Duurzame aandrijving en hybride

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Met energie kun je dingen doen.
Advertisements

Paragraaf 2 van hoofdstuk 2: Warmtebronnen
7.4:energie voor een duurzame toekomst
Meester Frederic presents
H4 Klimaatbeleid in de praktijk
Paragraaf 2 van hoofdstuk 2: Warmtebronnen
LO41 A, B, C Periode 3.
Gemaakt door Noah en Siddhart
Aardrijkskunde Thema 2 Werk en energie
Energie.
Innovatie is onze 2de Natuur – Het hybride concept
Energie Fossiele energie.
Kringloop van koolstof en stikstof
Energieomzettingen in technische toepassingen
Energieomzettingen in technische toepassingen
Paragraaf 2 van hoofdstuk 2: Warmtebronnen
Hoofdstuk 6. Een duurzame aarde..
Werk & energie Kamoe & xQuiniboy Made in Rotterdam
Hoofdstuk , Energie dus ook warmte
Lynsey Jordaans & Marie-Louise Alblas
Energie.
Erbeterdezaak.nl Duurzame groei De “paradigm shift” door het Cradle to Cradle denken.
Bij het ROW-systeem wordt gebruik gemaakt van elektrolyse van water. Wat is elektrolyse en wat heeft het voor nut? Elektrolyse =de ontleding van scheikundige.
Biomassa toepassen op het milieu
Zonne-energie. Celeste Brantjes, Danique Posthuma, Emma Cuperus, Ellen Manders, Lisa van Deelen en Marte Haselhorst.
Duurzame energie.
H 2 Bronnen van energie.
Waar haal je de energie vandaan?
Hoofdstuk 6 Energie, milieu en ruimte in Brazilië.
N4H_05 voorkennis.
Hoofdstuk 4 Energie in je eigen omgeving.
Deel 2 Uitleg paragraaf 2-5 H2.
2 vmbo-T/havo 5 draagkracht, §2 en 3
Duurzame energie Biomassa.
Duurzame energie Biomassa.
Duurzame energie Biomassa.
Synthesegas CH 4 (g) + H 2 O (g) ⇄ CO (g) + 3H 2 (g) Doel : snelle en hoge opbrengst Welke zaken beïnvloeden opbrengst?
De juiste oplossing voor een schoon milieu.  Energie opwekken uit  Zonlicht  Waterkracht  Wind  Biomassa.
Stofwisseling Thema 1.
Koolstofchemie AARDOLIE.
Energieomzettingen Ida van Noord 2A Wat is energie? Iets dat een levend wezen of machine nodig heeft om iets te kunnen doen. Verschillende soorten.
H7 Celstofwisseling.
RIJDEN OP AARDGAS Waarom zoveel aandacht voor verkeer? 1/3 van wereld energie verbruik Daarvan de helft personen auto’s.
Aardolie, aardgas, bruinkool en steenkool worden ook ‘fossiele brandstoffen’ genoemd. De fossiele brandstoffen zijn in de loop van miljoenen jaren ontstaan.
Duurzame energie. Wat is energie? Je hebt energie nodig om te kunnen bewegen of te denken Wij halen energie uit ons eten en drinken Om licht, geluid of.
De mens en zijn milieu ZW4 Hoofdstuk 4. §1 De mens en het milieu Milieu: de omgeving waarin een organisme leeft Mens en milieu: de mens en zijn omgeving.
Energieopwekking Charley, Quinten, Thomas, Suzie
Thema 2 Werk en Energie.
Groene energie Lucas spreekbeurt.
Thema Biosfeer Paragraaf 1 Invloed van de mens.
Les 5 Duurzame energie Deel 1
Groene energie platformen
Bronnen van energie Hfd 3: Brazilië
Decentrale Opwek in het Energieakkoord voor Duurzame Groei
Bronnen van energie Hfd 1: Energie in Nederland
Herhaling en vragen par. 1.3
Fossiele brandstoffen
H3 Energie Klas 3 mavo.
De juiste oplossing voor een schoon milieu
H 8.6 Elektriciteit Elektriciteit opwekken
Vaarwel benzinemotor! Sven Pletincx
Energie in de toekomst Natuurkunde Overal 2HAVO/VW0
De juiste oplossing voor een schoon milieu
Synthesegas CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2(g)
Fossiele brandstoffen
Hoofdstuk 2 – les 2 Energiebronnen
Hoofdstuk 2 Natuur en milieu
Duurzaamheid C en D Hoofdstuk 3 Planet.
Havo 5 Stofwisseling: Koolstofkringloop
Transcript van de presentatie:

Duurzame aandrijving en hybride Menskracht / wind/zonne-energie; ergonomie / stroomopslag / energieomzetting

Inhoud Wat is duurzame aandrijving en hybride? Waarom duurzame aandrijving? Verschillende duurzame aandrijvingen. Verschillende soorten hybride. Bijkomende zaken. Inhoud

Wat is duurzame aandrijving en hybride? Milieu niet onnodig belast. Onuitputtelijk energie bronnen gebruiken. Brandstoffen die onbeperkt geproduceerd kunnen worden. Wat is duurzame aandrijving en hybride?

Waarom duurzame aandrijving? De bevolkingstoename. De fossiele brandstoffen raken op. CO2 en klimaat verandering. Investeren in de juiste keuze. Waarom duurzame aandrijving?

