NORSK + ENGLISH Navn: Turid Worren Reenaas Norsk tekst side 1 3 Tlf: English translation on page 4 6 Vedlegg side /Appendix page 7

Like dokumenter
UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

EKSAMEN i FY 2290 Energiressurser Tirsdag 7. juni 2011 Varighet: 15:00-19:00. Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator, HP30S eller Citizen SR-270X.

Oppgave. føden)? i tråd med

Slope-Intercept Formula

Examination paper for BI2034 Community Ecology and Ecosystems

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

EKSAMENSOPPGAVE I SØK 1002 INNFØRING I MIKROØKONOMISK ANALYSE

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Unit Relational Algebra 1 1. Relational Algebra 1. Unit 3.3

Institutt for fysikk Kontaktperson ved eksamen: Professor Berit Kjeldstad

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Eksamen i TFY4230 STATISTISK FYSIKK Onsdag 21. desember, :00 19:00

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Eksamen ENG1002/1003 Engelsk fellesfag Elevar og privatistar/elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Energy. Edgar Hertwich, NTNU. 21 May 2014, Oslo. Working Group III contribution to the IPCC Fifth Assessment Report. Ocean/Corbis

Perpetuum (im)mobile

5 E Lesson: Solving Monohybrid Punnett Squares with Coding

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Generalization of age-structured models in theory and practice

EKSAMENSOPPGAVE I BI2034 Samfunnsøkologi EXAMINATION IN: BI Community ecology

NO X -chemistry modeling for coal/biomass CFD

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

Eksamensoppgave i AFR1000 Innføring i Afrikastudier

IPCC, From emissions to climate change

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

Klimaendringer og klimarisiko. Borgar Aamaas For Naturviterne 10. november 2016

Bokmål / Nynorsk / English NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR FYSIKK. Eksamen TFY4185 Måleteknikk

UNIVERSITETET I OSLO

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

EKSAMENSOPPGAVE I BI2014 MOLEKYLÆRBIOLOGI

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

The exam consists of 2 problems. Both must be answered. English

Moving Objects. We need to move our objects in 3D space.

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

GEF2200 Atmosfærefysikk 2017

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Exercise 1: Phase Splitter DC Operation

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO

Mathematics 114Q Integration Practice Problems SOLUTIONS. = 1 8 (x2 +5x) 8 + C. [u = x 2 +5x] = 1 11 (3 x)11 + C. [u =3 x] = 2 (7x + 9)3/2

Kartleggingsskjema / Survey

Eksamensoppgave i GEOG Befolkning, miljø og ressurser

Speed Racer Theme. Theme Music: Cartoon: Charles Schultz / Jef Mallett Peanuts / Frazz. September 9, 2011 Physics 131 Prof. E. F.

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Oppgavesett kap. 6 (3 av..) GEF2200

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Siste seminar: Foreslåtte oppgaver basert på ønsker.

Examination paper for SØK2009 International Macroeconomics

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

FYSMEK1110 Eksamensverksted 23. Mai :15-18:00 Oppgave 1 (maks. 45 minutt)

Eksamensoppgaver til SOSANT1101. Regional etnografi: jordens folk og kulturelt mangfold. Utsatt skoleeksamen 15. desember 2011 kl.

Eksamensoppgave i SØK1002 Mikroøkonomisk analyse

HØGSKOLEN I NARVIK - SIVILINGENIØRUTDANNINGEN

UNIVERSITETET I OSLO

Skog som biomasseressurs: skog modeller. Rasmus Astrup

UNIVERSITETET I OSLO

EXAM TTM4128 SERVICE AND RESOURCE MANAGEMENT EKSAM I TTM4128 TJENESTE- OG RESSURSADMINISTRASJON

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Behov for (elektrisk) energilagring

Dynamic Programming Longest Common Subsequence. Class 27

Graphs similar to strongly regular graphs

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

Databases 1. Extended Relational Algebra

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU Styrke- og utvalgsberegning

Eksamensoppgave i GEOG1005 Jordas naturmiljø

Vekstkonferansen: Vekst gjennom verdibaserte investeringer. Thina Margrethe Saltvedt, 09 April 2019

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Fra fossil til fornybar Opprinnelsesmerking av kraft.

