Effekt og energi De fossile brændsler kul, olie og gas udgør hovedparten af det danske energiforbrug Vedvarende energi udgør 18 % Selvforsyningsgrad toppede.

Slides:



Advertisements
Lignende præsentationer
Jeopardy af 7.b Sct. Jørgens Skole
Advertisements

VE-anlæg Solceller (Case og opgave).
Bioenergiressourcerne tænkt anderledes og med kommende nye Teknologier
Hvordan hænger det egentlig sammen?
Et fremtidsscenarie for gas i vejtransport i Danmark Skive, 31
Fremtidens energi Sol, vind og brint Bæredygtig energiproduktion.
Kan der spares på lyset?. 450 lamper  Der er ca. 450 lamper på hele skolen og ca. 300 er lysstofrør.
Intro – små anlæg Klassificering af energibesparelser
Termisk energi Anders og Patricia.
Lagring af vedvarende energi Jens Brandt Sørensen
Vindmøller Mathias Turac, Devran Kücükyildiz & Daniel Thyrring
Præsentation af Fredericia Spildevand
InnoCamp Design af fremtidens selvforsynende Smarthouses Jonas Rasmussen & Anne B. Holm Innovationscenter, DONG Energy A/S.
Varmepumpe på Frederikshavn renseanlæg
Selvforsyning af Munksøgård
Gate 21 – Fælles DNA Gate 21 – Fælles DNA • 31. marts 2014 • Jørgen Lindegaard Olesen, PlanEnergi.
Vejen til TYRKIET Energi sektoren.
Vedvarende energi til husstande
VE-anlæg Introduktion.
Installationer Introduktion.
Pilekursus v/ Vestjysk Lbf. 28 oktober 2009
Installationer Varmeanlæg.
Målsætninger på klima- og energiområdet
Busser Kan vi spare penge hvis alle kører på cykel?
ENERGI- OG MILJØCENTRET VI BESØGTE ENERGI- OG MILJØCENTRET ODENSE.
GRØNNE JOB JESPER LUND-LARSEN, 3F
Installationer Varmt vand.
Københavns fjernvarmesystem
Effektive kraftværker
VE-anlæg Varmepumpe (case og opgave).
19.01Energivejleder – klimaskærm
Energioptimering af boliger
Velkommen til DGF’s 92. årsmøde og generalforsamling.
Roadmap for Fjernvarme Fjernvarmens Hus den 20. juni 2011
Fladskærms udregning Lavet af FrederikMaxK. Priser for forskelligt  Vi checkede prisen på 32 nye fladskærme til skolen.  Som kostede  Vi fik.
”CO2”-fri rådhus i Skive
VE-anlæg Valg af vedvarende energikilder (case).
Velkommen Til Rentable Energioptimeringer
Baggrund – Hvorfor spare på energien – og hvorfor vedvarende energi
Generelt om varmepumper
Sådan energitjekkes installationerne
SoleSolenergiergi Virkemåde, montering, lovgivning og beregninger.
Munksøgård André og Nicki
Lidt baggrund 1 Aars Varmeværk ano 2014 Etableret i Forsyner 5300 forbrugere i 4 byer. Affaldskapacitet: ton per år Alternative brændselstyper,
Klimaskærm Introduktion.
HENRIK MØLLER Danmarks JordbrugsForskning Afdeling for Jordbrugsteknik
Energibesparelser i sommerhuse Ole Michael Jensen Statens Byggeforskninginstitut / Aalborg Universitet Inlæg klimamessen i Gribskov kommune 5. maj 2012.
Anatomi & Fysiologi XIX Stofskiftet, vitaminer og mineraler I
Elsam og fremtidens danske energiforsyning Fremtidens energiforsyning 22. februar 2005 Adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen Elsam A/S.
Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Byggeri og Teknik.
Pas på vores JORD! Vind og vindhastigheder Greenpeace Råd
Forslag Energi 2020 – Lemvig Kommune % VE i 2020
Hvad kan du gøre for bekæmpe dem? Klimaforandringerne EUROPEAN COMMISSION FEBRUARY 2009.
Energiraffinaderiet - rygraden i fremtidens energisystem IDA den 12. juni 2006 Flemming Nissen Udviklingschef i Elsam.
Udledninger og råderum
19.3 Indsamling og analyse af miljødata
Energi og ressourcer.
Energi i planlægningen Per Sieverts Nielsen Kursus I By og trafikplanlægning 9. Juni 2015.
Energioptimering af bygninger Bilag. Energioptimering af bygninger 2010 Omsætning mellem energienheder Eks: 1 MJ = 0,278 kWh 1 liter fyringsolie.
NBE Netværksmøde d v/Mogens Korsgaard. Well-known brands.
Hvilken udgift skal ikke være indeholdt i investeringsomkostningerne Projekteringsomkostninger f.eks. Udarbejdelse af projekt Byggepladsomkostninger f.eks.
Special-session 27 Energiproduktion i landbruget Tekniske løsninger ved minikraftvarmeanlæg Konsulent Jørgen Pedersen Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret,
Individuel deklaration 2016
”Elementært Watson” ”Det er ikke så svært, når man først får det lært”
Elektriske vedvarende energikilder
Brintkursus.
4. Indsamling og behandling af oplysninger
Om energiomdannelser, energikilder og energibehov
Individuel deklaration 2017
Individuel deklaration 2018
Præsentationens transcript:

