Hydrolager - en hållbar energilösning?
|
|
- Ola Eliasson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Projektrapport Hydrolager - en hållbar energilösning? Energilagringsteknik C, 7.5 Hp Ingrid Allard och Katarina Sjöström Datum:
2 Sammanfattning För att nå en hållbar energisituation behöver vi förnyelsebara energikällor men lika viktigt är att kunna ta tillvara på överskottsel och jämna ut elproduktionen från dessa ofta mindre reglerbara energikällor. För att göra detta krävs energilagringstekniker av vilka den mest utbredda storskaliga är hydrolager. Denna rapport handlar främst om denna teknik. Jämförelser görs mellan sex olika hydrolager belägna i olika delar av världen, bland annat Juktan här i västerbotten. Det som studeras är vilken effekt och energimängd som kan lagras, vilka dammkonstruktioner som använts samt vilken effekt som kan tas ut. I Juktan är lagringseffekten 227 MW, vilket motsvarar effekten hos 76 vindkraftverk. Lagring av elenergi i hydrolager har både fördelar och nackdelar, det är därför viktigt att ta hänsyn till både säkerhet, ekonomi och miljö vid konstruktion. Sammanfattningsvis kan dock sägas att hydrolager i kombination med andra energilagringslösningar kan bidra till en mer hållbar energisituation och bidra till att göra övergången från fossila bränslen till helt förnyelsebara energikällor möjlig. 1
3 Innehåll INLEDNING 3 METOD 3 TEORI 3 ENERGILAGRING I HYDROLAGER 4 OLIKA TYPER AV HYDROLAGER 6 OLIKA PUMPKRAFTVERK 7 1. PANJIAKOU 7 2. GOLDISTHAL 8 3. JUKTAN 8 4. DINORWIG ELECTRIC MOUNTAIN 9 5. LISINA AYODHYA HILLS 10 JÄMFÖRELSE 11 DISKUSSION 13 SLUTSATS 15 REFERENSER 16 2
4 Inledning Utvecklingen av elkraftsgenerering ur sol- och vindenergi går framåt och antalet solcellsfält och vindkraftverk i världen blir fler varje dag. Genom att utnyttja energin som finns i solinstrålningen och vinden släpper vi varken ut koldioxid eller utarmar jorden på resurser. Problemet med dessa energikällor är att de inte kan anpassas efter efterfrågan på el. Vi kan inte bestämma när och hur mycket solen skall lysa och vinden blåsa. Detta blir ett problem om elbehov och elproduktion varierar på olika sätt under dygnet och året. Variationen i elproduktion kan dessutom påverka elnätets spänning och frekvens. I Sverige kompenseras dessa variationer med hjälp av vattenkraft där vattenflödet genom turbinerna regleras efter elbehov. I många andra länder används istället koleldade kondenskraftverk för att reglera elproduktionen vilket leder till stora koldioxidutsläpp. Genom att lagra energin från de förnyelsebara energikällorna kan elen produceras vid behov och på så sätt minska behovet av kolkraft. Elenergi kan lagras ibland annat i batterier, i svänghjul, i hydrolager och som komprimerad luft.[1] I ett hydrolager pumpas vatten till en högre höjd för att sedan tappas genom en turbin då man vill producera el. Till detta används två dammar belägna på olika höjd. I denna rapport undersöks om energilagring av förnyelsebara energikällor i hydrolager kan vara en hållbar lösning till problemet med variationsskillnader mellan behov och tillgång på elkraft. Metod Information söks i vetenskapliga rapporter, tidningsartiklar, webbsidor samt tas fram genom egna beräkningar. Först studeras energilagring och hydrolager allmänt, där förluster och miljökonsekvenser granskas. Sedan undersöks sex specifika hydrolager närmare. Teori Energin som lagras i hydrolagret består av lägesenergin. Storleken på denna ges av E lagring = mgh = ρvgh (1) Där ρ är densiteten på det lagrade ämnet, V ämnets volym, g tyngdaccelerationen och h höjdskillnaden mellan de två reservoarerna. 3
5 Den effekt som lagras fås av P lagring Hydrolager - en hållbar energilösning? = mgh = ρvgh (2) Där V är volymsflödet hos ämnet som pumpas upp till lagret. Densiteten, ρ, på vatten med temperaturen 10 C är ungefär1000 är 9,81 2 m / s. Beräkning av ett solcellsfälts effekt per areaenhet ges av 3 kg / m och tyngdaccelerationen, g, vid breddgraden 45 Psol psol = (3) A Där P sol är solcellcfältets toppeffekt och A solcellsfältets area. Tiden det tar att fylla hela lagret ges av ekvation 4. Energi och effekt ges ofta i enheterna watt-timmar och watt. En enhetsanalys visar tiden i sekunder. t = in E P lagring lagring Tiden det tar att tömma hela lagret ges av gen Wh s = W 3600 (4) Elagring t ut = (5) P Där P gen är den effekt som kan genereras ur hydrolagret. [2] Energilagring i hydrolager Hydrolager är den mest utbredda storskaliga energilagringstekniken i världen[3] och finns ibland annat Kina, USA, Storbritannien, Australien och Sydafrika.