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

EKSAMENSOPPGAVE I FAG TKP 4105

Hvordan kan Europas energirevolusjon påvirke nordisk og norsk skogsektor?

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Bedriftenes møteplass. Thina Margrethe Saltvedt, 02 April 2019

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

Transkript:

Side 1 av 7 / Page 1 of 7 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for fysikk Kontaktperson: NORSK + ENGLIS Navn: Turid Worren Reenaas Norsk tekst side 1 3 Tlf: 7359 0386 English translation on page 4 6 Vedlegg side /Appendix page 7 EKSAMEN i FY 90 Energiressurser Lørdag 5. juni 010 Varighet: 9-13 Antall sider: 7 Sensurfrist: 6. juni 010 Tillatte hjelpemidler: Godkjent kalkulator, P30S eller Citizen SR-70X. Fysiske parametrer, konverteringstabell og likningsliste finnes på side 7. Du må svare på alle spørsmålene i alle 4 oppgavene. Vekten til hvert spørsmål er gitt i parentesen først i hver deloppgave. OPPGAVE 1: LOGISTISK FORBRUKSMODELL (15%) a) (5%) I én matematisk modell for forbruk av en begrenset ressurs (f.eks. fossilt brensel), kan variasjonen i forbruket P som funksjon av tiden t uttrykkes ved 1 Q(t) P(t) 1 Q(t). Q va representerer, Q(t) og Q i dette uttrykket? vilke antagelser har man gjort for sammenhengen mellom P(t) og Q(t) og Q? Er dette realistiske antagelser? vorfor/hvorfor ikke? b) (5%) Skisser P(t) som funksjon av tid og marker Q(t 0 ) for et tenkt tidspunkt t 0. Marker også Q i figuren. Marker ved hvilken tid forbruket er størst. vor mye er det igjen av ressursen da? c) (5%) I sin energi statistikk bruker BP faktoren R/P for å si noe om ressursvarighet. Forklar hva R/P er. Forklar hvorfor den kan endres fra år til år. Ca hvor mye er R/P for olje, naturgass og kull i dag?

Side av 7 / Page of 7 OPPGAVE : DRIVUSEFFEKTEN (0%) a) (10%) va er den naturlige drivhuseffekten? (Menneskeskapt drivhuseffekt kommer i oppgave b.) vilke gasser bidrar mest til den naturlige drivhuseffekten? va ville temperaturen på jorda ha vært hvis det ikke var noen atmosfære på jorda? b) (5%) vordan bidrar menneskelig aktivitet til drivhuseffekten? Nevn de viktigste drivhusgassene i denne forbindelse og beskriv kort hva man kan gjøre for å redusere utslippene. c) (5%) IPCC har estimert hvor mye varmere det blir på jorda ut fra ulike scenarioer og modeller. vor varmt blir det i verste fall, i følge disse beregningene? Nevn tre eksempler på effekten av global oppvarming. OPPGAVE 3: VARMEKRAFTMASKINER (0%) a) (5%) va er en varmekraftmaskin? va kan den brukes til? vor tar den varmen fra? b) (10%) vordan kan effektiviteten til en varmekraftmaskin bruk til elektrisitetsproduksjon uttrykkes? Tegn et termodynamisk diagram for varmekraftmaskinen. va begrenser effektiviteten til slike varmekraftmaskiner? c) (5%) va er øvre grense for effektiviteten for et gasskraftverk hvis vi antar at gassen brennes ved 1500C og at eksosen ut fra turbinen har en temperatur på 1000C? vordan kan energien i gassen utnyttes bedre? OPPGAVE 4: ELEKTRISITETSFORSYNING (45%) a) Vannkraft (10%) Årlig strømforbruk i Norge er på ca 110 TWh. (1 TWh = 10 1 Wh). vis forbruket økes med 10%, hvor stort areal med et 50 m dypt vannmagasin trengs for å generere denne ekstra mengden strøm? Anta en generatoreffektivitet på 95%, 100m høydeforskjell mellom magasin og turbin, at magasinet tømmes en gang per år og at vann har en tetthet på =1000 kg/m 3. b) Strøm fra solceller (15%) Forklar hvordan en solcelle fungerer. vor stort areal av Norge må dekkes med solceller for å generere 11 TWh på et år, hvis årlig innstråling er 900 kwh/m og solcellene har typisk effektivitet. (Anta at effektiviteten er 0% om du ikke husker hva den typisk er.)

