4. Tulevaisuuden mahdollisuuksia energiantuotannossa.

Slides:



Advertisements
Samankaltaiset esitykset
Uusiutuvat energialähteet
Advertisements

Tulevaisuuden auto Kemianluokka Gadolin Huhtikuu 2010 kuukaudentyö
8. Energiavarat.
PUU, TURVE JA BIOMASSA.
Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine
KIVIHIILEN KORVAAMINEN ENERGIAN TUOTANNOSSA
Kurssimarkkinointia Koulutuksen toiminta-alue/Sari Helminen1 Syksyn kursseilla on tilaa!
1. Arkipäivän fysiikkaa ja kemiaa
ENERGIAN TUOTANTO SUOMESSA. SUOMEN TÄRKEIMMÄT ENERGIANLÄHTEET Puupolttoaineet: Energiakäyttöön puun kuori, sahanpuru ja mustalipeää. Myös oksat ja kannot.
© Otava-konserni 1 Ympäristövastuu © Otava-konserni Otava-konserni.
YDINVOIMA. Ydinvoima on energiantuotantoa, joka perustuu raskaiden atomiytimien hajoamiseen eli fissioon. Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus: - Tšernobylin.
WEC Finlandin aamiaisdebatti: Voiko bioenergialla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä? Sampo Soimakallio, TkT, Dos., Suomen ympäristökeskus, Scandic Hotel.
Kuntien parhaat palvelukäytännöt Hyvä Suomi
Aurinkoenergiasta uutta liiketoimintaa
Auringosta voimaa sähköautoon -seminaari
Ilma.
Energiavuosi 2016 Kaukolämpö
Kaukolämpö 2016.
Innovaatioprojekti XX00BH Ilma-ilmalämpöpumppujen toiminnan demonstraatioympäristö Rasmus Metso, Tomi Pitkänen, Joonas Färdig.
Energiantuotannon riskit/tulevaisuus s. 90
Hinku-päästölaskenta ja 2030-tiekartta - esimerkkinä Hämeenkyrö
Tiivistelmä 12. Energian tuotanto ja käyttö
by Amanda Auvinen & Santeri Neuvonen
Fuusioenergia Elina Kallijärvi LV15J Jaakko Köykkä 15IBB
Vety energiaNlähteenä
Öljy energianlähteenä
8 Raaka-aineet ja 9 Energia
Tulevaisuuden energiantuotanto
Tervetuloa Innokylään
NARVI Oy Yrittäjäntie LAPPI.
SUOMEN VIENTI ja TUONTI
Aurinkoenergia VILLE HAKKARAINEN.
Mikromuovi.
4 Työ, teho ja hyötysuhde.
Energi, energiformer, energikällor
LED Hohtodiodi.
YLE 5 Luonnonvarataloustieteen jatkokurssi Öljy, energia ja ilmasto
Tiivistelmä 6. Sähköteho ja energia
3 Mekaaninen energia.
Vesivoima.
Yhteyttäminen.
9 Energian sitoutuminen ja vapautuminen
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
YLEISTIETOA LÄMPÖPUMPUISTA
Tuulivoima.
Kuntatieto-ohjelma - Oulun kaupungin pilotointiprojekti
Raimelan aluelämpöverkko
Elinympäristömme alkuaineita
Energiavuosi 2016 Kaukolämpö.
YDINPOMMI Saa räjähdysvoimansa ydinfuusiosta tai –fissiosta
Energiavuosi 2017 Kaukolämpö
Haikolan talon hybridi-aurinkosähköjärjestelmä
Hajautetun sähköntuotannon kannattavuus nyt ja tulevaisuudessa
Jukka Leskelä Energiateollisuus ry
Simulointimallien automaattinen generointi
Energiarenessanssi kaavoituksessa
Bioenergia on maaseudulla MTK:n tiedotustilaisuus
Energiaeksperttikoulutus Kaukolämpö - Energiakäänne
Mikä on tuotteen ELINKAARI?
Tietopaketti kompostointipuiston vierailun jälkeen
Radioaktiivinen hajoaminen
II Ekologia.
Opinnäytteiden sähköinen arkistointi yliopistoissa
(päivitetty ) Energiateollisuus ry
Innovatiiviset rakennusmateriaalit
Lämpö ja infrapunasäteily
2 Palaminen ja päästöt Biomassan poltto
Tuulivoiman käyttö ja tulevaisuus Suomen sähköverkossa
Sähköenergian varastoinnin sovelluskohteet sähköverkoissa
SUOMEN VIENTI ja TUONTI
Esityksen transkriptio:

