EKOLOGICZNE ASPEKTY ENERGETYKI



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

wodór, magneto hydro dynamikę i ogniowo paliwowe.

ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Filip Żwawiak

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Zielona Energia czyli Rola nauki w rozwiązywaniu zagrożeń cywilizacyjnych

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

grupa a Człowiek i środowisko

Człowiek a środowisko

ALTERNATYWNE SPOSOBY POZYSKIWANIA ENERGII

OZE - ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

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

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

Sustainability in commercial laundering processes

Odnawialne Źródła Energii (OZE)

Produkcja energii elektrycznej. Dział: Przemysł Poziom rozszerzony NPP NE

Stan obecny i perspektywy wykorzystania energii odnawialnej

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

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

OZE - Odnawialne Źródła Energii

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA I OSZCZĘDZANIE ENERGII

Niska emisja SPOTKANIE INFORMACYJNE GMINA RABA WYŻNA

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

WYZWANIA EKOLOGICZNE XXI WIEKU

Energia słoneczna i cieplna biosfery Pojęcia podstawowe

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

Wzrost emisji CO Uderzenie w ziemię meteorytu Zderzenie galaktyk Zwiększenie masy słońca (większe przyciąganie słońca) Zderzenie dwóch planet

Czysta i bezpieczna? Elektrownia jądrowa w Polsce. Składowanie odpadów promieniotwórczych

Gospodarka wypalonym paliwem jądrowym analiza opcji dla energetyki jądrowej w Polsce

Energie odnawialne to takie, których źródła są niewyczerpane i których eksploatacja powoduje możliwie najmniej szkód w środowisku.

Energetyka Jądrowa. Wykład 10 5 maja Zygmunt Szefliński Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów szef@fuw.edu.pl

PROJEKT MALY WIELKI ATOM

Jak powstają decyzje klimatyczne. Karol Teliga Polskie Towarzystwo Biomasy

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

Polityka energetyczna w UE a problemy klimatyczne Doświadczenia Polski

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Energia z Bałtyku dla Polski pytań na dobry początek

Zużycie Biomasy w Energetyce. Stan obecny i perspektywy

Technologie OZE. Wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze. Stefan Pawlak Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

Onkalo -pierwsze składowisko głębokie wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych

Towaroznawstwo artykułów przemysłowych

Jak działamy dla dobrego klimatu?

Czy to już kryzys roku 2013? Stan i kierunki rozwoju elektroenergetyki w Brazylii

Innowacyjne technologie a energetyka rozproszona.

System Certyfikacji OZE

O co pytają mieszkańcy lokalnych społeczności. i jakie mają wątpliwości związane z wydobyciem gazu łupkowego.

Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi

Scenariusz zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Światło i ciepło w Szwecji. Gunnar Haglund Ambasada Szwecji

EKOLOGIA GLOBALNA KLIMAT CO 2 ENERGIA

Najlepsze dostępne technologie i wymagania środowiskowe w odniesieniu do procesów termicznych. Adam Grochowalski Politechnika Krakowska

Energia przyszłości. dr Paweł Sobczak

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI SO 2, NO x, CO i PYŁU CAŁKOWITEGO DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Energetyka na świecie

Alternatywne źródła energii - prezentacja scenariusza zajęć na godzinę do dyspozycji wychowawcy w gimnazjum. Autor: Joanna Łęcka

Zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne związane z fotowoltaiką i innymi odnawialnymi źródłami energii dr inŝ.

XLI Zjazd Fizykow Polskich, Lublin Seabrook, New Hampshire, USA

WBPP NATURALNE ZASOBY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I SPOSOBY ICH WYKORZYSTANIA (BIOMASA, BIOPALIWA)

Dobre praktyki w zakresie wykorzystania odnawialnych i alternatywnych źródeł energii w Małopolsce. Prezes Zarządu: Lilianna Piwowarska-Solarz

PROF. DR HAB. INŻ. ANTONI TAJDUŚ

Promieniowanie jonizujące

Polityka zrównoważonego rozwoju energetycznego w gminach. Edmund Wach Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A.