[4] Total uteffekt från världens alla hydrolager är 140 GW, vilket motsvarar 4 procent av världens totala installerade eleffekt.[5] Energilagring i hydrolager sker genom att man låter överskottseffekter från elnätet driva en motor som i sin tur driver pumpar som transporterar upp vatten till en damm på högre höjd. Lagringen kan också ske genom att koppla el-producerande enheter direkt till pumparna. El produceras sedan vid behov genom att tappa det lagrade vattnet genom en turbin kopplad till en generator, se figur 1. Det vanligaste är att så kallade reversibla pumpturbiner, som kan fungera som både pump och turbin, används i anläggningarna. Pumpkraftverk är ett hydrolager med elproduktion.[4] 4
6 Figur 1. Pumpkraftverk i genomskärning, Dinorwig, Wales. Lagringstekniken har använts i mer än hundra år och är därför väl utvecklad.[3] Den första användningen av pumpkraft var på 1890-talet i Italien och Schweiz. Reversibla pumpturbiner blev tillgängliga på 1930-talet.[4] Lagret i sig har en lång livstid men också en hög investeringskostnad.[3] Storleken på energin som fås ut relativt den som tillförs vid lagring är hög, verkningsgraden är ungefär 71-85%. Förlusterna under lagringen är dessutom mycket låga vilket gör att energin kan lagras både timmar och månader.[3] Det går relativt fort att starta genereringen av el ur ett hydrolager men det går ändå för långsamt för att lagret ska kunna användas som reservkraft där eltillgången måste vara konstant, t.ex. till sjukhus eller dataservrar. Däremot kan elproduktionen ur hydrolagret enkelt regleras efter hur efterfrågan på el varierar över dygnet och året.[3] Ett hydrolager måste vara ganska stort för att vara lönsamt att bygga och kräver därför mycket utrymme. Dammarna måste vara dimensionerade så att de räcker till både för stor lagring och hög elproduktion. Konstruktionen av ett hydrolager innebär ett ingrepp i naturen som kan påverka det naturliga ekosystemet negativt.[3] 5
7 Olika typer av hydrolager Hydrolager - en hållbar energilösning? De flesta hydrolager består av två dammar på olika höjd ovan jord, men den nedre reservoaren kan också förläggas under marknivå. Det går också att använda havsvatten som lagringsmedium och låta havet vara en reservoar. Energi utvinns i det detta fall genom att utnyttja hur tidvattnet stiger och sjunker: man pumpar upp vattnet då det står som högst och tillbaka igen då det står som lägst.[4] Se bild på försättsbladet. Ett hydrolager kan konstrueras genom att antingen använda redan existerande sjöar eller vattendrag, och dämma upp dessa för att öka lagringskapaciteten, eller anlägga helt konstgjorda dammar enkom för ändamålet. Ett vanligt pumpkraftverk använder enbart vatten som har pumpats till den övre reservoaren, medan ett kombinerat pumpkraftverk både använder sig av vatten som pumpats upp och av en naturlig genomströmning.[6] Dammar kan konstrueras på olika sätt: av murverk, en jordbank, stål eller timmer. Timmer och stål används sällan numera. För att stabilisera trycket från vattenmassorna förlitar sig murverksdammar antingen på en valvbåge i kombination med en utformning i storlek och form som utnyttjar gravitationskraften eller enbart på gravitationskraften. Jordbanksdammar kan antingen bestå av tätpackad jord eller sten- och grusblandad jord och ibland också med en kärna av asfalt. Se figur 2. [7] Figur 2. Jordbanksdam med en kärna av asfalt. 6
8 Olika pumpkraftverk 1. Panjiakou Det kombinerade pumpkraftverket Panjiakou är beläget i den övre dalgången kring Luan He floden, ca 200 km nordöst om Tianjin, se figur 3. Det består av 3 reversibla pumpenheter och en vanlig turbinenhet. Den övre reservoaren består av en 2930 miljoner m 3 stor gravitationsdamm av betong[8] som dränkte en del av den kinesiska muren då den dämde upp floden.[9] Den nedre dammen är 10 miljoner m 3 stor. Pumparna körs oftast mellan juli och mars och den lagrade energin används sedan på våren/sommaren då det finns ett stort behov av elkyla. De tre pumpturbinerna genererar en garanterad uteffekt på 138 MW. Pumparnas volymflöde, V, är m / s och medelhöjden mellan dammarna, h, är 61 m.[8] + Figur 3. Panjiakou pumpkraftverk på kartan till vänster och dess övre damm till höger. Ekvation 2 ger en total lagringseffekt på 180 MW: 3 kg m m P lagring = m = 179,52... MW 180MW 3 2 m s s 7