Effekt og energi De fossile brændsler kul, olie og gas udgør hovedparten af det danske energiforbrug Vedvarende energi udgør 18 % Selvforsyningsgrad toppede i 2004 I Danmark får vi overvejende energien fra kul, olie og gas samt fra vedvarende energi, hovedsageligt biomasse og vindmøller. Danmarks energiforbrug var i 2008 844 PJ. På trods af mange års indsats med energibesparelser og vedvarende energi, er energiforbruget ikke faldet – indsatsen har ikke kunnet kompensere for en kraftig vækst. Selvforsyningsgraden for energi toppede i 2004, hvor der i Danmark blev produceret 56 % mere energi, end vi selv brugte. Selvforsyningsgraden er nu faldende – i 2008 produceredes der 33 % mere energi, end vi selv brugte. Det er udvindingen af fossile brændsler fra Nordsøen, der er faldende, og Energistyrelsens vurdering er, at der kun er reserver til 11–12 års produktion af olie og gas. Andelen af vedvarende energi i energiforsyningen er på godt 18 %. Vindkraft står for 3 % og biomasse leverer 10 %. Resten leveres af affald, varmepumper og solvarme samt biogas. Vi må forudse en voldsom energistigning omkring år 2020, da vores resurser på dette tidspunkt vil være opbrugt.

Vedvarende energi er: Solvarme Solceller Vindkraft Bølgekraft Biomasse Energiformer, der fornys, og som er CO2-neutrale

Et køleanlæg, der bruger 24 KWh/døgn, har en effekt på: Effekt og energi Effekt er en ydeevne Et kraftværk har en elektrisk effekt på 1.000 MW (megawatt), som er værkets maksimale elektriske ydeevne, mens den maksimale totale varmeudvikling er 2-3 gange større. Energi er et mål for det, der bliver ydet. Et kraftværk på 1.000 MW køres ved fuld effekt i et helt år (8.760 timer) og afgiver derfor en energimængde på 1.000 MW x 8760 h = 8.760.000 MWh Et køleanlæg, der bruger 24 KWh/døgn, har en effekt på: 24KWh/24 timer = 1 KW Effekt er en ydeevne, mens energi er et mål for det, der bliver ydet. Et kraftværk har en elektrisk effekt på 1.000 MW (megawatt), som er værkets maksimale elektriske ydeevne, mens den maksimale totale varmeudvikling er 2-3 gange større. Hvis et kraftværk på 1.000 MW køres med fuld effekt i et helt år (8.760 timer), ville det i løbet af denne tid have givet en elektrisk energimængde på 8,76 TWh (terawatt-timer) eller 8,76 milliarder kWh (kilowatt-timer). Energien, som en maskine yder (hvis det er et kraftværk) eller bruger, findes ved at gange ydelsen (effekten) med de timer, som maskinen er i drift. En ventilator, som har en motor på 1 kW, kører 10 timer i døgnet. Den bruger 1 kW * 10 timer = 10 kilowatt-timer i døgnet. Omvendt har et køleanlæg, der bruger 24 kWh på et døgn, en gennemsnitlig effekt på 24 kWh/24 timer = 1 kW. Man kan sammenlignes effekten med en vandstråle, og energien med det vand, der opsamles, når vandstrålen har løbet en vis tid.

Fra effekt til energi Effekt: En ventilator, som har en motor med en effekt/ydeevne på 1 kW, kører 10 timer i døgnet. Energi: Den bruger 1 kW x 10 timer = 10 kilowatt-timer kWh) i døgnet. (energi)

Energi og Effekt Man kan sammenligne effekten med en vandstråle, og energien med det vand, der opsamles, når vandstrålen har løbet en vis tid. Watt er enhed for effekt. kWh er enhed for energi Energi er effekt ganget med tid

Effektenheder 1 kW (kilowatt) = 1000 W (1 kW = 1,36 HK (hestekræfter)) 1 MW (megawatt) = 1000 kW = 1.000.000 W 1 GW (gigawatt) = 1000 MW = 1 million kW 1 TW (terawatt) = 1 million MW = 1 milliard kW Kan I nævne noget, der bruger/giver i størrelsesordenen 1 kW, MW ?