Side 3 av 7 / Page 3 of 7 c) Strøm fra bioenergi (15%) va er bioenergi? va er fordeler og ulemper ved bruk av bioenergi? Anta at skogene i Noreg kan levere biomasse tilsvarende 100 GJha -1 per år. vor stort areal (i km ) med skog trengs da for å generere 11 TWh i et dampturbin-kraftverk som drives med biomasse fra skogen? Anta at kraftverket har en effektivitet på 36%, inkludert generatoreffektivteten. 1 ha = 10 4 m. d) Kullkraft (5%) va er typisk effektivitet for et kullkraftverk? vis samme mengde strøm (11 TWh/år) skal leveres av et typisk kullkraftverk, ca hvor mye termisk energi (målt i TWh) må kullet bidra med? (Bruk 40% for effektiviteten om du ikke vet typisk verdi) vor mye kull tilsvarer dette, hvis all kjemisk energi lagret i kullet omdannes til varme i kraftverket? va er fordelen(e) for kullkraft sammenlignet med de tre andre strømkildene (vannkraft, solceller og bioenergi)?

Side 4 av 7 / Page 4 of 7 ENGLIS TRANSLATION Contact: Name: Turid Worren Reenaas Tel: 7359 0386 EXAM FY 90 Energy resources Saturday June 5th 010 Duration: 9-13 Number of pages: 7 Grading dealine: June 6 th 010 Permitted aids: Calculator, P30S or Citizen SR-70X. Physical parameters, conversion table, energy equivalents and list of equations on page 4. You have to answer all questions in all 4 problems. The weight for each problem is given in the parenthesis in front of each sub problem. PROBLEM 1: LOGISTIC CONSUMPTION MODEL (15%) a) (5%) In a mathematical model for the consumption of a limited resource (such as fossil fuels), the variation of the consumption P as a function of time can be expressed as 1 Q(t) P(t) 1 Q(t). Q What does, Q(t) and Q represent in this expression? What assumptions have been made about the relationship between P(t) and Q(t) and Q? Are these realistic assumptions? Why/why not? b) (5%) Make a sketch of P(t) as a function of time and indicate Q(t 0 ) for a given time t 0. Also indicate Q in the figure. Indicate at what time the consumption is largest. ow much remains of the resource at that time? c) (5%) In BP s energy statistics the ratio R/P is used to say something about how long a resource will last. Explain what R/P is. Explain why it may change form year to year. Approximately how large is R/P for oil, natural gas and coal at present? PROBLEM : TE GREENOUSE EFFECT (0%) a) (10%) What is the natural greenhouse effect? (The human made greenhouse effect comes in problem b) Which gases contribute the most to the natural green house effect?

