Jak uvidíme později, průmyslu lze přeměnit elektřinu nebo palivo další nositel energie, ja-
. Surovou ropu lze rafinovat, čímž vzniká celá řada paliv např. Využívání obnovitelných zdrojů napomohlo tomu, výroba
energie rozptýlila více míst. Vzhledem tomu, elektřina vhodným nositelem energie, by-
la vytvořena rozsáhlá elektrická síť sloužící distribuci elektřiny centralizovaných elektráren
až konečným spotřebitelům. Oproti tomu tekutá paliva snad-
no přepravují skladují. Nejběžněj-
ším příkladem elektřina, která vyrábí elektrárnách uhlí, ropy, zemního plynu, nebo
z větrné vodní energie apod. Přeměna primární energie sekundární, kterou lze poměrně
snadno distribuovat, vyžaduje propracovanější distribuční systémy. elektřinu) a
konečné užití při vytápění, osvětlení, pohonu motorů atd. vytápění budov, nebo přeměnit dále mechanickou energii,
např. uhlí nebo větrné energie) sekundární energii (např.1 Přeměna energie (nositelé energie)
Učební látka: této části dozvíte
• Jak dochází přeměně primární energie užitečnější podoby: tekutá pali-
va elektřinu
• Jaká spotřeba významných průmyslových odvětví vztahu celkové spo-
třebě energie
• Hlavní nositelé energie významní uživatelé energie průmyslu
Druhy energie nositelů energie
Následující diagram (obrázek zobrazuje primární energii, její přeměny jiné formy energie,
sekundární energii konečnou spotřebu užití energie:
Obrázek Přeměna primární energie (např. Musíme však mít paměti, rafinace přeprava samy energii spotřebová-
vají.
Elektřinu lze přepravovat, ale její skladování velmi obtížné. Tato paliva získaná rafinací surové ropy lze dále spalováním pře-
měnit tepelnou energii, např. Primární energie přemě-
ňuje při transformačním procesu vhodnější nositele energie sekundární energii. při dopravě. benzin,
nafta, petrolej, topné oleje atd.19
IUSES Používání energie průmyslu
Kapitola Přeměna energie její využití průmyslu
3. Zdroj: BREF energetické efektivnosti
Přenášet primární energii její přirozené podobě může být obtížné