczne transportu na osobę dziennie wynoszą 12 kwh/d 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 34/21

Podsumowanie zużycia (wykład 4) Dzienny koszt wytwarzania i transportu rzeczy: Opakowania Elektronika -wytwarzanie Prasa, ksiązki, ulotki Dom Samochód+drogi Transport rzeczy -------------- Razem 2 kwh/d 3 kwh/d 2 kwh/d 1 kwh/d 18 kwh/d 12 kwh/d 38 kwh/d 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 35/21

Dotychczasowe obliczenia zużycia Policzone dzienne zużycie energii: Spoczynek i praca 5 kwh/d Transport codzienny 27 kwh/d (1 kwh/d) Transport wakacyjny 6 kwh/d Higiena osobista 6 kwh/d Posiłki, Pranie, zmywanie 5 kwh/d Ogrzewanie, dom i praca 40 kwh/d Oświetlenie i elektronika 9 kwh/d Żywność o energii 3kWh/d 15 kwh/d Wytwarzanie i tranport rzeczy 38 kwh/d -------------------------------------------------------------------------------- 151 kwh/d Razem 1 kwh=3,6 MJ 151 kwh/d= 543 MJ, 543 MJ to ok. 18 kg węgla a to 67 kg CO 2 dziennie, Nasz wkład to 24,5 tony CO 2 rocznie!!! 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 36/21

Emisja CO 2 -kraje Polska Ok. 6 t/rok/osobę 24.X.2017 EwŚ - Wykład 4 37/21