Energetyka jądrowa. Energetyka jądrowa

Gospodarka odpadami. Wykład Semestr 1 Dr hab. inż. Janusz Sokołowski Dr inż. Zenobia Rżanek-Boroch

zanieczyszczenia powstające w wyniku procesów spalania paliw w lokalnychkotłowniach i piecach domowych sektora komunalno bytowego.

Sposoby ogrzewania budynków i podgrzewania ciepłej wody użytkowej

Fundacja Naukowo Techniczna Gdańsk. Dr inż. Bogdan Sedler Mgr Henryk Herbut

Zawartość i sposoby usuwania rtęci z polskich węgli energetycznych. mgr inż. Michał Wichliński

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Streszczenie PKB per capita względem USA 70% Polska. Irlandia Japonia Korea Płd. Portugalia Polska Węgry. Włochy Hiszpania Grecja

Energetyka w Środowisku Naturalnym

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

Energetyka, a odnawialne źródła energii.

Posiedzenie Naukowe Komisji Nauk Geologicznych O/PAN w Krakowie r, AGH

Odnawialne źródła energii

Uwolnij energię z odpadów!

Opracował: mgr inż. Maciej Majak. czerwiec 2010 r. ETAP I - BUDOWA KOMPLEKSOWEJ KOTŁOWNI NA BIOMASĘ

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z EMISJĄ PYŁÓW GAZÓW DLA ŚRODOWISKA. Patr

~13 miliardów ton węgla

1. Pochodzenie i klasyfikacja zasobów przyrodniczych... 11

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

VIII-Energia fuzji termojądrowej nadzieją świata

Zanieczyszczenie Powietrza ŹRÓDŁA SKUTKI SUBSTANCJE ZANIECZYSCZAJĄCE

FIZYKA III MEL Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych

WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Rozwiązania dla klientów przemysłowych Mała kogeneracja

Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii elektrycznej. dr inż. Grzegorz Hołdyński Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny

Eliminacja smogu przez zastosowanie kotłów i pieców bezpyłowych zintegrowanych z elektrofiltrem

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

Zmiany w środowisku naturalnym

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z NIEDOBOREM ENERGII

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Czyste energie. Przegląd odnawialnych źródeł energii. wykład 4. dr inż. Janusz Teneta. Wydział EAIiE Katedra Automatyki

Przyszłość energetyki słonecznej na tle wyzwań energetycznych Polski. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

CYKL: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

BUDOWA NOWEGO SKŁADOWISKA POWIERZCHNIOWEGO ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH

DZIAŁ 2 ŹRÓDŁA ENERGII przygotowanie do sprawdzianu

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH w Gorzowie Wlkp. Technik energetyk Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

KONWERGENCJA ELEKTROENERGETYKI I GAZOWNICTWA vs INTELIGENTNE SIECI ENERGETYCZNE WALDEMAR KAMRAT POLITECHNIKA GDAŃSKA

Transkrypt:

EKOLOGICZNE ASPEKTY ENERGETYKI Na podstawie materiałów Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana oraz "Zapotrzebowanie na energrtykę jadrową, wyzwania związane z energetyczną przyszłością swiata", Richard Rhodes, Denis Beller, PTJ. VOL. 43 Z.4, 2000.

PALIWA KOPALNE: Węgiel Gaz Ropa PALIWA JĄDROWE: Uran Pluton Tor ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII: Wiatr Woda Pływy Biomasa

WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ŚWIECIE

ELEKTROWNIE OPALANE WĘGLEM

ELEKTROWNIE OPALANE WĘGLEM Spośród wszystkich nośników energii wykorzystywanych w produkcji elektryczności, z punktu widzenia środowiska najbardziej szkodliwy jest węgiel. Spalanie węgla, wykorzystywane do produkcji 38% energii elektrycznej na świecie, powoduje uwolnienie toksycznych odpadów, w ilościach zbyt wielkich, by można je było w całości bezpiecznie zatrzymać i odizolować. Elektrownie opalane węglem, nie tylko emitują szkodliwe związki chemiczne w postaci gazów lub trujących cząstek: tlenki siarki i azotu (kwaśny deszcz i smog), arsen, rtęć, kadm, selen, ołów, bor, chrom, miedź, fluor, molibden, nikiel, wanad, cynk, tlenek i dwutlenek węgla oraz inne gazy cieplarniane ale są również istotnym światowym źródłem wprowadzania substancji promieniotwórczych do środowiska. Ilość substancji promieniotwórczych wprowadzanych do środowiska z 1000 MW elektrowni opalanej węglem, jest 100 razy większa niż dla porównywalnej elektrowni jądrowej. Światowe ilości U i Th usuwanych ze spalonego węgla wynoszą około 37300 ton rocznie, z czego około 7300 ton w USA.

