Udnyttelse af energi fra motionscykel

Relaterede dokumenter
KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

Fysikrapport Nyttevirkning og vands specifikke fordampningsvarme

Elforbrug og energirigtige skoler

Energivejleder-forløb

Udlån af elmålere. en service fra dit bibliotek og SEAS-NVE Strømmen ENERGIRÅDGIVNING

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

MATEMATIK, MUNDTLIG PRØVE TEMA: SOLCELLER

Elspare-stafetten undervisningsbog 2013 Energistyrelsen

Torben Dalsgaard. Ansat ved Dansk El-Forbund som Teknisk konsulent Uddannet elektriker

Matematik og Fysik for Daves elever

Spar på energien. Få mest muligt ud af energien og skån miljøet med vores spareråd

Når du skal demonstrere SparOmeteret, kan du starte med at beskrive de grundlæggende funktioner således:

Vedvarende energi udgør 18 % af det danske energiforbrug. Fossile brændsler udgør stadig langt den største del af energiforbruget

Energigennemgang af Conditori La Glace

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato Udført Cenergia/Vickie Aagesen

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Energiproduktion og energiforbrug

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

inspirerende undervisning

Solceller og vindmøller. Nye beregningsregler

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo

grafer og funktioner basis+g brikkerne til regning & matematik preben bernitt

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

GRØNT REGNSKAB Vridsløselille Andelsboligforening

1. G fysik Elevbog LaboratoriumforSammenhængendeUddan g n i r æ L g o e s l e n

QUIZSPØRGSMÅLENE skal besvares via app en. Nogle er fx multiple choice og andre ja/nej. OPGAVERNE skal beregnes, og svaret skal tastes i app en.

Forsøg med fotosyntese

GRØNT REGNSKAB VA 67 4 Syd

Enfamiliehuse. Varighed: 3 timer Antal sider inkl. bilag: 16 Antal bilag: 11

Ny belysning i boligen. Omø, 30. oktober 2012 Ann Vikkelsø, energivejleder. Energitjenesten København.

Solceller og lagring af elektricitet

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

OMEGA-opgave for indskoling

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Hvad Elmester s øjne ser.

Energibesparelser i boligen

Forudsætninger for beregning af Energimærket. Samlet vurdering af ejendommens energimæssige tilstand

HALSE WÜRTZ SPEKTRUM FYSIK C Energiregnskab som matematisk model

Vejledning om ventilation

Dette forudsætter, at alt stof i forvejen er opvarmet til smeltepunktet eller kogepunkt.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

opgaver og cases Fysikundervisning Gymnasieskolen elforsyning

Energiens veje Ny Prisma Fysik og kemi + Skole: Navn: Klasse:

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulentens kommentarer Bygningen er et fuldmuret vinkel hus med integreret garage fra AAlsrode Tømrerfirma A/S

Energiopgave til uge 44

Energigennemgang af Souranatural

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

BILAG 16 SOLCELLER direkte årlig udnyttelse af solcellestrøm Boliger uden elopvarmning

Introduktion til udstillingen

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Forsyn dig selv med energi

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Når strømstyrken ikke er for stor, kan batteriet holde spændingsforskellen konstant på 12 V.

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Lys Kvalitet Energi. Glødepærens udfasning. Astrid Espenhain, Dansk Center for Lys

Besøg hos Jens og Gitte Simonsen Merrildvej 27 Sinding

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

inden for varmepumper, solceller, vindmøller, elbiler og energibesparelser. I denne opgave skal I forestille jer, at I er i praktik hos Energi Fyn.

Energiproduktion. Varme og strøm En selvfølge?

Opgavesæt om vindmøller

Jysk Trykprøvning A/S

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Start jagten på strømtyvene på dit værelse. Indsaml målinger her i bogen, og registrer dem på hjemmesiden. Opgave H.1: Opgave H.2: Opgave H.

Kom godt i gang med solceller fra OK

Transkript:

Udnyttelse af energi fra motionscykel Med dette forsøg vil vi gerne undersøge hvor meget energi man kan udvinde fra en motionscykel. Vi vil gerne i det lange forløb kunne udnytte og omdanne den mekaniske energi, produceret fra forskellige former for motionsapparater, til bl.a. elektricitet og varme af termer. Energi udregnes ved hjælp af følgende formel: E = P * T - E = energi - P = effekt - T = tid Materialer: - Motionscykel med indbygget måling af watt og tid - Forsøgsperson (Lisa) - Skema Metode: Først og fremmest tilsatte vi elektrisk strøm til motionscyklen, og vi påbegyndte spinning med let modstand i et minut. Herefter noterede vi Watt produceringen og gennemsnitlig hastighed. Følgende testede vi med samme fremgangsmetode Watt produceringen med medium og hård modstand. Resultater: Modstand Km/t Watt produceret ved spinning i 1 min Energi produceret på en time Let 21 km/t 132 W E = 132 W * 60 *60 = 475200 J = 0,4752 MJ 0,4752/3.6 = 0,132 kwh Medium 17 km/t 200 W E = 200 W* 60 * 60 = 720000 J = 0,72 MJ 0.72/3.6 = 0.2 kwh Hård 13 km/t 253 W E = 253 W * 60 * 60 = 910800 J = 0,9108 MJ 0,9108/3.6 = 0,253 kwh 1

