Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO

Strana 11 z 176

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Dnes toto téma hovoří méně. (Graf 4) Teoreticky nejlepší účinnost přeměny tepla mechanickou energii zformuloval propočítal Carnot již roce 1824, kdy parní stroj ještě prodělával ´dětské nemoci´… Pro všechny ire- verzibilní pochody přírodě příznačné, neustále klesá množství energie využitelné pro konání práce… Tím dána i určitá omezenost využití přeměn energie předurčena bu- doucnost energetiky. Přeměna Přeměna Konečná energie Užitečná energie z primární sekundární na sek.3. Robert Mayer rozpoznal jako první energetickou povahu tepla princip zachování energie. Předmětem eko- nomiky řízení energetiky jsou jednak cíle ekonomické zákony chování souhrnu systémů zásobujících společnost všemi formami energie, jednak tvorba ovládání těchto sy- stémů tak, aby bylo dosaženo jejich cíle. Hlavním důvodem je, řečeno slovy uznávaného odborníka danou problematiku (prof. století díky objevům vědců řady oborů tech- niků vzniká věda teple, termodynamika, která položila zá- klady průmyslové revoluce spojené tepelnými stroji. Elektřina jako univerzální forma energie čistá energie na- byla zvláštního postavení. stručnosti možné říci, ekonomika energetiky se zabývá otázkami celého řetězce těžby zpracování su- rovin, přes jejich transformaci užití energie pohledu ekonomické výhodnosti nevýhodnosti. Formuloval základní větu termodynamiky: všech případech, kdy tepla vzniká práce, spotřebuje takové množství tepla, které úměrné vy- robené práci, naopak určitým množstvím práce vyrobíme stejné množství tepla. spo- jena objevy Sadi Carnota, který vytvořil nauku tepelném oběhu podstatně tím přispěl vývoji tepelného stroje chla- dicího oběhu. Vzájemné souvislosti magnetismu elektřiny začaly být ob- jevovány 17. energii konečnou energii uhlí elektrárny el. století vstoupila elektroenergetika průmyslu a začalo užívat prakticky všech oblastech našeho života. 1. věty entropii také plyne, teplo uvolněné při klesání teploty hodnoty hodnotu nikdy nedá zcela přeměnit mechanickou energii. Rovněž 19. Dále této věty vyplývá, třením dvou těles nutně vzniká teplo. možné převádět jedné exis- tující formy jiné (zákon zachování energie). Fyzikální zákony Je vztah mezi fyzikálními veličinami, odvozený teorie a ověřený měřením. sto- letí díky významným objevům řadě vědních oborů. Kubín) Doposud poznané fyzikální zákony tak jsou činitelem, který vymezuje hranice možného, včetně úspor energie. Příkladů, kdy dosažená technická úroveň brzdí nebo omezuje výsledky výzkumu, bychom našli řadu. Kdyby tomu tak ne- bylo, bylo možné zkonstruovat tzv. Ekonomika energetiky V roce 1965 byla vydána Československu první vysoko- školská učebnice Ekonomika energetických soustav. sítě vvn přeměna osvětlení užití doprava přechází výrobku voda plynárny rozvod sklad. Ve stejném poměru jak klesá měrná spotřeba paliva (zvyšuje se účinnost), snižuje jeho celková spotřeba uhlí pro- cent, klesají proměnné náklady výrobu elektřiny klesají emise oxidu siřičitého, uhlíku dusíku, psalo nich přibližně před deseti lety.4. sebelepší řešení smě- řující úsporám energie realizovatelné tehdy, pokud pro to existuje technická základna nezbytné úrovni. Rychlý růst požití energetických zdrojů světě (zvláště v průmyslově vyspělých zemích) nás byl umožněn snižová- ním nákladů získávání energetických zdrojů důsledku zvy- šování produktivity práce procesech dobývání, zušlechťování 11 Definice pojmů principy, které determinují energetickou efektivitu Graf PŘEMĚNA POUŽÍVÁNÍ ENERGIE 1. Rudolf Clausius formuloval dnešním tvaru první druhou větu termodyna- miky. Následující text učebnice roku 1965. (M. hlediska úspor energie jedno zásadních kritérií, neboť tržní ekono- mice málo reálné, aby investor vkládal finanční prostředky do projektu, který pro něj bude ztrátový znamenal růst ceny finálního výrobku, který tak stane konkurence ne- schopným. Pátá kapitola byla věnována ekonomice užití paliv energie konkrétními příklady možných úspor energie průmyslu, dopravě, zemědělství, bytovém komu- nálním hospodářství zásobování teplem.6. Elektřina se nejprve využívala osvětlování, následně pohonu strojů, na počátku 20. Souhrnně se očekává nadkritických bloků vysoký ekonomický přínos. Obvykle jich uvádí 59, přičemž zákon zachování energie jeden základních nejčastěji používa- ných fyzikálních zákonů. Mají však vysoké nároky použité materiály svařování. motory v produktivní průmysl nebo služeb ropa rafinérie rozvod ropných výr. Vznik vědy a oboru, který nazýváme elektrotechnika, umožnilo 19. Současně prokázal, energie všech svých formách nezničitelná.), ocel pro nadkritické parametry (700 900 °C) zatím neumíme vyrobit ani spolehlivě svařit. plynu v místě el. Vidíme dnes například „luxusu“ osobních automobilů, které toho dosahují cenu vyšší spotřeby, viz závěrečná kapitola. 18. perpetuum mobile dru- hého řádu. rozdíl své předchůdkyně, škodě věci, je „příliš teoretická málo konkrétní“ částečně poplatná své době.tmavočerveného 700 °C tmavotřešňového 800 °C třešňového 900 °C světletřešňového 1000 °C tmavooranžového 1100 °C světleoranžového 1200 °C bíle rozžhaveného 1300 °C žáru svár 1400 °C Příkladem současnosti může být vývoj bloků nadkritic- kými parametry páry, které dosahují vyšší účinnosti. užití teplo práci zemědělství mění ztráty uran tepelné sítě počítače ostatní (teplo) ztráty při přeměně ztráty při přenosu ztráty při přeměně . Druhá termodynamická věta vyjadřuje, teplo nedá beze zbytku převést jiné formy energie. Další vysoko- školská učebnice Ekonomika řízení elektroenergetiky vyšla v roce 1984. Obsaho- vala kompletní zpracování dané problematiky řadou kon- krétních příkladů. Začala tak doba, kdy mělo její využití vzestupnou tendenci. 1. století počátku utřídění experimen- tálních poznatků vznikajících vědních oborů. Zjednodušeně řečeno konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit jiný druh energie.6