ENERGIE VOOR DUMMIES. in 5 scènes: 1. Wat is energie? 2. Een mens als energiegebruiker 3. Efficiënt voortbewegen 4. Zonne-energie 5. Broeikaseffect.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Klimaatquiz Als 500 leerlingen een jaar lang geen aluminiumfolie gebruiken om hun boterhammen te verpakken, besparen ze energie. Hoeveel? a) De energie.
Advertisements

Met energie kun je dingen doen.
Energie en energieomzettingen
Arbeid en energie Arbeid Vermogen Soorten energie
Stoffen gaan niet verloren
3T Nask1 Hoofdstuk 1 Elektriciteit
Hoofdstuk 6 Elektriciteit
Ieder apparaat verbruikt energie ! JE MOET IN STAAT ZIJN OM DE
Oefenvragen Hst. 3 paragraaf 1 t/m 3.
Gemaakt door Noah en Siddhart
Aardrijkskunde Thema 2 Werk en energie
De grote POWER quiz.
Energie.
Warmte herhaling hfd 2 (dl. na1-2)
Energie en Warmte Samenvattend….
Energieuitdaging vanuit maatschappelijk- economisch perspectief (deel 2): Nederlandse energievoorziening op weg naar 100% hernieuwbare energie? Erik Lysen.
Energieomzettingen in technische toepassingen
Energieomzettingen in technische toepassingen
5.1 Definitie van vermogen
Herhaling Energie berekeningen
4.1 verrichten van arbeid Om arbeid te kunnen verrichten heb je energie nodig Beweging energie (kinetische energie) Warmte Elektrische energie Zwaartekracht.
Warmte inhoud 1. Inleiding (deze les dus) 2. Warmtecapaciteit
Samenvatting Newton H5(brandstofverbruik)
Newton - HAVO Arbeid en energie Samenvatting.
Energie.
Gemaakt door: Josine Stremler & Simone ter Stege Klas: G2D
Bart van Wijngaarden Edwin Alblas
Hoofdstuk , Energie dus ook warmte
Energie.
Arbeid en Energie (Hoofdstuk 4)
Elektrische arbeid en vermogen
havo: hoofdstuk 4 (stevin deel 3) vwo: hoofdstuk 2 (stevin deel 2)
Warmte. Warmte Warmte verwarmen kost energie in de vorm van warmte smelten kost warmte verdampen kost warmte afkoelen levert energie in de vorm van.
Deel 2 Energie: bronnen en soorten
Energie en energieomzettingen
Samenvatting.
Met energie kun je dingen doen.
Energieomzettingen Ida van Noord 2A Wat is energie? Iets dat een levend wezen of machine nodig heeft om iets te kunnen doen. Verschillende soorten.
Leskaart fotosynthese en verbranding Leskaart broeikaseffect
Aardolie, aardgas, bruinkool en steenkool worden ook ‘fossiele brandstoffen’ genoemd. De fossiele brandstoffen zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan.
Thema 2 Werk en Energie.
Meten en meetkunde in het verkeer
Les 4: SAMENGESTELDE GROOTHEDEN
Dordrecht: Een Eiland om trots op te zijn. “Hoofdstad van de Delta”
Ieder apparaat verbruikt energie ! JE MOET IN STAAT ZIJN OM DE
Hoofdstuk 2 - Elektriciteit
E = P × t.
Hoofdstuk 6: Natuurkunde Overal (vwo 4)
Thema Biosfeer Paragraaf 1 Invloed van de mens.
Trailer 'dansen op de vulkaan'
Energie voor je leerlingen
H3 Energie Klas 3 mavo.
Planeetgegevens.
Deel 3 Energieomzetting
De elektrische stroomkring
§4.1 LEERDOELEN Uitleggen van de begrippen: stroomkring, stroommeter/-sterkte, geleiders, spanningsbron, spanningsmeter, weerstand, wet van Ohm, elektrisch.
H 8.6 Elektriciteit Elektriciteit opwekken
H3 §1 Energie uit brandstoffen
ONDERWERP 4 ENERGIEVERBRUIK
Energie TV Elektriciteit.
Wat is warmte? Eerst iets over energie Warmteoverdracht technieken
Hoofdstuk 4 - les 2 Elektrische energie.
Hoofdstuk 2 – les 2 Warmte en temperatuur.
Paragraaf 1 Wat is verbranding?.
Naturalis 5.
Hoofdstuk 21 PROBLEEMOPLOSSEN. Hoofdstuk 21 PROBLEEMOPLOSSEN.
Transcript van de presentatie:

ENERGIE VOOR DUMMIES

in 5 scènes: 1. Wat is energie? 2. Een mens als energiegebruiker 3. Efficiënt voortbewegen 4. Zonne-energie 5. Broeikaseffect

1.Wat is ENERGIE?