Verschillende duurzame aandrijvingen? Hybride Bio-energie Waterstof Menskracht Zonne-energie Verschillende duurzame aandrijvingen?

Hybride De geschiedenis van hybride. Werking van hybride. De voor- en nadelen. Hybride

De geschiedenis van hybride Lohner Porsche (1899) Henri Pieper (1898) De geschiedenis van hybride

Elke combinatie van twee verschillende typen motoren. Verbrandingsmotor en elektromotor meest voorkomend. Opstarten en ondersteuning. Opladen d.m.v. dynamo en remkracht Werking van hybride.

Verschillende soorten hybride Serie geschakelde hybride motor Brandstofmotor drijft enkel de elektromotor aan. Parallel geschakelde hybride motor Beide motoren draaien de wielen aan. Gecombineerde hybride motor Twee elektromotoren Verschillende soorten hybride

De voor- en nadelen. Voordelen Minder uitstoot Laag verbruik Imago 14% fiscale bijtelling. Vrijstelling van de aanschafbelasting Voordelen in andere landen. relatief snel terugverdiend Nadelen Complexiteit bij de fabricage Slopen is milieuvervuilender Accu's zijn zwaar Ruimte verloren Relatief snel terugverdiend Weinig geluid De voor- en nadelen.

Waterstof

Waterstof Waarom Waterstof? Wat is waterstof? Hoe maak je waterstof? Waterstof omzetten in energie. De brandstofcel. De werking in het kort. Toepassingen van waterstof. Waterstof

Waarom waterstof? Het opslaan van energie. Milieu overwegingen. Fossiele brandstoffen raken op. Afhankelijkheid van olie uit het Midden-Oosten. Waarom waterstof?

Wat is waterstof? Het meest voorkomende element in het heelal. Gas Het moet geproduceerd worden. Geen energiebron, maar een energiedrager. Wat is waterstof?

H2, een waterstofmolecuul is opgebouwd uit twee waterstofatomen. H2 komt voor in meerdere stoffen. Elektrolyse van water. Anode en Kathode De reactie is: 2H2O—> 2H2+O2 Vloeibare waterstof. Hoe maak je waterstof?

Waterstof omzetten in energie. Bij aanraking met zuurstof omgezet in energie en water. Reactie: 2H2+O2 —> 2H2O Vrijgekomen energie bestaat uit Warmte en elektronen Kan gebruikt worden in een verbrandingsmotor of brandstofcel. Nadeel: 50% van de energie gaat verloren aan warmte. Waterstof omzetten in energie.

De PEM-brandstofcel is een sandwich van twee elektroden - een anode en een kathode - met daartussen een kunststof membraan. Met behulp van een platina-katalysator wordt de waterstof gesplitst in protonen en ionen (elektronen). Protonen gaan door het membraam, de elektronen door de anode. Via een extern circuit komen de elektronen bij de kathode. Hier vormt zich in combinatie met zuurstof en de protonen water en warmte. De brandstofcel

De Brandstofcel

Toepassingen van waterstof. Auto’s Bussen Treinen Mobiele telefoon. Andere consumenten artikelen Toepassingen van waterstof.

Wat is bio-energie?

Generaties van biobrandstoffen Eerste generatie, vooral grondstoffen die ook als voedsel gebruikt kunnen worden. Tweede generatie, energie uit afval zoals oud frituur vet en planten resten. Derde generatie, Kunstmatig verbouwde algen Generaties van biobrandstoffen

hE15 E15 E85 Bio-diesel Soorten biobrandstof

Voordelen van biobrandstof Minder uitstoot van giftige stoffen Nieuwe werkgelegenheid Besparing kostbare aardolie Meer vermogen uit dezelfde motor. Voordelen van biobrandstof

Nadelen van biobrandstof Voedsel word gebruikt voor brandstof Veel kunstmest en water nodig bij telen van de grondstof Te weinig grond beschikbaar Hoge kosten ten opzichte van fossiele brandstof Auto’s zijn onderhoudsgevoelig Nadelen van biobrandstof

Zonne-energie Duur Zonne panelen Zonne collectoren Zon-eletriciteits generator Zonne-energie

Zonne-energie Duur Zonne panelen Zonne collectoren Zon-eletriciteits generator Zonne-energie

Zonne panelen

Zonne collector

Zonne generator

Zonne-Generator

Electriciteits opslag Accu’s Stuw meren Waterstof opslag Electriciteits opslag

Koolstof kringloop

Reactie vergelijkingen bio benzine Foto synthese : 6CO2 + 12 H2O + E --> C6H12O6 + 6H2O + 6O2 Anaerobe Vergisting Reactievergelijking: C6H12O6 --> 2 CH3CH2OH + 2 CO2 + energie De geproduceerde energie komt overeen met 2 ATP moleculen. In aanwezigheid van zuurstof (aeroob) zou er een andere reactie plaatsvinden:  Reactievergelijking: C6H12O6 + 6 O2 --> 6 H2O + 6 CO2 + energie De geproduceerde energie komt dan overeen met 36 ATP moleculen Reactie vergelijkingen bio benzine

Bio diesel productie

Bio diesel vergelijking

Geowone fiets Sparta Ion De fiets