Download - Energia zo Slnka

Transcript
Page 1: Energia zo Slnka
Page 2: Energia zo Slnka

ENERGIA ZO SLNKAIng. Sochanič Ján

Page 3: Energia zo Slnka

ENERGIA V PRÍRODE

Náš najväčší zdroj energie je Slnko.

Slnko je žeravá guľa, ktorá vznikla pred 4,6 miliardami rokov.

Bez Slnka by nebol život na Zemi, vietor ani voda.

Page 4: Energia zo Slnka

SLNKO

Slnko je zložené najmä z vodíka a hélia.

V jeho strede je obrovský tlak a teplota okolo 15 miliónov oC.

Atómy vodíka sa pod vplyvom vysokej teploty a tlaku navzájom zlučujú, pričom vzniká hélium.

V priebehu týchto chemických reakcií sa uvoľňuje veľké množstvo energie.

Šírenie energie z jadra Slnka až na jeho povrch trvá tisíce rokov.

Túto energiu vysiela Slnko vo forme rozličných druhov žiarenia a len časť je vo forme viditeľného svetla.

Page 5: Energia zo Slnka

SLNEČNÁ KONŠTANTA

Slnečné žiarenie, ktoré dopadne kolmo na 1 cm2 povrchu Zeme za čas 1 minúty vytvorí určitú energiu.

Je to energia o hodnote približne 8,2 J, ale za každú sekundu dopadajúceho slnečného žiarenia.

Stredná hodnota slnečnej konštanty v jednotkách výkonu je 1368 W/m2.

Slnečná konštanta je celkové žiarenie Slnka, dopadajúce kolmo na plochu 1 m2 vo vzdialenosti 150 000 000 km, čo je vzdialenosť Slnko – Zem.

Stredná vzdialenosť (150 000 000 km) Slnko – Zem sa nazýva astronomická jednotka a má značku AU.

Page 6: Energia zo Slnka

ENERGIA ZO SLNKA

Energia zo Slnka, dopadajúca na Zem, je podmienkou pre život rastlín a živočíchov, vplýva na počasie a podnebie na Zemi.

Page 7: Energia zo Slnka

PREMENY SLNEČNEJ ENERGIE NA ZEMI

Page 8: Energia zo Slnka

FOTOSYNTÉZA

Pri dopade slnečného žiarenia na listy zelených rastlín sa uskutočňuje v ich tele biochemický proces fotosyntéza.

Na fotosyntézu rastlina využije 1% absorbovaného svetla, ktoré sa nachádza v oranžovo – červenej časti spektra.

Pri fotosyntéze sa premieňa svetelná energia na chemickú.

Tomuto procesu vďačíme aj za vznik fosílnych palív, ako sú rašelina a uhlie.

Page 9: Energia zo Slnka

UHOĽNATENIE

Keď telá rastlín a živočíchov odumrú, pôsobením mikroorganizmov sa rozkladajú, pričom sa uvoľňuje uhlík vo forme oxidu uhličitého.

Ak sa organické telá rozkladajú bez prítomnosti kyslíka, nastáva uhoľnatenie, t. j. tvorba rašeliny, uhlia a ropy.

Page 10: Energia zo Slnka

FOSÍLNE PALIVÁ

Názov fosílne palivá vyjadruje, že vznikli zo skamenených, fosilizovaných zvyškov rastlín a živočíchov.

Fosílne palivá vznikali milióny rokov, keď bola Zem pokrytá močiarmi a lesmi s množstvom zelených rastlín.

Odumreté rastliny padali do močiarov a za vhodných podmienok (tlaku a bez prístupu kyslíka) sa v priebehu miliónov rokov premenili na uhlie.

Page 11: Energia zo Slnka

FOSÍLNE PALIVÁ

História vzniku ropy a zemného plynu je rovnako stará ako vzniku uhlia.

Ropa a zemný plyn vznikli z drobných morských organizmov, napr. rias a planktónu, vplyvom tlaku usadenín a činnosti baktérií.

