MEGÚJULÓ ENERGIA KÉRDÉSSOR MEGÚJULÓ ENERGIA ÁLTALÁBAN. Mi nevezünk megújuló energiaforrásnak? (1p)



Hasonló dokumentumok
Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

NCST és a NAPENERGIA

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

A biomassza rövid története:

TARTALOMJEGYZÉK 1. KÖTET I. FEJLESZTÉSI STRATÉGIA... 6

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Zöldenergia szerepe a gazdaságban

Készítette: Cseresznyés Dóra Környezettan Bsc

Dr. Berta Miklós egyetemi adjunktus Széchenyi István Egyetem Fizika és Kémia Tanszék

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája február 28.

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Energetikai trendek, klímaváltozás, támogatás

Magyar László Környezettudomány MSc. Témavezető: Takács-Sánta András PhD

Reményi Károly MEGÚJULÓ ENERGIÁK AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB BIOMASSZA ERŐMŰVE FÁSSZÁRÚ BIOMASSZA-TÜZELÉSŰ BLOKK

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Miért éppen Apríték? Energetikai önellátás a gyakorlatban

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Megújuló energiák fejlesztési irányai

BSC II.évf _megújuló 2007 augusztus 27. Általános alapismeretek és áttekintés 1.rész. Dr. Bank Klára, egyetemi docens

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Megújuló energetikai ágazat területfejlesztési lehetőségei Csongrád megyében

FA ENERGETIKAI HASZNOSÍTÁSÁNAK VESZÉLYEI A MAGYAR FAIPARRA

IX. Életciklus-elemzési (LCA) Szakmai Rendezvény. Miskolc, December 1-2.

Energianövények, biomassza energetikai felhasználásának lehetőségei

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht Panyola, Mezővég u. 31.

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

Környezet és Energia Operatív Program Várható energetikai fejlesztési lehetőségek 2012-ben Nyíregyháza,

Hatékony energiafelhasználás Vállalkozási és önkormányzati projektek Kohéziós Alap támogatás Költségvetés kb. 42 md Ft

Ökoház - Aktív ház. Gergely Gyula Mátyás h9o5aa MSE

A szén-dioxid megkötése ipari gázokból

SZÉL A KIMERÍTHETETLEN ENERGIAFORRÁS

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Geotermikus energia. Előadás menete:

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

EGS Magyarországon. Kovács Péter Ügyvezető igazgató Budapest, június 16.

Energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó pályázati lehetőségek. Farkas Norbert Europatender Consulting Kft.

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

EEA Grants Norway Grants A geotermikus energia-hasznosítás jelene és jövője a világban, Izlandon és Magyarországon

Energiahordozók II. kommunikációs dosszié ENERGIAHORDOZÓK II LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS HŐENERGIA-GAZDÁLKODÁSI SZAKIRÁNY KÖTELEZŐ TANTÁRGYA

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Szekszárd, október 20.

A JÖVŐ OKOS ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

Hulladékból Energia Helyszín: Csíksomlyó Előadó: Major László Klaszter Elnök

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

Az 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek műszaki követelményeiről

A fenntartható energetika kérdései

Tehát a 2. lecke tanításához a villamos gépek szerkezetét, működési elvét és jellemzőit ismerni kell.

Megnyitó. Markó Csaba. KvVM Környezetgazdasági Főosztály

Biogáz és Biofinomító Klaszter szakmai tevékenysége. Kép!!!

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Stratégia és fejlesztési lehetőségek a biológiailag lebomló hulladékok energetikai hasznosításában

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

8. Energia és környezet

A napenergia hasznosítási lehetőségei a Váli völgy térségében. Simó Ágnes Biológia környezettan 2008

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindenkinek szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Megújuló energiák. használata a mindennapi életben. Győr 2010 január 27.

A megújuló alapú villamosenergia-termelés Magyarországon

Megújuló energiák hasznosítása a távfűtéses lakóépületek energiaellátásában

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

MEGÚJULÓ ENERGIÁK INTEGRÁLÁSA A HAZAI ENERGIARENDSZERBE, KÜLÖNLEGES TEKINTETTEL A NAPENERGIA TERMIKUS HASZNOSÍTÁSÁRA. Prof. Dr.