ELEKTROWNIE WODNE (HYDROELEKTROWNIE)

ELEKTROWNIE WODNE (HYDROELEKTROWNIE) Obecnie wykorzystano już co najmniej jedną czwartą światowego potencjału hydroenergetycznego. Rozwijająca się w ostatnich latach energetyka wodna produkująca elektryczność dzięki zaporom, które zatapiają duże tereny, wymagają przesiedlenia ludności, zmieniają ekologię rzek, zabijają ryby i niosą ryzyko katastrofalnego uszkodzenia - straciła poparcie obrońców środowiska. Produkcja energii hydroelektrycznej na wielką skalę może prowadzić do dużej emisji gazów cieplarnianych; roślinność zalana wodą ulega rozkładowi beztlenowemu, co prowadzi do wytworzenia dużych ilości metanu, który jest szkodliwszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla.

ELEKTROWNIE SŁONECZNE

ELEKTROWNIE SŁONECZNE Ogniwa fotoelektryczne, wykorzystywane w kolektorach słonecznych są dużymi półprzewodnikami, a ich wytwarzanie prowadzi do powstawania bardzo toksycznych odpadów metalicznych i rozpuszczalników, których unieszkodliwienie wymaga specjalnych technologii. Elektrownia słoneczna o mocy 1000 MW przeznaczona do 30-letniej eksploatacji wytworzyłaby w czasie budowy 6850 ton szkodliwych odpadów pochodzących z samych procesów przerobu metali. Porównywalna elektrownia słoneczna (wykorzystująca zwierciadła ogniskujące światło na centralnej wieży), wymagałaby tyle metalu na konstrukcje, że prowadziłoby to do powstania 435 000 ton odpadów produkcyjnych, z czego 16300 ton byłoby skażone ołowiem i chromem, co kwalifikuje je do odpadów niebezpiecznych.

ELEKTROWNIE SŁONECZNE Globalny system energetyki słonecznej zużyłby co najmniej 20% znanych światowych zasobów żelaza. Zbudowanie takiego systemu trwałoby około 100 lat, a jego utrzymanie wymagałoby zużywania znaczacej części rocznej światowej produkcji żelaza. Energia konieczna do wyprodukowania kolektorów słonecznych wystarczających na pokrycie 1 295 000 km 2 powierzchni Ziemi i do dostarczenia elektryczności za pośrednictwem dalekosiężnych systemów przesyłowych, poważnie zwiększyłaby globalne zanieczyszczenie i emisję gazów cieplarnianych. Globalny słoneczny system energetyczny, pozbawiony rezerwowego systemu węglowego lub jądrowego, byłby bardzo narażony na spadki natężenia promieniowania słonecznego np. na skutek zdarzeń wulkanicznych.

ELEKTROWNIE SŁONECZNE Wulkan Tambora, wznoszący sią przed wybuchem na wysokość 4200 metrów, był jednym z najwyższych wulkanów Indonezji. Jest to stratowulkan, zbudowany z naprzemiennych warstw zastygłej lawy, pumeksu, popiołu i skał. Wulkan wybuchł 10 kwietna 1815. Przez cały kolejny rok nad niektórymi regionami świata utrzymywały się w powietrzu opady popiołu wulkanicznego. Warstwa była tak gruba, że nie mogły się przez nią przebić promienie Słońca. Mrozy i deszcze o niecodziennej sile i natężeniu zniszczyły zbiory, a cały rok został nazwany "rokiem bez lata". W wyniku wybuchu wulkanu w samej Indonezji zginęło 117 tysięcy osób. Była to jedna z największych katastrof naturalnych w historii. Poza granicami Indonezji liczba ofiar śmiertelnych sięgała setek tysięcy