Opvarmning af Termer For at opvarme vores termer på henholdsvis 28 o C, 34 o C, 36 o C og 38 o C er der brug for en vis mængde energi. Vi vil derfor gerne undersøge og udregne hvor meget energi, der er brug for. Energien der skal bruges for at varme termerne op udregnes ved hjælp af følgende formel: E = c*m* T - E = energi - c= varmefylde (I dette tilfælde skal vi bruge vands varmefylde som er på 4,186 ( )) - M = Masse - T = temperatur stigning Resultater: Temperatur C M T Energi der skal bruges for at opvarme 1 kg vand 28 o C Vand = 4,186 ( ) 1 kg 20 o C 4,186 ( )*1 kg*20 o C = 83.72 KJ 34 o C 36 o C 38 o C Vand = 4,186 ( ) 1 kg 26 o C 4,186 ( )*1 kg*26 o C = 108.836 KJ Vand = 4,186 ( ) 1 kg 28 o C 4,186 ( )*1 kg*28 o C = 117.208 KJ Vand = 4,186 ( ) 1 kg 30 o C 4,186 ( )*1 kg*30 o C = 125.58 KJ Udregning af hvor meget energi hver enkelt term skal bruge på opvarmning. Rumfanget af termerne: - Term på 20 o C = 8 m * 6 m * 1,6 m - Term på 26 o C = 8 m * 6 m * 1,6 m - Term på 28 o C = 6 m * 4 m * 1,5 m - Term på 30 o C = 6 m * 4 m * 1.5 m 1m 3 = 1000 L 8 m * 6 m * 1,6 m * 1000 = 76800 L 6 m * 4 m * 1,5 m * 1000 = 36000 L 2

Termer Energi som skal bruges til at opvarme termerne 28 o C 83,72 KJ * 76800 = 6429696 KJ = 6430 MJ 6430/3,6 = 1786,11 kwh 34 o C 108,836 KJ * 76800 = 8358604,8 KJ = 8358,6048 MJ 8358,6048/3,6 = 2321,8 kwh 36 o C 117,208 KJ * 36000 =4219488 KJ = 4219,488 MJ 4219,488/3.6 = 1172,08 kwh 38 o C 125,58 KJ * 36000 = 4520880 KJ = 4520,88 MJ Energitab: 4520,88/3.6 = 1255,8 kwh Hvis man antager at rummet hvor termerne er placeret er 25 o C vil et formodet varmetab på 0,5 o C pr time. Fordampningen som forekommer regnes for at kunne bruges til en smule opvarmning af huset. Hvis termerne har åbent 12 timer i døgnet kan opvarmningen til udligning af varmetabet pr. halve døgn udregnes med følgende formel: E = (M * C * 0,5 o C)*12 Termer 28 o C Opvarmning til udligning af varmetab pr. halve døgn (76800 kg * 4,186 ( ) * 0,5)*12 = 1928908,8 KJ = 1928,09 MJ 1928,09 /3,6 = 535,58 kwh 34 o C (76800 kg * 4,186 ( ) * 0,5)*12 = 1928908,8 KJ = 1928,09 MJ 1928,09 /3,6 = 535,58 kwh 36 o C 38 o C (36000 kg * 4,186 ( ) * 0,5)*12 = 904176 KJ = 904,176 MJ 904,176 /3,6 = 251,16 kwh (36000 kg * 4,186 ( ) * 0,5)*12 = 904176 KJ = 904,176 MJ 904,176 /3,6 = 251,16 kwh Opvarmning pr 12. time = 251,16 kwh *2 + 535,58 kwh * 2 = 1573,48 kwh 3

I folkekøkkenet skal følgende apparater placeres: Køkken apparater til folkekøkkenet - 3x køleskab ca. Elforbrug pr. år pr køleskab = 288 kwh - 4x ovn ca. Elforbrug pr. år pr sæt kogeplade = 170 kwh - 4x kogeplade ca. Elforbrug pr. år pr sæt kogeplade = 215 Kwh - 2x fryser ca. Elforbrug pr. år pr fryser = 300 kwh Elforbrug pr. år i køkkenet: - 300 kwh * 2 + 215 kwh * 4 + 170 kwh * 4 + 288 kwh * 3 = 2431 kwh Lys Rundt om i bygningen er der brug for belysning. Der skal være ca. 77 lamper, som gennemsnitligt skal være tændt 12 pr. døgn. Vi regner med at bruge sparepærer på 11 W. Igen bruges følgende formel for udregning af energi: E = P * T Udregning for energiforbrug pr. lampe som er tændt i 12 timer: E = (11W * 60 *60)*12 = 39600 J = 0,396 kwh Energiforbrug for alle lamper pr. døgn: 0,396 kwh * 77 = 30,492 kwh Solceller Et anlæg på 1 kilowattpeak (kwp) har et areal på ca. 7 m2 og producerer 850 900 kilowatt-timer (kwh) om året. Vi regner med at få installeret 8 solcelleanlæg 875 kwh * 8 = 7000 kwh pr år 4

Forventet energi forbrug pr. døgn Varmt vand Køkken Lys 1573,48 kwh 6,7528 kwh 30,492 kwh 1610,7248 kwh Energiproduktion pr. dag Motionscykler (Hvis vi antager at 100 cykler gennemsnitligt bliver brugt 12 timer dagligt med medium modstand(i betragtning af at der er døgnåbent)) 240 kwh Solceller 19,44 kwh 259.44 kwh Da vores energiproduktion ikke er speciel stor i betragtning til vores energiforbrug, har vi i tankerne at investerer i en andelsvindmølle. Vi har hentet inspiration fra et vindmølle projekt i København hvor der er opsat flere vindmøller op i Øresund, Prøvestenen og Kalvebo Syd. Alle borgere har så mulighed for at købe an andel i møllen og på den måde få energineutrale huse. Dette projekt forestiller vi os i Odder by, med vindmøller ved Saksild strand, hvor der så skulle være mulighed for f.eks. Spektrum odder og Odder svømmehal at købe andel i vindmøllerne. Penge for entre bliver delvist brugt til vedligeholdelse, lønninger samt energiforbrug. 5