1. Wat is ENERGIE? Energie komt voor in verschillende vermommingen:

Energie heeft veel gezichten: 1. Energie van beweging…… (‘Kinetische energie’)

Energie heeft veel gezichten: 2. Energie die nog wat kan…… (‘Potentiële energie’) b.v. ingedeukte bal (kan terugspringen) of ingedrukte veer (kan terugveren)

Energie heeft veel gezichten: 3. Arbeid b.v. een veer spannen

Energie heeft veel gezichten: 4. Warmte

En nu het gekke: Verschillende vormen van energie gaan in elkaar over, maar De totale hoeveelheid energie blijft daarbij CONSTANT

EENHEDEN van energie Heel eenvoudig: de basiseenheid is de Joule (rijmt op stoel) Symbool: J

Energieke Vuistregels (1) 1 kg olie, benzine, vet, C n H 2n+2 : ca. 40 MJ

En de WATT? Dat is de eenheid van ‘vermogen’ (Power; P) Hoeveelheid energie per tijdseenheid 1 Watt = 1Joule/s

VOORBEELD: een lucifer Verbrandigswarmte droog hout: 20 kJ/gram Een lucifer: 0,1 gram → 2 kJ

VOORBEELD: een lucifer Verbrandigswarmte droog hout: 20 kJ/gram Een lucifer: 0,1 gram → 2 kJ Stel: opbranden in 20 s Dan is vermogen 2 kJ / 20 s = 100 J/s = 100 W Conclusie: vlammetje van lucifer = kachel van 100 W

Berekening Energiegebruik E (kWh) = P(vermogen in kW) x t (in uur)

Van de ene energievorm naar de andere Voorbeelden van rendementen: Van warmte naar mechanische energie met een: stoommachine/-turbine:10-50 % dieselmotor:max. 30 % automotor:max. 25 % Rest van de energie? Afvalwarmte!

2. Een mens als energiegebruiker

Een mens als energiegebruiker Voedsel IN; Mechanische energie en warmte UIT (eigenlijk net een auto)

Een mens als energiegebruiker Hoeveel voedsel? Ter waarde van kilojoule per dag

Een mens als energiegebruiker Hoeveel voedsel? Ter waarde van kilojoule per dag Ofwel ¼ liter olie per dag

Een mens als energiegebruiker Waar blijft die energie? Bijna allemaal warmte: kJ per dag is ongeveer 100 J per seconde Conclusie: Ik ben een kachel van 100 watt

Energieke Vuistregels (2) 1 kg olie, benzine, vet, C n H 2n+2 : ca. 40 MJ 100 W ≈ mens ≈ 10 MJ per dag ≈ ¼ liter olie per dag

Een mens als energiegebruiker En als ik ga werken?? (= arbeid verrichten) Dat is makkelijk na te gaan met een beetje natuurkunde……

Wat ben ik waard als motor? Traplopen, 1 tree /s: P = mgh per seconde = 70 × 9,8 × 0,15 watt = 100 W Ik ben een motor van 100 W

En hoeveel watt gebruiken we thuis? Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 400 watt aan staan Dat kan dus met 4 hometrainers continu!

En hoeveel watt gebruiken we thuis? Een Nederlands huishouden heeft gemiddeld 400 watt aan staan Dat kan dus met 4 hometrainers continu! Ofwel 12 slaven in ploegendienst (alleen om de elektriciteit bij elkaar te trappen)

Efficiënt voortbewegen

Fietsen is razend efficient ! Hoewel…… We ‘lopen’ niet op olie! Voedsel maken kost energie: B.v. 1 liter melk ≈ halve liter olie

Hard fietsen? Luchtweerstand verminderen!

Electrische auto? Elektriciteitsopwekking: R netto ≈ 35 % Vergelijk automotor: R benz ≈ 20 % Dus gunstiger in principe

Electrische auto? Elektriciteitsopwekking: R netto ≈ 35 % Vergelijk automotor: R benz ≈ 20 % Dus gunstiger in principe Maar: Gewicht accu’s ! Oplaadtijd! (rijden: 15 kW; laden: …..kW)

4. Zonne-energie

Zonne-energie-stroom Enorme energiestroom: Bij aarde: P/A = σT 4 (R z /d) 2 = 1350 W/m 2

Zon in Nederland Jaargemiddelde 100 W/m 2

Energieke Vuistregels (3) 1 kg olie, benzine, vet, C n H 2n+2 : ca. 40 MJ 100 W ≈ mens ≈ 10 MJ per dag ≈ ¼ liter olie per dag Zon in Ned: per m 2 gemiddeld 100 W ≈ ¼ liter olie/dag ≈ 100 liter olie/jaar (enkels)

Gebruik zonne-energie voor Brandstof (fotosynthese) Elektriciteit (zonnecellen) Warmte (passief en zonnepanelen)

Jatropha (op onvruchtbare grond) In tropische streken Zaden tot 45 % olie Opbrengst ca. 0,1 liter per m 2 per jaar Hogere opbrengst met bijmesten enz. (dus dan weer concurrent van voedsel) Interessant voor kleinschalig gebruik ter plaatse

Tweede-generatie biobrandstof Onverteerbare resten gebruiken Geen concurrentie met voedsel Verwerkingsproces drukt netto rendement Kan ook nuttig verbrand!

Zonnecellen Rechtstreeks electriciteit Moeten worden gemaakt (i.t.t. planten) Nog duur Commerciële Si-cellen: rendement ≈ 15 %

Alternatieve energiebronnen Hoe makkelijk is het om over te schakelen Naar zon, wind, spierkracht………???

Vergelijking: 1000 MW e continu (ca. 10 % van totale elektriciteit Ned.) Olie:2 × 10 9 liter/jaar Kerncentrale (LWR)2 × 10 5 kg nat. U/jaar ofwel1 × 10 3 kg U-235/jaar Zonnecellen (R = 15 %)60 km 2 Windturbines (zee)1300 stuks, D=90 m op ca km 2 oppervlak Planten, bomen (R=1%)3000 km 2 oppervlak Spierkracht10 miljoen trappers

Hoe komen we ECHT aan onze energie? Voor 90 % uit olie, aardgas, steenkool En waar komen die vandaan? Het is ingeblikte zonne-energie van miljoenen jaren terug