ELEKTROWNIE WIATROWE

ELEKTROWNIE WIATROWE Farma wiatrowa której moc odpowiadałaby 1000 MW elektrowni węglowej bądż jądrowej wymagałaby postawienia ponad 400 dużych wiatraków zajmujących teren tysięcy km 2. Koszt produkowanej w niej energii elektrycznej, nawet przy znaczących subsydiach i pominięciu kosztów ukrytych związanych z zanieczyszczeniami, byłby dwa lub trzy razy większy od kosztów elektryczności generowanej w elektrowni na paliwo kopalne. Ich budowa wymaga tysięcy ton betonu i stali. Elektrownie te są niewydajne i nie zapewniają ciągłości dostaw energii. Stanowią "zanieczyszczenie wizualne", są źródłem hałasu i powodują śmierć wielu ptaków. Tylko jedna farma wiatrowa w Kalifornii każdego roku powoduje śmierć kilkuset ptaków drapieżnych w tym bardzo rzadkich gatunków, jak orły złociste.

ELEKTROWNIA GEOTERMALNA Źródła geotermiczne wykorzystują wewnętrzne ciepło Ziemi wydobywające się na powierzchnię na terenach gejzerowych lub pod wulkanami, są ze swej natury ograniczone, a często występują w miejscach krajobrazowych (takich jak park narodowy Yellowstone w USA)

Odnawialne źródła energii: energetyka wodna, słoneczna, wiatrowa, geotermiczna - Wysokie koszty inwestycyjno kapitałowe - Znaczące, często pomijane, skutki środowiskowe

ENERGETYKA JĄDROWA Podstawową zaletą energetyki jądrowej, jest jej zdolność do uzyskania ogromnej ilości energii z małej objętości paliwa. Jedna tona paliwa jądrowego wytwarza energię równoważną energii pochodzacej z 2 3 milionów ton paliwa kopalnego. Spalenie 1 kg drewna opałowego = 1 kwh; 1 kg węgla = 3 kwh; 1 kg ropy naftowej = 4 kwh; 1 kg uranu = 400 000 kwh. Jeżeli dodatkowo uran ten zostanie poddany ponownemu przerobowi, to z 1 kg można otrzymać 7 000 000 kwh.

ENERGETYKA JĄDROWA Elektrownia jądrowa o mocy 1000 MW nie emituje wcale szkodliwych gazów ani innych substancji zanieczyszczających i generuje znacznie mniejszą dawkę, w przeliczeniu na osobę, niż wynosi narażenie na promieniowanie spowodowane przez podróże lotnicze, wykrywacze dymu czy odbiorniki telewizyjne. Elektrownia taka wytwarza około 10 ton wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych (wypalone paliwo) oraz 100 ton odpadów nisko i średnioaktywnych. Odpady niskoaktywne mogć być radioaktywne w stopniu mniejszym niż popiół węglowy, wykorzystywany do wyrobu betonu i gipsu, który dodaje się do materiałów budowlanych. W sumie po zagęszczeniu, około 20 m 3 (2 3 samochodów osobowych). Wszystkie eksploatowane elektrownie jądrowe wytwarzają rocznie 3000 m 3 odpadów.

ELEKTROWNIAE JĄDROWE

PŁYTA PODESTU REAKTORA beton 1.8 m, wewnętrzna płyta stalowa 2.5 cm OSŁONNA ŚCIANA BYDYNKU żelbeton o grubości 90 cm, siatka prętów stalowych 6.5 cm ZBIORNIK BEZPIECZEŃSTWA cylinder stalowy wysokość 55 m i grubości 7.5 cm ŚCIANA KOMORY SUCHEJ wzmocniony beton 1.5 m, wzmocnienia prętami stalowymi 8 cm OSŁONA BIOLOGICZNA beton z ołowiem 1.3 m ZBIORNIK REAKTORA wysokość 21 m, srednica 6.4 m, obudowy stalowe 10-20 cm PALIWO REAKTOROWE ŚCIANA WICHROWA beton 45 cm, wysokość 7.3 m