9 2. Goldisthal Hydrolager - en hållbar energilösning? Pumpkraftverket i Goldisthal består av 4 turbiner, en anlagd övre reservoar på 12 miljoner m 3 och en nedre damm i en del av Schwarza floden, på 18 miljoner m 3. Se figur 4. De fyra pumpturbinerna genererar en uteffekt på 1060 MW. Pumparnas volymflöde, V, är 80 m 3 /s och medelhöjden mellan dammarna, h, är 303 m. [10] Dammen är av jordbankstyp med asfaltkärna. [11] Figur 4. Goldisthal pumpkraftverk på kartan till höger och flygfoto till vänster. Ekvation 2 ger en total lagringseffekt på 951 MW: 3 kg m m P lagring = * m = 951,17... MW 951MW 3 2 m s s 3. Juktan Pumpkraftverket Juktan ligger i Västerbotten. Idag är denna anläggning inte i drift men går att starta upp igen vid behov. Vatten pumpas från sjön Storjuktan upp till Blaiksjön. För att generera el tappas vattnet sedan från Blaiksjön till sjön Storuman. Se figur 5. Dammarna i Blajksjön är av stenfyllnadstyp med tätkärna av morän och grundlades i huvudsak på morän. Pumpturbinen genererar en uteffekt på 335 MW. Pumparnas volymflöde, V, är 103 m 3 /s och medelhöjden mellan dammarna, h, är 225 m. [12] 8
10 Figur 5. Juktans pumpkraftverk på kartan till vänster och i genomskärning till höger. Ekvation 2 ger en total lagringseffekt på 227 MW: 3 kg m m P lagring = m = 227,34... MW 227MW 3 2 m s s 4. Dinorwig Electric Mountain Beläget i Llanberis-passet, i utkanten av nationalparken Snowdonia i Gwynedd, norra Wales ligger pumpkraftverket Dinorwig.[13] Det består av 6 pumpar/turbiner och kan uppnå maximal generering på mindre än 16 sekunder.[14] Pumpkraftverket är byggt i det nu övergivna näst största skifferbrottet i världen Dinorwic slate quarry, mitt emellan staden Llanberis och byn Dinorwig. För att bevara skönheten i nationalparken Snowdonia placerades själva kraftverket djupt inne i berget Elidir Fawr.[13] Vatten lagras på hög altitud i Marchlyn Mawr reservoaren, en högt belägen sjö bakom berget Elidir Fawr[13] med en stenfylld jordbanksdam[15], och faller 518 m ned till sjön Llyn Peris.[16] Det pumpas sedan tillbaka från Llyn Peris till Marchlyn Mawr. a [13] Se figur 6. Verket har en medeleffektivitet på 74-75%, det använder alltså 33% mer elektricitet när det pumpar vatten tillbaka till Machlyn Mawr än det producerar. [13] Lagringseffekten är 275 MW, totalt 1650 MW, och kraftverkats totala uteffekt är 1728 MW.[14] a Det sägs att grottan som innehåller Arthur's skatter, en källa till förundran för vandraren som ser den och av katastrof för den som stjäl från den, ligger i närheten av Marchlyn Mawr. 9
11 Figur 6. Pumpkraftverket i Dinorwig, i genomskärning till höger och den övre dammen till vänster. 5. Lisina Pumpstationen Lisina ligger i sydöstra Serbien[17] i den bergiga regionen Vlasina.[18] Vatten pumpas, främst under sommarhalvåret, från Lisina Lake upp till Vlasina Lake. Lake Vlasina är en halvt konstgjord sjö, från början en torvmosse, som fungerar som reservoar till fyra vattenkraftverk. Dammen i Vlasina sjön är en jordbanksdamm med en betongkärna. [17] Pumparnas volymflöde,v, är 3.6 m 3 /s och medelhöjden mellan dammarna, h, är 328 m. [19] Ekvation 2 ger en total lagringseffekt på 12 MW: 3 kg m m P lagring = , m = 11,58... MW 12MW 3 2 m s s 6. Ayodhya Hills Purulia ligger i östra Indien i provinsen västbengalen. Se figur 7. Här ligger ett stort pumpkraftverk med fyra turbiner i bergen Ayodhya hills.[20] Två dammar av tätpackad sten och jord[21] har byggts på olika höjd och en kraftstation inne i berget. Lagringseffekten är totalt 920 MW och den totala uteffekten 900 MW. Fallhöjden är 177 m.[20] 10
12 Figur 7. Ayodhya hills pumpkraftverk, röd prick på kartan till vänster, och övre damm till höger. Jämförelse Uteffekten talar om hur stor effekt som kan fås ur pumpkraftverket när man vill använda energin som finns lagrad i hydrolagret, alltså hur stor uteffekt turbinen kan generera. Lagringseffekten beräknas ur ekvation 2 och visar hur mycket energi som kan lagras i hydrolagret per sekund, alltså hur stor lägesenergi per sekund som pumpen genererar. Det visar på hur stort effektöverskott man garanterat skulle kunna koppla till pumparna. I verkligheten skulle en något högre effekt kunna kopplas in, där den extra effekten skulle gå till att driva pumparna. För att åskådliggöra hur stor lagringseffekt varje hydrolager har beräknas hur många vindkraftverk eller hektar solceller som skulle kunna lagra sin effekt i lagret. Se tabell 1. Det som räknas på är ett landbaserat vindkraftverk med en toppeffekt på 3 MW[22] samt ett solcellsfält med en toppeffekt på 40 W och area på m [23] vilket ur ekvation 3 ger toppeffekten per kvadratmeter: W p sol = 4 10 m 6 2 = 100W / m