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

Megújuló energiaforrások hasznosításának növelése a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS

2014. Év. rendeletére, és 2012/27/EK irányelvére Teljesítés határideje

A MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS MAGYARORSZÁGI STRATÉGIÁJA

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

A NAPENERGIA PIACA. Horánszky Beáta egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék TÉMÁIM A VILÁG ÉS EURÓPA MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSA

A KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP

Kombinált napkollektoros, napelemes, hőszivattyús rendszerek. Beleznai Nándor Wagner Solar Hungária Kft. ügyvezető igazgató

K+F lehet bármi szerepe?

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

Tanóra / modul címe: ENERGIAFORRÁSAINK

Zöldenergia - Energiatermelés melléktermékekbıl és hulladékokból

A NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ STRATÉGIA. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Hagyományos és modern energiaforrások

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával. Szemlélet és technológiai-alap formáló MUNKAFÜZET

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

A Fenntartható fejlődés fizikai korlátai. Késíztette: Rosta Zoltán Témavezető: Dr. Martinás Katalin Egyetemi Docens

BIOMASSZA TÜZELŐANYAG- ELLÁTÁS LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

2014 (éves) Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló évi XLVI. törvény 8. (2) bekezdése alapján és a Adatszolgáltatás jogcíme

ENERGIAFELHASZNÁLÁSI BESZÁMOLÓ (Közlekedési szektor) Adatszolgáltatás száma OSAP 1335/C Adatszolgáltatás időszaka

ENERGETIKAI BEAVATKOZÁSOK A HATÉKONYSÁG ÉRDEKÉBEN SZABÓ VALÉRIA

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Termálhasznosítás Túrkevén. Zöldenergia a szennyezőből

2017. évi zárójelentés

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

A JÖVŐ ENERGIÁJA MEGÚJULÓ ENERGIA

Átírás:

MEGÚJULÓ ENERGIA KÉRDÉSSOR MEGÚJULÓ ENERGIA ÁLTALÁBAN Mi nevezünk megújuló energiaforrásnak? (1p) Olyan energiaforrást, amely bányászati tevékenység nélkül hozzáférhető, és nem fogy el soha. Folyamatosan rendelkezésünkre álló energiahordozókat, amelyek állandóan megújítják az energiatermelési technológiákat. Olyan energiaforrást, amely természeti folyamatok során folyamatosan rendelkezésre áll, vagy belátható időn belül újratermelődik. Az alábbiak közül melyek megújuló energiaforrások? (5p) Földgáz Vízi energia Feketeszén Kőolaj Biomassza Geotermikus energia Napenergia Atomenergia Szélenergia Melyek a ki nem meríthető megújuló energiaforrások az alábbiak közül? (4p) Földgáz Vízi energia Feketeszén Kőolaj Biomassza Geotermikus energia Napenergia Atomenergia Szélenergia Milyen megújuló energiaforrás működtette a történelem során az alábbi eszközöket? (5p) Kolumbusz hajója, a Santa Maria szélenergia Husz János vesztőhelye biomassza A Budapesti Állatkert pálmaházának fűtése napenergia A pécsi tettyei városrész malmai az újkorban vízi energia Az ókori Pompei néhány házának fűtése geotermikus energia

NAPENERGIA Miből fakad a nap energiája? (1p) Magfúzióból (két hidrogén atom összekapcsolódásából) Maghasadásból (héliumatomok kettéhasadásából) Antianyagból A Nap teljes energiájának mekkora része jut el a Földre? (1p) 0,1 % 0,01% 0,001% Mekkora a földi légkör egy négyzetméterére merőlegesen beeső napenergia átlagos teljesítménye (napállandó)? 989 W 1353 W 1997 W Az alábbiak közül mire használható a napkollektorban összegyűjtött napenergia? (3p) Közlekedésre Használati meleg víz előállítására Ipari gőz előállítására Épületek fűtés-rásegítésére Úszómedencék fűtésére Villamos energia előállítására Mi a különbség a passzív és az aktív napenergia-hasznosítás között? (1p) Passzív hasznosítás a napenergia használata fűtésre, aktív hasznosítás a napenergia használatával előállított villamos energia Passzív hasznosítás a besugárzásból eredő hőenergia egyszerű és költségtakarékos megoldású hasznosítása (pl. üvegházak), az aktív hasznosítás pedig a napenergia begyűjtésére és tárolására alkalmas technológiai eszközök alkalmazását jelenti. (pl. napkollektorok) Passzív hasznosítás a nem lakás célú hőenergia-kinyerés (pl. üvegház, úszómedence fűtése), aktív hasznosítás a lakás célú hőenergia-kinyerés (pl. fűtés, használati meleg víz előállítás).