Energienheder: 1 kWh (kilowatt-time) = 3600 kW x s (watt-sekunder = 3600 kJoule (J)) = 3,6 MJ 1 GWh (gigawatt-time) = 1 million kWh 1 TWh (terawatt-time) = 1000 GWh = 1 milliard kWh 1 kcal (kilokalorier) = 1,163 kWh

Energi og effekt 1 joule = 1 J = 1 Watt sekund, dvs. 3600 J = 1 Watt-time (1 Wh), dvs. 3600 kJ = 1000 Wh= 1 kWh= 3,6 MJ 1 MJ = 0,278 kWh 1 kalorie = 4,187 J 1 kWh = 860 kalorier Energi er effekt over en vis tid

Energi – og enheder 1 liter olie = 8 - 10 kWh, 1 m3 naturgas = 9 – 11 kWh 1 parcelhus fra 1965 bruger ca. 20.000 kWh

1 liter fyringsolie = 10,1 kWh 1 MJ = 0,278 kWh Sæt omsætningstabellen ind Omsætningstabel, som I vil støde på mange gange i undervisningsforløbet. 1 liter fyringsolie = 10,1 kWh

Opgave 03 En ventilator på 1 kW kører hele døgnet hele året. Hvor meget energi spares, hvis den slukkes fra 18 til 06 hver dag?  5 pumper kører på højeste trin, 125 W hele året. Det vurderes, at de kan køre på laveste trin, 25 W. Hvor meget spares? Varmetabet gennem en bygning er 7 kW ved minus 12 grader. Hvor meget energi bruger på 1 døgn, hvor det fryser minus 12 grader?  Opgaver på side 16 og 17 i kompendium Opgaven løses parvis. Ventilator: 1 KWh x 24 x 365 = 8760 Kwh : 2 = 4380 KWh Pumper: 125 KW – 25W = 100W x 24 x 365 x 5 = 4380 KWh Varme tab: 2 KW x24 x365 = ca 7000KW

Opgave 03 En ventilator på 1 kW kører hele døgnet hele året. Hvor meget energi spares, hvis den slukkes fra 18 til 06 hver dag?  1KWh x 24h x 365 dage = 8760/2 = 4380 KWh 5 pumper kører på højeste trin, 125 W hele året. Det vurderes, at de kan køre på laveste trin, 25 W. Hvor meget spares? 125W – 25W = 100W x 24h x 365 dage x 5 = 4380000W – 4380KWh

Opgave 03 Varmetabet gennem en bygning er 7 kW ved minus 12 grader. Hvor meget energi bruger på 1 døgn, hvor det fryser minus 12 grader? 7KW x 24 timer = 168 kWh Hvor mange liter olie svare det til? 168 kWh /10 = 16,8 liter olie

Opgave 03 I et klasselokale er der 8 gammeldags armaturer med 2 stk. 36 Watt lysstofrør. Disse udskiftes med moderne armaturer, der med et lysstofrør kan give den samme lysmængde. Lyset er tændt 45 timer om ugen i 40 uge om året. Hvor meget spares ved at foretage udskiftningen (der tages ikke hensyn til, at moderne lysstofrør med HF-forkobling oven i købet er mere effektive)? 8 stk. x 36W x 45h x 40 uger = 518400W/1000 = 518,4 KWh

Opgave 03 I lobbyen på hotellet er der en fladskærm, der viser aktiviteterne. Den er tændt alle timer hele året. Den er på 150 W. Hvor meget energi bruger den på et år? 150W x 24 x 365 = 1314000W – 1314KWh Klasselokalet: 8 X 36 W x45 timer x40 uger = 518,4 KWh Fladskærm: 150 W x 24 x 365 = 1314 KWh Vindmølle: 2MW x 25% = 0,5 MW x 24 x 365 =4380 MWh

Opgave 03 En vindmølle på 2 MW kører i gennemsnit 25 % fuldlast. Hvor meget producerer den på et år? 2MW x 25% = 0,5MW x 24 x 365 = 4380MWh

Ekstraopgaver Pumpe på 100 W kører i 1000 timer, hvor meget bruger den? 100 x 1000/1000 = 100 kWh 5 el-pærer på 60 W er tændt i 8 timer om dagen 200 dage om året. Hvor stort er forbruget? 5 x 60 x 8 x 200 = 480 kWh Et ventilationsanlæg på 1 kW kører 8760 timer. Hvor meget kan der spares hvis det slukkes 10 timer i døgnet? 10 x 365 x 1 = 3650 kWh