13 Tabell 1. Visar en jämförelse i uteffekt, höjd och lagringseffekt mellan de olika pumpkraftverken. Lisina Serbien Panjiakou Kina Juktan Sverige Goldisthal Tyskland Ayodhya Hills Indien Dinorwig Wales Uteffekt Lagrings- Vind- Sol- [MW] effekt [MW] kraftverk celler [Ha] De olika pumpkraftverken är konstruerade på olika sätt, har olika höjdskillnad mellan dammarna, olika typer av reservoarer, olika dammtyper och olika antal turbiner. Se tabell 2. Detta påverkar naturligtvis både uteffekten och lagringskapaciteten, men också miljöpåverkan och säkerheten. Tabell 2. Visar på skillnaderna i konstruktion mellan de olika pumpkraftverken. Pump- Höjd [m] Reservoarer Dammtyp turbiner [övre/undre] Lisina Serbien 1 pump 328 Semiartificiell sjö/sjö Jordbank, cementkärna Panjiakou Kina 3 61 Sjö/sjö Murverk, gravitation Juktan Sverige Sjö/sjö Jordbank, stenfyllnad Goldisthal Tyskland Artificiell/sjö Jordbank, asfaltkärna Ayodhya Hills Indien Artificiell/artificiell Jordbank, stenfyllnad Dinorwig Wales Sjö/sjö Jordbank, stenfyllnad Lagringskapaciteten är ett mått på hur mycket energi som maximalt kan lagras i hydrolagret, i form av vatten i den övre reservoaren. Eftersom man inte kan tömma sjöarna helt är detta volymskillnaden mellan den lägsta vattennivån och den högsta i den övre reservoaren. Detta påverkar laddnings- och urladdningstiden enligt ekvation 4 och 5, men var svårare att ta reda 12
14 på. En lång laddnings- och urladdningstid innebär en god förmåga att utjämna variationer i elproduktion. Se tabell 3. Tabell 3. Visar lagringskapaciteten för de pumpkraftverk som uppgifter gick att hitta. Lagringskapacitet [MWh] Urladdningstid, på full uteffekt [h] Laddningstid, på full ineffekt [h] Lisina Serbien Panjiakou Kina Juktan Sverige Goldisthal Tyskland Ayodhya Hills Indien Dinorwig Wales [23] [16] Diskussion Att man kan lagra energi i ett hydrolager lång tid, med väldigt små förluster, kan ses som en stor fördel, t.ex. i länder som Sverige där solinstrålningen är som störst de månader på året vi har som minst behov av elektricitet eller då man vill lagra annan säsongsberoende energi. Eftersom elproduktionen ur hydrolager är relativt enkel att reglera kan lagringsmetoden även användas för att jämna ut elkraftskällor som varierar över dygnet. Detta behövs överallt på jorden, eftersom vind- och solenergins variationer då kan tas tillvara på och utnyttjas då den behövs som mest. Även överskottsenergi från andra svårreglerade energikällor som till exempel vågkraft eller kärnkraft kan lagras i hydrolager. I Sverige har vi redan vattenkraften vars elproduktion kan regleras efter behov och har i nuläget inget behov av hydrolager. Om produktionen av förnyelsebar energi däremot ökar kraftigt räcker kanske vattenkraften inte längre till och det kan bli aktuellt med hydrolager även här. Hydrolager placeras bäst på en plats där det antingen redan finns existerande sjöar med stor höjdskillnad eller där man kan bygga två helt konstgjorda reservoarer med en stor höjdskillnad, helst så rakt ovanför varandra som möjligt. Det senare alternativet blir dyrare men har en fördel i och med att man inte gör någon skada på befintliga vatten. En ytterligare 13
15 sak att ta med i beräkningen är var energikällan finns som man vill lagra energi från. Om man kan placera hydrolagret i direkt anslutning till energikällan kan förlusterna vid el-överföring minskas och effektiviteten ökas. Detta gör att ett havsbaserat hydrolager passar bäst för vågkraft och havsbaserade vindkraftfält. Helt konstgjorda hydrolager blir antagligen aktuella för områden med mycket sol, till exempel i öknar. Hydrolager med redan befintliga sjöar passar väldigt bra där det redan finns vanlig vattenkraft. Man bör också överväga vilken typ av dammbyggnad man väljer att använda sig av. En damm är en säkerhetsrisk då den kan brista vid överladdning eller undermålig konstruktion. En packad jord- eller stendamm blir billig att bygga, men en förstärkt sådan med asfaltkärna eller en murad damm kanske är säkrare? Detta blir extra viktigt om man väljer att bygga hydrolagret i områden med tät bebyggelse och kommer antagligen att få stor betydelse om pumpkraften byggs ut ännu mer storskaligt i framtiden. Att bygga två konstgjorda dammar kräver mycket naturresurser