Mőszaki menedzserek részére 2. témakör
Primer energiahordozók, megújuló energiaforrások közti alapvetı különbség Megújuló energiaforrások jellemzıi, potenciál: Napenergia Szélenergia Vízenergia Biomassza Geoterma
stock azaz állomány jellegő Nagy energiasőrőségő Jól tárolható Rendelkezésre állás kvázi folyamatos és biztonsággal elıre jelezhetı flow azaz áram jellegő Kis energiasőrőség Általában rosszul tárolható Rendelkezésre állás idıszakos és elırejelzése bizonytalan lehet Primer energiahordozók Megújuló energiaforrások
Kimerülı ÜHG kibocsátás Kvázi kimeríthetetlen Politikailag CO 2 - semleges Primer energiahordozók Megújuló energiaforrások
600 millió t/s H 596 millió t/s He Mark Tiele Westra
Nap felszínének hımérséklete ~6000K Stefan - Boltzmann törv rvény ny: a sugárzás intenzitása a hımérséklet negyedik hatványával arányos E(T)= σ T 4 Wien törv rvénye nye: a maximális intenzitás hullámhossza annál kisebb, minél nagyobb a sugárzó test hımérséklete λ m *T=const(3000)
Napálland llandó: 1360 W/m 2
400-700nm
Θ: a napsugarak és a felület normálisa által bezárt szög β: felület dılésszöge γ: felület tájolása a déli irányhoz képest δ: adott naphoz tartozó maximális napállás Φ: szélességi fok
reak.hu
reak.hu
Solarimeter Vízszintes felületegységre esı direkt és szórt sugárzás mérése.
Németország Szudán
Hónap I T I T ' I T '/I T n (MJ/m2) Január 341 105 31% 33% Február 450 151 34% 37% Március 731 318 44% 44% Április 953 440 46% 43% Május 1180 595 50% 48% Június 1226 632 52% 47% Július 1223 662 54% 53% Augusztus 1063 574 54% 55% Szeptember 799 398 50% 55% Október 576 264 46% 46% November 372 117 31% 33% December 299 80 27% 26% Összeg 9214 4336 47% 43%
Napsugárzás mérése
A szél a levegı vízszintes áramlása. A szelet az eltérı légnyomások kiegyenlítıdése okozza. A légnyomáskülönbségek elsıdlegesen a hımérsékletkülönbség miatt alakulnak ki. A hımérsékletkülönbségek oka a napsugárzásból adódó szélességi fok, eltérı felszíni, domborzati viszonyok miatt kisebb-nagyobb felmelegedés.
A szél kinetikus energiája E = 1 mw 2 Levegı tömegáram adott keresztmetszetben dx m& = ρ A = ρaw dt Szélerı-potenciál P 0 1 mw & 2 2 1 kg = ρ 3 2 Am m 3 [ ] 2 3 m w 2 = 3 s
Kanalas anemométerrel Kellı magasságban Minél hosszabb távon Rögzítendı: Szélsebesség Szélirány (általában 10 perces átlag adatok)
Szélsebesség gyakorisága Energiatartalom
Egyszerősített képlet: v ref /v = (z ref /z) α Szélprofil különbözı terepeken v: sebesség a felszíntıl z méter magasságban v ref : ismert viszonyítási sebesség z ref magasságban α: Hellmann-féle le szélprofil kitevı; 0,1 (sík terep) - 0,8 között
A szél energiájának maximum 16/27-ed része nyerhetı ki. P elm 1 2 2 2 = P1 P2 = m& ( v1 v 2 )
A víz helyzeti (a), illetve mozgási (b) energiájának átalakítása mechanikai majd villamos energiává. a; b;
A víz levezetéséhez szükséges vízfelszín lejtésének csökkentése, ezzel esés létrehozása és annak energetikai hasznosítása. üzemv zemvízcsatorna zcsatorna felvíz duzzasztógát folyómeder alvíz
Vízerı-potenciál (elméleti teljesítıképesség): [ ] m H s m V s m g m kg W s J s Nm s kgm W To = = = = 3 2 3 3 2 & & ρ
Vízhozam-tartóssági görbe Esés-tartóssági görbe Teljesítménytartóssági görbe
biológiai eredető szervesanyag-tömeg, a szárazföldön és vízben található élı és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, mikroorganizmusok) testtömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különbözı transzformálók (ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredető terméke, mellékterméke, hulladéka.
Elsıdleges biomassza: a növény nyi fotoszintézis által elıállított szervesanyag; a természetes vegetáció, a szántóföldi és kertészeti növények, az erdı, a rét és legelı, a vízben élı növények. Másodlagos biomassza: állat llatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, továbbá az állattenyésztés fıtermékei, melléktermékei és hulladékai. Harmadlagos biomassza: biológiai eredető anyagokat felhasználó ipar melléktermékei, hulladékai, települések szerves eredető szilárd és folyékony hulladékai, biotechnológiát alkalmazó ipar egyes melléktermékei.
Fotoszintézis légkör 6 CO 2 + 6 H 2 O napfény C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 Glükóz (szılıcukor) répacukor, keményítı, cellulóz zsírok, fehérjék
Élelmiszeripar Könny nnyőipar Ruházat Papír Bútor stb. Energetika Mechanikai energia /közleked zlekedés/ Hı Villamos energia (+ hı).
Elıállítás, keletkezés Begyőjtés, szállítás, tárolás, elıkészítés Feldolgozás : szek. en.h. elıállítása Hı Vill.en. Üzemanyag
Aprítás Bálázás Préselés Alkoholos fermentáció Pirolízis Anaerob fermentáció Szilárd Folyékony Gáz Kazán, gızerımő Üzemanyag Gázmotor
Föld keletkezésekor az anyag mozgási energiája hıvé alakult Jelenleg a tárolt hı leadása történik. A földkéregben található radioaktív izotópok bomlása. thórium 232, uránium 238, kálium 40
A kızetek hıtartalmából származó energia A Föld magjának hımérséklete kb. 7000K Hıáram függ: Földkéreg vastagsága (hıvezetés) vagy hıhordozó közeg (víz) jelenléte (konvekció)
Forrás: Godfrey Boyle
Hımérséklet-emelkedés értéke a Föld belseje felé haladva [ C/km] Átlag: 3 C/100m
A talaj felsı rétegének hımérsékletét a napsugárzás jelentısen befolyásolja Hımérséklet [ C] Mélység [m]
Hımérséklet kis entalpiájú (t<90 o C), közepes entalpiájú (t=90-200 o C), nagy entalpiájú (t>200 o C). Nyomás Tároló nagysága Víz utánpótlás Gáztartalom Sótartalom
Forrás: World Energy Council