Energetyka jądrowa, dysponująca na całym swiecie 433 czynnymi reaktorami, zaspokaja roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad miliarda ludzi Procentowt udział energii jądrowej w produkowanej w danym kraju energii elektrycznej (rok 2002)

ELEKTROWNIA JĄDROWA - POŁUDNIOWA HISZPANIA

ELEKTROWNIA JĄDROWA - CATTENOM (FRANCJA)

ELEKTROWNIA JĄDROWA - BEZNAU (SZWAJCARIA)

ELEKTROWNIE JĄDROWE - LOVIISA i OLKILUOTO (FINLANDIA) ELEKTROWNIA JĄDROWA - FENNOVOIMA (FINLANDIA)

ELEKTROWNIA JĄDROWA - KASHIWAZAKI-KARIWA (JAPONIA) Elektrownia bez uszkodzeń przetrwała trzęsienie ziemi o sile 7 w skali Richtera

ELEKTROWNIA JĄDROWA - OHI (JAPONIA)

ENERGETYKA JĄDROWA Odpady wysokoaktywne są silnie promieniotwórcze i tym samym niebezpieczne dla życia Jednak dzięki małej objętości, odpady wysokoaktywne mogą być starannie zamknięte za licznymi barierami ochronnymi. Wysokoaktywne odpady z eksploatacji elektrowni jądrowych nie są nigdy usuwane bezpośrednio do środowiska.

ENERGIE UZYSKIWANE Z PALIW KOPALNYCH, PALIWA JĄDROWEGO i SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ

PLAZMA Wysoce zjonizowany gaz, w którym liczba swobodnych elektronów jest w przybliżeniu równa liczbie jonów dodatnich. Czasem mówi się o plazmie, że jest czwartym stanem materii.

METODY UTRZYMYWANIA PLAZMY TERMOJĄDROWEJ - GRAWITACYJNA -

METODY UTRZYMYWANIA PLAZMY TERMOJĄDROWEJ - INERCYJNA -

METODY UTRZYMYWANIA PLAZMY TERMOJĄDROWEJ - MAGNETYCZNA -

ENERGETYKA TERMOJĄDROWA (I) DRUGA GENERACJA UKŁADÓW TOROIDALNYCH (1985-2010) JET (Joint European Torus), Wspólny Europejski Torus. Duży tokamak w Culham (Anglia), na którym wykonuje się eksperymenty mające na celu uzyskanie energii termojądrowej. W eksperymentach tych uczestniczą naukowcy z różnych krajów europejskich.

ENERGETYKA TERMOJĄDROWA (II) DRUGA GENERACJA UKŁADÓW TOROIDALNYCH (1985-2010) - Zagadnienia techniczne -

ENERGETYKA TERMOJĄDROWA (III) REAKTOR EKSPERYMENTALNY - Zagadnienia techniczne -

http://www.ekologika.pl/modules.php?name=news&file=article&sid=820-

PROTO PROTOTYPOWA ELEKTROWNIA TERMOJĄDROWA (2070-2100) - Rozwiązanie przemysłowe -

RODZAJ ENERGII BIOPALIWA WIATROWA PALIWO POTRZEBNA DO UZYSKANIA 1000 MW / ROK 2000 km 2 użytków rolnych 2700 wiatraków 1.5 MW każdy (25% wydajności) ZNACZENIE PRAKTYCZNE 3 powierzchnie jeziora Genewskiego 468 km 2 SŁONECZNA 23 km 2 paneli na równiku 2555 boisk piłkarskich BIOGAZY proces trawienia 20 000 000 sztuk nierogacizny GAZOWA 1.2 km 3 47 piramid Cheopsa NAFTOWA 1 400 000 ton 10 000 000 baryłek ropy lub 100 supertankowców WĘGLOWA 2 500 000 ton 26620 wagonów JĄDROWA 35 ton UO 2 210 ton rudy uranowej TERMOJĄDROWA 100 kg deuteru + 150 kg trytu 2850 m 3 wody morskiej oraz 10 ton rudy litowej