men med tanke på energilagrets livslängd blir resurskostnaden inte så stor. Däremot tar dammarna upp en stor yta och innebär borttagning av skog, grön- eller bostadsområden. För att bygga konstgjorda dammar krävs en stor mängd vatten vilket kan påverka ett område med brist på vatten negativt, men man skapar samtidigt en ny sjö där man kan plantera fiskar och som på andra sätt kan berika naturlivet i området. Då hydrolager anläggs i naturliga sjöar kan ekosystemet sättas i obalans genom uppdämning, till exempel riskerar fiskarter att dö ut vid kraftig variation på vattentillgång. Även om hydrolager är ett bra och långsiktigt energilagringsalternativ som passar för många användningsområden och i olika miljöer kommer enbart dessa inte att kunna möta framtidens alla energilagringsbehov. Det är därför viktigt att fortsätta utveckla andra lösningar och hitta fler långsiktiga och snabbstartade energilager. Svänghjul kan vara ett bättre alternativ för kortare lagringsbehov och batterier om en snabbare starttid krävs. Man kan också kombinera olika lösningar för att få en optimal lagring, ett hydrolager kan till exempel kompletteras med ett batteri eller annat snabbare energilager för att klara sig även från kortare strömavbrott. 14
16 Slutsats Energilagring i hydrolager är ett effektivt sätt att lagra energi storskaligt. Genom att lagra energi i hydrolager kan elen som produceras utnyttjas mer effektivt vilket bidrar till en mer hållbar energiförbrukning. Eftersom investeringen är stor bör särskild hänsyn tas till placering och konstruktionsteknik ur både ekonomisk-, säkerhets- och miljöaspekt. Man bör också överväga huruvida andra energilagringsalternativ kan vara lämpligare under de aktuella förutsättningarna. 15
17 Referenser [1] [2] C.Nordling och J.Österman, Physics handbook, Studentlitteratur, Lund, 2006 [3] &view=c&wchp=dGLzVzzzSkzV&md5=05a0dc594f6e4da5e5ceaf95914ad541&ie=/sdarticle.pdf [4] [5] [6] [7] [8] T. H. Douglas, Pumped storage, Institution of Civil Engineers, Great Britain, e+plant&source=bl&ots=k7apgews6y&sig=xdhmzkjgof7d5nu7d9eqznfkdno&hl=sv&ei =ggu-syd7c4pt-aae2m3fba&sa=x&oi=book_result&resnum=10&ct=result#ppa1,m1 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 05/hydrosite05.pdf?t=popup [17] [18] [19] [20] [21] 16
18 [22] Hydrolager - en hållbar energilösning? aft_ _hela.pdf [23] [24] 17
Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre
Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen
Förnybara energikällor:
Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas
ENERGIKÄLLOR FÖR- OCH NACKDELAR
ENERGIKÄLLOR Vindkraft släpper i stort sett inte ut någon koldioxid alls under sin livscykel Har inga bränslekostnader. Påverkar det omgivande landskapet och ger upphov till buller Beroende av att det
Pumpade Vattenkraftverk
Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se
2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning
2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem
Hållbar utveckling Vad betyder detta?
Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer
söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk
Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det
ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25
ENKEL Geografi 7-9 ~ del 2 25 Icke förnybara energikällor Fossila bränsle Olja, kol och gas är fossila bränslen. De bildades för väldigt lång tid sedan av döda växter och djur, som pressats ihop i jordskorpan.
Grupp : Arvid och gänget. Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid
Grupp : Arvid och gänget Av: Hedda, Dante, Julia G, William L och Arvid Växthuseffekten Atmosfären Växthuseffekten kallas den uppvärmning som sker vid jordens yta och som beror på atmosfären. Atmosfären
Energikällor Underlag till debatt
Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.
Lagring av vind kraft
Umeå Universitet 2009-03-20 Lagring av vind kraft Av: Ann dberg och rik Wallin Handledare: Åke Fransson och Lars Bäckström 1 Sammanfattning Världens population ökar stadigt och det söks hela tiden möjlighet
Vindenergi. Holger & Samuel
Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i
Vattenkraft. Av: Mireia och Ida
Vattenkraft Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar
Va!enkra" Av: Mireia och Ida
Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar
Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet
Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,
Vattenkraft. En oändlig energi.
Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens
Lagring av energi från vindkraft
EXAMENSARBETE 15 P Datum (2012-04-15) Lagring av energi från vindkraft Bild: ABB Elev:Axel Lumbojev Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är en intermittent kraftkälla, den fungerar bara
Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning
Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver
Grundläggande energibegrepp
Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som
Bergvärme. Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. X är värmen i berggrundens grundvatten. med hjälp av värmepump.
Bergvärme X är värmen i berggrundens grundvatten. Detta kan utnyttjas för uppvärmning med hjälp av värmepump. Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord
Instuderingsfrå gor el och energi å k5
Instuderingsfrå gor el och energi å k5 1.Vad uppfann Thomas Alva Edison? Glödlampan, men han hade också över 1000 patent på andra uppfinningar. 2. Ungefär när visades glödlamporna upp för vanligt folk
Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi
Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas
6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom
Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna.
Facit. Rätt och fel på kunskapstesterna. Kunskapstest: Energikällorna. Rätt svar står skrivet i orange. 1. Alla använder ordet energi, men inom naturvetenskapen används en definition, dvs. en tydlig förklaring.
SOLENERGI. Solvärme, solel, solkraft
SOLENERGI Solvärme, solel, solkraft Innehållsförteckning Historik/användning s. 2 Miljöpåverkan s. 6 Solvärme s. 7 Solel s. 10 Solkraft s. 16 Fördelar s. 18 Nackdelar s. 19 Framtid s. 20 Källförteckning
Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen
Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.
Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.
Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best
Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.
Energisituation idag. Produktion och användning
Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft
1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.
FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden
Kärnkraft och värmeböljor
Kärnkraft och värmeböljor Det här är en rapport från augusti 2018. Den kan även laddas ned som pdf (0,5 MB) Kärnkraften är generellt okänslig för vädret, men det händer att elproduktionen behöver minskas
Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System. 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00
ISY/Fordonssystem Facit/Lösningsförslag till Tentamen (TEN1) TSFS11 Energitekniska System 23:e Aug, 2014, kl. 14.00-18.00 OBS: Endast vissa lösningar är kompletta Tillåtna hjälpmedel: TeFyMa, Beta Mathematics
Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening. Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel.
Sune Zander Brittedals Elnät ekonomisk förening Ett medlemsägt företag med eldistribution, elproduktion med vattenkraft samt elhandel. Föreningen grundad 1922 För att människorna på landsbygden skulle
Bioenergi i kraftvärmeverk
Bioenergi i kraftvärmeverk Bild 3 Edvin Eklund, EE1b El- och Energiprogrammet, Kaplanskolan, Skellefteå. Innehållsförteckning. Kort Historik Hur utvinner man energi från den här energikällan? Energiomvandlingar?
Spelinstruktioner och material
Spelinstruktioner och material (Översättning av Stabilization Wedges från Carbon Mitigation Initiative, http://cmi.princeton.edu/wedges) Målet för spelet är att konstruera en stabiliseringstriangel genom
Elenergiteknik. Industrial Electrical Engineering and Automation. Energi och effekt. Extra exempel
Campus Helsingborg 2018 Industrial Electrical Engineering and Automation Elenergiteknik Energi och effekt Extra exempel Industriell Elektroteknik och Automation Lunds Tekniska Högskola Effekt och energi
Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft
Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat
Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank
Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och
Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler
Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil
VÅG OCH TIDDVATTEN. bild:1. El och energi programmet på Kaplanskolan i Skellefteå
VÅG OCH TIDDVATTEN bild:1 Wincent.Grönlund klass: EE1c El och energi programmet på Kaplanskolan i Skellefteå Hej jag heter Wincent Grönlund Jag fick till uppgift att skriva om våg och tidvatten kraft.
Solceller. Producera egen el - en lysande idé!
Solceller Producera egen el - en lysande idé! Tyst, ren och oändlig Rakt ovanför ditt huvud finns en fantastisk energikälla solen. Ren, tyst, miljövänlig och oändlig. Och gratis. För alla. Solenergin kan
Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler
Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil
Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson
Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för
Säkerheten vid våra kraftverk
Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna
Hållbar Industriby - Vaksala Eke
Hållbar Industriby - Vaksala Eke Projektredovisning Bixia Miljöfond Uppsala Nov 2014 Magnus Rahm Electric Generation AB Sammanfattning Electric Generation AB är ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet.
Öresundsverket. Ett av världens effektivaste kraftverk
Öresundsverket Ett av världens effektivaste kraftverk En hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen Öresundsverket, som togs i drift hösten 2009, är en hörnpelare i den sydsvenska energiförsörjningen.