Mi az üvegházhatás? (1p) A napenergia által felmelegített talaj visszasugározza a hőt a világűr felé, a légkörben lévő molekulák azonban megakadályozzák a hő távozását, így a napenergia egyre jobban felmelegíti a bolygó légkörét. A napból érkező hőenergia hatására egyre gyorsabban nőnek a növények, aminek hatására fokozódik a fotoszintézis és a légkörben lévő szén-dioxidot egyre nagyobb arányban kötik meg a növények. A napsugárzás hatására a bolygó légkörében lévő szennyeződések egyre apróbbá válnak, így az atmoszféra egyre átlátszóbbá válik, hasonlóan az üvegház falaihoz. Az alábbiak közül melyek az üvegházhatású gázok? (4 p) nitrogén-oxid széndioxid metán kéndioxid vízgőz ózon neon SZÉLENERGIA Mi a szél? (1p) A légkörben a napenergia hatására kialakuló nyomáskülönbségek miatt létrejövő levegőmozgás. Két időjárási ciklon találkozásakor létrejövő légmozgás, amelynek erőssége függ a ciklonok közötti hőmérséklet- és nyomáskülönbségtől. Olyan légmozgás, amelynek energiáját a keletkezésekor jellemző hőmérséklet és légköri nyomás határozza meg. Az alábbiak közül mire használható a szél energiája? (3p) Fűtésre Közlekedésre Gőztermelésre Gépek, berendezések mechanikai működtetésére Villamos energia termelésére Gyógyításra Milyen szél alkalmas gazdaságos energiatermelésre? (1p) Olyan szél, amely sebességének évi átlaga meghaladja a 2 m/s értéket. Olyan szél, amely sebességének évi átlaga meghaladja a 3 m/s értéket. Olyan szél, amely sebességének évi átlaga meghaladja a 4 m/s értéket.

Az alábbiak közül mely országokra jellemző leginkább a szélenergia széles körű hasznosítása? (1p) Svájc, Ausztria mert az Alpok magas hegycsúcsai ideálisak az erőmű-telepítésre. Dánia, Hollandia mert sok a tengerpartjuk, ahol tartamosan és erősen fúj a szél. Albánia, Macedónia mert a nyersanyagszegény országokban a szél az egyetlen hozzáférhető energiahordozó A talajhoz képest milyen magasan gazdaságos üzemeltetni a szélgenerátorokat? (1p) 5-15 méter magasságig mert a szél a talaj közelében fúj a legjobban. 30-200 méter magasságig mert ebben a sávban már nagyobb a szél sebessége és építészetileg is elérhető. 200 méter magasság felett mert a magasban mindig jobban fúj a szél. Mennyi szélgenerátor működik világszerte összesen? (1p) Kevesebb, mint 18 ezer darab Megközelítőleg 27 ezer darab Több mint 35 ezer darab VÍZI ENERGIA Az alábbiak közül mely tevékenységekhez használtak fel a történelem során vízi energiát? (4p) Gabonaőrlés Világítás Bányavíz kiemelés Közlekedés Villamosenergia-termelés Öntözővíz-kiemelés Könyvnyomtatás A műszakilag hasznosítható vízi energia körülbelül mekkora részét használjuk ki világszerte? (1p) 5 %-át 10 %-át 15 %-át Milyen energiáját használja ki a víznek a vízi erőmű? (1p) Mozgási (áramlási) Nyomási Gravitációs