Page 12: Energia zo Slnka

ZÁSOBY ROPY, ZEMNÉHO PLYNU A UHLIA

Za ostatných 200 rokov sa ľudstvo stáva stále viac závislé od uhlia, ropy a zemného plynu.

Súčasný spôsob využívania fosílnych palív je nehospodárny a časovo ohraničený.

Ľudstvo spotrebuje za jeden rok približne také množstvo fosílnych palív, aké príroda vyprodukovala za 1 milión rokov.

Ropa a zemný plyn sa spotrebuje podľa odborníkov za niekoľko desaťročí.

Zásoby uhlia sú o niečo väčšie.

Page 13: Energia zo Slnka

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SÚČASNÉ VYUŽÍVANIE ENERGIE

Len málo ľudských činností ovplyvňuje životné prostredie takým závažným spôsobom ako súčasné využívanie energie.

Narastá hrozba globálnych klimatických zmien, kyslých dažďov a smogu.

Okrem škôd na ľudskom zdraví a prírode vedie ovládnutie energetických zdrojov aj k napätiu medzi krajinami a k vojnovým konfliktom.

Page 14: Energia zo Slnka

SMOG

Page 15: Energia zo Slnka

KYSLÉ DAŽDE

Page 16: Energia zo Slnka

BEZPEČNÝ A NEVYČERPATEĽNÝ ZDROJ ENERGIE

Energia Slnka je základom všetkých obnoviteľných zdrojov na Zemi.

Ide o najdostupnejšiu a najčistejšiu formu obnoviteľnej energie.

Page 17: Energia zo Slnka

POKRYTIE SOLÁRNOU ENERGIOU POČAS ROKA U NÁS

Page 18: Energia zo Slnka

VYUŽITIE SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Využitie slnečného žiarenia možno rozdeliť na aktívnu a pasívnu formu.

Page 19: Energia zo Slnka

PASÍVNA FORMA VYUŽITIA SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Pasívnou formou sú premyslené stavby budov s prvkami, ako sú presklené časti domu, zimné záhrady.

Page 20: Energia zo Slnka

AKTÍVNA FORMA VYUŽITIA SLNEČNÉHO ŽIARENIA

Aktívna forma sú slnečné kolektory na výrobu elektrickej energie a na ohrev vody.

Page 21: Energia zo Slnka

SLNEČNÉ KOLEKTORY NA ZOHRIEVANIE VODY

Slnečné kolektory na zohrievanie vody pohlcujú slnené žiarenie, ktoré premieňajú na teplo.

Slnečnými kolektormi sa dá ušetriť v rodinných domoch až 60 – 70 % energie na prípravu teplej vody a 30 – 40 % tepla na vykurovanie, zostatok sa musí doplniť inými, drahšími zdrojmi energie.

Page 22: Energia zo Slnka

SLNEČNÉ KOLEKTORY NA ZOHRIEVANIE VODY

Page 23: Energia zo Slnka

SLNEČNÉ KOLEKTORY NA VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Page 24: Energia zo Slnka

SLNEČNÉ KOLEKTORY NA VÝROBU ELEKTRICKEJ ENERGIE

Page 25: Energia zo Slnka

ZLOŽENIE SLNEČNÉHO KOLEKTORA

Page 26: Energia zo Slnka

KOMPLETNÉ VYUŽITIE SLNEČNÉHO KOLEKTORA

Page 27: Energia zo Slnka

NEVÝHODY SLNEČNEJ ENERGIE

Nevýhodou slnečnej energie je hlavne to, že pri jej využívaní sme závislí od počasia, a preto potrebujeme aj iný zdroj tepla.

Page 28: Energia zo Slnka

VÝHODY SLNEČNEJ ENERGIE

Výhodou slnečnej energie je, že ide o nevyčerpateľný zdroj.

Možno ju využívať prakticky všade a nie sme odkázaní na napájanie zo vzdialených zdrojov, napr. teplární.

Pri jej využívaní nedochádza k produkovaniu emisií škodlivých plynov.

Page 29: Energia zo Slnka

I TAKTO SA DÁ VYUŽIŤ SLNEČNÁ ENERGIA

Page 30: Energia zo Slnka

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


Top Related