Energiprojektet. Luftförvärmare
Energiprojektet Luftförvärmare Vi, TE15, har fått i uppgift att bygga ett energisystem och vår grupp har då konstruerat en luftförvärmare. En luftförvärmare är ett miljövänligt energisystem som använder
Fredspartiet. Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning
Fredspartiet Innehållsförteckning Kort inledning Fakta om kärnkraft Argument Argument Motargument Argument Handlingsplan Avslut och sammanfattning Inledning För oss i Fredspartiet är det viktigt att kärnkraft
Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...
Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar
Hur blåser vindarna. Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter. Power Väst - Chalmers, 5 september 2014
Hur blåser vindarna Potential, vad kan man göra, vad får man plats med och tekniska möjligheter Power Väst - Chalmers, 5 september 2014 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH Vindkraft
Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25
Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad
Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå
Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi
Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå
Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen
Fotosyntesen. För att växterna ska kunna genomföra fotosyntesen behöver de: Vatten som de tar upp från marken genom sina rötter.
Fotosyntesen Fotosyntensen är den viktigaste process som finns på jorden. Utan fotosyntesen skulle livet vara annorlunda för oss människor. Det skulle inte finnas några växter. Har du tänkt på hur mycket
Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån
Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,
Elproduktion. Översikt. Ångkraftverk. Värmekraftverk. Kraftverkstyper Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi.
Elproduktion Översikt Kraftverkstyper t Kombination av kraftslag Miljöpåverkan Lagrad energi Tillförlitlighet Olof Samuelsson Industriell Elektroteknik & Automation Elenergiteknik - Olof Samuelsson 2 Värmekraftverk
Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank
Optimering av isoleringstjocklek på ackumulatortank Projektarbete i kursen Simulering och optimering av energisystem, 5p Handledare: Lars Bäckström Tillämpad fysik och elektronik 005-05-7 Bakgrund Umeå
Svar: Extra många frågor Energi
Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.
Jino klass 9a Energi&Energianvändning
Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas
POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT
POTENTIAL ATT UTVECKLA VATTENKRAFTEN - FRÅN ENERGI TILL ENERGI OCH EFFEKT Energilunch den 2 december 2015 Gun Åhrling-Rundström, Svensk Energi Bakgrund Idag och i framtiden förväntas mer elproduktion som
Solel för & av privatpersoner.
Solel för & av privatpersoner www.solpaneler.nu Agenda Hur fungerar solceller? Användningsområden Utveckling i Sverige Vilka möjligheter finns det som privatperson.och är det lönsamt? (Produktion just
Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft
Grupp 1 Vattenkraft, vågkraft och tidvattenkraft Vid vattenkraftverken har man byggt jättelika vattenmagasin. Varför? Grupp 2 Kärnkraft (fusion och fission) Fusionsprocessen pågår ständigt på solen och
Egen el direkt till uttaget. Dala Elfond. Dala Solel. Använd solsidan - gör din egen el
Egen el direkt till uttaget Dala Elfond Ett avtal som passar alla Tillsammans är vi stora Dala Solel Använd solsidan - gör din egen el Visste du att... Melbourne i Australien har 2100 soltimmar per år.
Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet.
3 Utgåva KÄRN KRAFT Sol, ved, vind, muskelkraft och strömmande vatten var de enda större energikällor människan hade tillgång till, ända fram till 1700-talet. Med ångmaskinens hjälp utvecklades industrisamhället
Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1
Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,
Solceller i dag och i framtiden
Solceller i dag och i framtiden Solfångare Varmt vatten Solceller El Stabila Tysta Inga rörliga delar Lång livslängd 30 år Liten miljöpåverkan 20-40g CO2/kWh inkl. framställning. Hur fungerar solceller?
Vindkraftteknik F1. Disposition. Varför vindkraft
Vindkraftteknik F1 Varför vindkraft Disposition Vindkraft i Sverige och övriga världen - Historik och Trender Typer av vindkraftverk Vindkraftverkets delar Grundläggande begrepp Vinden 1 Det bästa med
Innehållsförteckning:
Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.
Repetition energi. OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på
Repetition energi OBS. repetitionen innehåller inte allt Mer info finns på www.naturenergi.pbworks.com Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom + energi,
Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket
På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen
Miljöfysik vt2009. Mikael Syväjärvi, IFM
Miljöfysik vt2009 Mikael Syväjärvi, IFM Vind uppstår från solen Solen Värmer upp luft Jorden är rund och roterar Moln ger skillnader i uppvärmning Områden med olika temperaturer Högtryck och lågtryck Luft
Vad kan vätgas göra för miljön? H 2. Skåne. Vi samverkar kring vätgas i Skåne!