Mit nevezünk vízturbinának? (1p) Vízturbina minden olyan erőgép, amely a víz munkavégző-képességét járókerék forgatásával mechanikai munkává alakítja. Vízturbina minden olyan berendezés, amelyben az energia átadásának közege a víz. Vízturbina minden olyan szerkezet, amely a különböző hőmérsékletű folyadékok hőmérséklet-különbségét villamos energiává alakítja át. Ki találta fel az első vízturbinát? (1p) Leonardo da Vinci Bánki Donát Benoît Fourneyron GEOTERMIKUS ENERGIA Mit nevezünk geotermikus energiának? (1p) A Föld magmájából származó hőenergiát, amelyet a földkéreg közvetít a felszín irányába. A fölfelé áramló meleg levegő (termik) hőenergiáját. A Föld felszínén kialakuló hőtölcsérek által tárolt hőenergiát. Az alábbiak közül mi jellemző a geotermikus energiára? (3p) Mindenhol egyforma intenzitású Folytonos Korlátozott mennyiségű Ciklikus Helyi, csak bizonyos helyeken előforduló erőforrás Alacsony energiaszintű Magas energiaszintű Miért kedvező a geotermikus energia felhasználása szempontjából Magyarország fekvése? (1p) Mert nagy hegyek által körülvett medencében fekszik, ahol kevésbé szélsőséges az időjárás. Mert a földkéreg Magyarország alatt vékonyabb, mint más országoknál. Mert területén sok folyó halad át, amelyek hőmegtartó-képessége jobb, mint a szárazföldé. Az alábbiak közül mire alkalmazzák Magyarországon a geotermikus energiát? (1p) Fűtésre Villamos energia termelésre Gépek meghajtására

Melyik megújuló energiaforrás használata elterjedt az alábbi országokban? (4p) Olaszország vízi energia Dánia szélenergia Izland geotermikus energia Norvégia vízi energia BIOMASSZA Mit nevezünk az energetikában biomasszának? (1p) Az állatokból kinyerhető, bioenergiát tartalmazó, kizárólag erőművekben felhasználható anyagokat. Az élő szervezetekből származó, folyamatosan termelődő, energiatermelésre felhasználható anyagokat. Minden olyan anyagot, ami energiatermelés során tüzelőanyag lehet. Az alábbiak közül melyik energetikai biomassza? (5p) papíriszap erdei nyesedék komposzt állati csontok fűrészpor pakura energianád széniszap faapríték gabonanövények szármaradványa Az alábbiak közül honnan származhat energetikai biomassza? (4p) olajfinomítóból erdőből húsüzemből papírgyárból szántóföldről fűrészüzemből bányából energiaültetvényről kórházból

Mely tüzelőanyagok tartoznak a fás szárú biomasszák közé az alábbiak közül? (3p) erdőgazdasági melléktermék gabonaszár (szalma) széldeszka napraforgóhéj energianyárfa kukoricacsutka Mely tüzelőanyagok tartoznak a lágy szárú biomasszák közé az alábbiak közül? (3p) gabonaszár (szalma) fűrészpor ágnyesedék fűkaszálék (széna) napraforgószár energiafűzfa Mit jelent az, hogy a biomassza széndioxid-semleges tüzelőanyag? (1p) Azt, hogy a biomasszában nincs széndioxid. Azt, hogy a biomasszában a széndioxid-molekulák polarizációja neutrális, ami azt jelenti, hogy a biomassza könnyen eltüzelhető, energiában gazdag anyag. Azt, hogy a biomassza tüzelése során mindössze annyi széndioxid kerül a légkörbe, amennyit az eltüzelt biomassza a növekedése során megkötött, és amennyit a következő biomassza-generáció a növekedése során újra megköt, így nem jut többlet széndioxid a légkörbe. Miért lehet kedvezőbb egy térség számára a megújuló biomassza-felhasználás az egyszer felhasználható fosszilis tüzelőanyagokhoz (pl. szénhez, kőolajhoz, földgázhoz) képest? (1p) Mert a biomassza helyben megtermelt tüzelőanyag, amelynek összegyűjtése és szállítása a helyi embereknek ad munkát és jövedelmet szemben a többnyire külföldről érkező fosszilis tüzelőanyaggal, amelynek a haszna is külföldre megy. Mert a biomassza tüzelőanyag technológiailag könnyebben használható fel, mint a fosszilis tüzelőanyagok. Mert a biomassza tüzelőanyagot csak akkor gyűjtik össze, amikor a tüzelésre szüksége van, és csak akkor kell érte fizetni is szemben a fosszilis tüzelőanyaggal, amely folyamatosan érkezik a csöveken és folyamatosan kell is érte fizetni. Hol található Magyarország legnagyobb biomassza-tüzelésű erőműve? (1p) Csepel Gönyű Pécs