Side 5 av 7 / Page 5 of 7 What would the temperature on Earth have been if there was no atmosphere on Earth? b) (5%) ow does human activities contribute to the greenhouse effect? List the most important greenhouse gasses related to this, and describe shortly what one can do to reduce the emissions. (5%) IPCC has estimated how much warmer it will get in Earth for various scenarios and models. ow warm does it get in worst case, according to these calculations? List three examples of the effect of global warming. PROBLEM 3: EAT ENGINES (0%) d) (5%) What is a heat engine? What can it be used for? Where can the heat be taken from? e) (10%) ow can one express the efficiency of a heat engine used for electricity production? Draw a thermodynamic diagram for the heat engine. What limits the efficiency of such heat engines? f) (5%) What is the upper limit for the efficiency of a gas fired power plant, if we assume that the gas burns at 1500 C and that the exhaust from the turbine has a temperature of 1000 C? ow can the energy in the gas be better utilised? PROBLEM 4: ELECTRICITY SUPPLY (45%) a) ydro power (10%) The annual electricity consumption in Norway is ca 110TWh per year. (1 TWh = 10 1 Wh). If the consumption increases by 10%, how large area of a 50m deep water reservoir is needed to supply this additional amount of electricity from a hydro power plant with generator efficiency of 95%? Assume 100m height difference from reservoir to the turbine, that the reservoir is emptied once in a year and that the density of water is =1000kg/m 3. b) Electricity from solar cells (15%) ow does a solar cell work? ow large area of Norway need to be covered with solar cells to generate 11TWh electric energy in one year, if the annual solar irradiation is 900kWh/m and the solar cell has a typical efficiency. (If you don t remember the typical efficiency, assume that it is 0%). c) Electricity from bioenergy (15%) What is bioenergy? What are the advantages and problems related to using bioenergy?

Side 6 av 7 / Page 6 of 7 Assume that the forests in Norway can supply 100 GJha -1 per year, how many km is then needed to generate 11TWh electric energy per year in a steam turbine power plant fuelled with timber from the forests? Assume a steam turbine power plant efficiency of 36% (including the generator efficiency). 1 ha = 10 4 m. d) Coal fired power plants (5%) What is the typical efficiency of a coal fired power plant? If the same amount of electricity (11TWh/year) should be provided by a typical coal fuelled power plant, approximately how much thermal energy should the coal provide (in TWh per year)? (Use 40% for the efficiency if you don t know what it typically is.) ow much coal would this correspond to if all the chemical energy stored in the coal is converted to heat in the power plant? What are the advantages for coal fired power plants compared to hydro power, solar cells and bioenergy?

Side 7 av 7 / Page 7 of 7 VEDLEGG/APPENDIX 1) Energikonverteringsfaktorer / Energy conversion J kwh 1 joule (J) er lik / equals 1.78 x 10-7 1 kilowatt hour (kwh) er lik / equals 3.60 x 10 6 1 ) Likningsliste / List of equations 1 Q(t) P(t) 1 Q(t) Q Q Q(t) = 1 A -/ t e t / Q e P(t) = P0 Q / 0 (1 A t e ) Q Q0 A Q0 Q0 Q Q0 Q P tm Q Q Q 0 0 1 ln 1 Q P0 Q0 0 m ( m) 4Q 0 Q Q0 P P t 0 Q P E P t QL 1 Q TL Carnot 1 T Q T COP Q Q T T L L P A m 4 T 898 m TK mgh Vgh E pot E P A kin 1 mv 6,1x10 v kw/m 4 3 d A r Q T-T A i o t R l R k Q mcδt m ρv 1 QA ΔTΔt AUΔTΔt R Q AUG h day Δv Fa ma m Δt Fh r mgα F k mg cosθ r 1 Fad Af CD ρ v 3) Energiekvivalenter / Energy equivalents J kwh Råolje / Oil (per fat/barrel, 1fat/barrel = 159 l) 6.1 x 10 9 1700 Kull / Coal (per ton, 1 ton = 907 kg).81 x 10 10 7800 Gass /Gas (per 1000 ft 3, 1 ft 3 = 8.3 l) 1.09 x 10 9 303 U 35 (per g) 8.8 x 10 10 36.6 4) Liste over fysiske parametre / List of physical parameters -8 4 g=9.8m/s σ=5.6710 W/(m K )