H 2 Skåne Vi vill öka den skånska tillväxten inom miljöteknikområdet och med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden arbetar vi i projektet Vätgassamverkan i Skåne. Genom nätverkande och gemensamma
Tentamen i Energilagringsteknik C 5p
UMEÅ UNIVERSIE illämpad fysik och elektronik Åke Fransson Lars Bäckström entamen i Energilagringsteknik C 5p Datum: 006-06-08, tid: 08:30 14.30 Hjälpmedel: Kursboken: hermal Energy Storage - systems and
Elförsörjning med hjälp av solceller
Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat
Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16
Vindkraftverk Rapport Energiprojektet VT16 Namn: Shawn Örnerstedt Klass: TE15A Gruppmedlemmar: Ebba Tubin, Theodor Berg, Amir Honarmand, Yang Du Inledning: En princip av ett vindkraftverk är väldigt simpelt
elab Sol, vind och vatten... Elevdata
2007 elab Sol, vind och vatten... Elevdata Förnyelsebar energi framtidens energiform! elab för mellanstadiet och uppåt gör energiomvandling synlig och påtaglig. elab är särskilt utarbetat för att förklara
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING
WORKSHOP: EFFEKTIVITET OCH ENERGIOMVANDLING Energin i vinden som blåser, vattnet som strömmar, eller i solens strålar, måste omvandlas till en mera användbar form innan vi kan använda den. Tyvärr finns
Kraftvärmeverket För en bättre miljö
Kraftvärmeverket För en bättre miljö EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG ENERGIPRODUKTION Eskilstuna använder stora mängder el för att fungera. Under många år har vi i avsaknad av egen produktion köpt vår elenergi
Dalälvens vattenkraftssystem
Hållbar vattenkraft i Dalälven Dalälvens vattenkraftssystem Claes Kjörk, Fortum Anna Hedström-Ringvall, DVF Kent Pettersson, Fortum Nicklas Hjerdt, SMHI Per-Erik Sandberg, Länsstyrelsen Dalarna 15 september
Kan vi täcka energibehovet med solceller?
Sjöbo Solpark Kan vi täcka energibehovet med solceller? Målsättning Bevisa att solel fungerar på stor skala i Sverige Målsättningar med projektet: Driva fram ett stort projekt som referensprojekt för framtida
* Elförsörjning med solceller
* Elförsörjning med solceller Kort version Denna utrustning får endast demonstreras av personal. Vad kan man använda elenergin från solcellen till Vad händer med elenergin från solcellen om man inte använder
Svänghjul i elnätet 2011-03-16. Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv
Svänghjul i elnätet Linn Björ My Rudsten Elin Wiglöv 011-03-16 Institutionen för Tillämpad fysik och elektronik Handledare: Lars Bäckström & Åke Fransson Sammanfattning Syftet med projektet var att få
Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist
Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt
Uppgift: 1 På spaning i hemmet.
Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.
Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa
UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel med el för uppvärmning och tillkännager detta för regeringen.
Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:721 av Jan Lindholm (MP) El för uppvärmning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sårbarhet och systemfel
Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning
Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver
Klimat, vad är det egentligen?
Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer
1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson
1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern
Miljöfysik. Föreläsning 7
Miljöfysik Föreläsning 7 Värme från luft, mark och vatten Värmepump Kylskåp Vattenenergi och vindenergi Anläggningar Verkningsgrader Inverkan på miljön Värmepumpen Värmepumpen ger möjlighet att överföra
Hur möjliggörs 100% förnybart till 2040? Möjligheter i Skellefteälven
Hur möjliggörs 100% förnybart till 2040? Möjligheter i Hur möjliggörs vägen till 100 % förnybart 2040 Riksdagen har pekat ut målet om att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. I den blocköverskridande
Så här byggdes Torkkola vindkraftspark
Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:
Umeälven. Beskrivning av vattendraget
Umeälven Denna värdebeskrivning är en del av det underlagsdata som definierar Energimyndighetens förslag på riksintressen för Vattenkraft. Förutom värdebeskrivningen finns GIS-data som visar dels kraftverkens
LEGO Energimätare. Att komma igång
LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det
Lillgrund vindkraftpark
Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största
Snökylning av Norrmejerier
Umeå universitet 2009-03-19 Snökylning av Norrmejerier Projektarbete inom kursen Energilagringsteknik, 7,5 hp. Daniel Johannesson dajo0018@student.umu.se Johan Bäckström joba0008@student.umu.se Handledare:
Elproduktion. Översikt. Värmekraftverk. Ångkraftverk
Elproduktion Olof Samuelsson Översikt Kraftverkstyper Distribuerad generering Miljöpåverkan Kombination av kraftslag Lagrad energi Tillförlitlighet Utvecklingstrender Industriell Elektroteknik & Automation
KLIMAT. Klimat är inte väder Klimat är väder på lång sikt
Klimat är inte väder Klimat är väder på lång sikt KLIMAT Variationer av t.ex. temperaturer och istäcken Klimat är inget annat än medelmeteorologin under en längre period 30 år är internationell standard
Säbytown. Skala:1:500
Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det
Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa?
Bergvärme rme och bergkyla kan man lagra solvärme till sin villa? 18 mars 2004 Stockholm Prof. Bo Nordell Avd. för förnyelsebar energi Luleå tekniska universitet ENERGIFORMER OCH LAGRINGSMETODER kinetisk