4. Tulevaisuuden mahdollisuuksia energiantuotannossa

Hajautettu energiantuotanto: *Hajautettu energianlähde on tuotannon malli. Edut ovat: + Pienikokoiset sähkön-, lämmön- ja kylmätuotannon laitokset on tuotu lähelle kulutus pisteitä. + muuttaa merkittävästi sähköverkon toimintatarkoitusta Haitat ovat: - Energian laadun ja määrän hallinta suurissa määrin.

Uusiutuvat energian lähteet: Uusiutuvan muodoissa energian tuotanto muodoissa hyödynnetään jatkuvia luonnollisia prosesseja kuten auringonpaistetta, tuulta, virtaavaa vettä, vuorovettä, aaltoja, maalämpöä, ilman ja maan lämpöä tai biologisesti syntyviä varantoja kuten puuta. Turve on uusiutuva energia, mutta turvekerros vaatii syntyäkseen jopa tuhansia vuosia joten turve luetaan hitaasti uusiutuvaksi biomassa polttoaineeksi. Hyödyt ja Haitat : + Voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. - Vaikutukset paikalliseen ekosysteemiin.

Vesivoima Aurinko energia Biologinen varanto Tuulivoima

Aurinkoenergia Aurinkolämmitys järjestelmän keskeinen osa on aurinko keräin, joka muuttaa siihen osuneen säteilyn lämmöksi ja siirtää sen käyttöön. Sähköätuottavissa järjestelmissä aurinko kennot muuttavat säteilyn sähköksi. Irroittamalla elektroneja tasavirraksi aurinkopaneelien keräämät sähköenergiat varastoidaan akkuihin tai syötetään sähköverkkoihin. Suomessa sitä käytetään eniten kesämökeillä ja uusia käyttökohteita löydetään jatkuvasti. Hyödyt ja Haitat: + Ehtymätön energian lähde, joka täydentää muita energia muotoja. - Aurinkokennojen materiaalina käytetään kallista pii:tä, joka on maaperän hiekasta saatava alkuaine.

Fuusioenergia Fuusioituminen on ydinreaktio, jossa kaksi kevyttä atomiydintä yhtyy yhdeksi raskaammaksi. Samalla vapautuu energiaa sekä usein yksi tai useampi neutroni tai protoni. Hyödyt ja Ongelmat: + Tuottaa suuren määrän energiaa. - Korkean lämpötilan takia fuusioenergian hyödyntäminen tuo suuren ongelman, se asettaa käytettäville materiaaleille hyvin suuria vaatimuksia.

vety Maankuoressa on runsaasti vetyä. Vetyä voidaan muuntaa polttokennolla suoraan sähköksi ja lämmöksi ilman palamista. Polttokennojen perusperiaate on, että vedyn tai hyvin vetypitoisen aineen yhtyessä kemiallisesti ilman happeen vapautuu energiaa. Polttokennojen etuja ovat hyvä hyötysuhde, luotettavuus, pieni koko ja äänettömyys. Haitat ja Hyödyt : -Vetytalouteen siirtyminen edellyttää kuitenkin paljon rahaa. - Vetyä valmistetaan käyttöä varten, mihin kuluu paljon energiaa. + Viimeaikoina on rakennettu vedyn tuotantolaitoksia tuulivoimapuistojen yhteyteen, jolloin tuulisella säällä voidaan edullisemmin valmistaa vetyä.

Lähteet: Oppikirjasta Kuvat on google kuvahausta