Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Role vodíkových technologií v transformaci energetiky

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60461373%3A22320%2F20%3A43920580" target="_blank" >RIV/60461373:22320/20:43920580 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://www.cgoa.cz/casopis-plyn.aktualni-cislo/" target="_blank" >https://www.cgoa.cz/casopis-plyn.aktualni-cislo/</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    čeština

  • Název v původním jazyce

    Role vodíkových technologií v transformaci energetiky

  • Popis výsledku v původním jazyce

    V současné době se začíná společnost stále intenzivněji setkávat s realitou změny klimatu. Potřeba revidovat současný stav získávání energie byla odsouhlasena Pařížskou dohodou v roce 2015 a nevyhnutelně dopadá na většinu segmentů průmyslu i na individuální nároky obyvatel. Dosažení cílů Pařížské dohody představuje jednu z nejtěžších energetických transformací v historii lidstva. Dekarbonizaci jednotlivých sektorů je nutné řešit komplexně – zvyšováním energetické účinnosti, rozvojem obnovitelných zdrojů a jejich vzájemným propojením. Společným jmenovatelem jednotlivých kroků, vedoucích k dekarbonizaci, je univerzální nosič energie – vodík. Nachází uplatnění ve všech emisně intenzivních sektorech: v energetice, dopravě a průmyslu. Propojení sektorů výroby, spotřeby a akumulace energie (tzv. „Sector coupling“) umožní dosažení vytyčeného cíle – udržení globální teploty v únosných mezích v porovnání s před-industriální úrovní.

  • Název v anglickém jazyce

    Role of Hydrogen Technology in Energy Transition

  • Popis výsledku anglicky

    Societies are currently experiencing the reality of the climate change increasingly intensively. The need to revise the current status in energy production was endorsed in the Paris Climate Agreement in 2015 and is bound to have an impact on most industrial segments and also on people’s individual requirements. Meeting the COP21 targets constitutes one of the most difficult energy transitions in mankind’s history. The decarbonisation of the various sectors has to be addressed in a comprehensive manner, through improving energy efficiency and promoting and interconnecting renewable sources. The common denominator of each of the steps conducive to decarbonisation is the universal carrier of energy – hydrogen. It can be used in all emissionintensive sectors: energy, transport, and industry. Integrating the energy production, consumption and storage sectors (sector coupling) will make it possible to achieve the objective – keeping the global temperature within tenable limits compared with the pre-industrial level.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>ost</sub> - Ostatní články v recenzovaných periodicích

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20704 - Energy and fuels

Návaznosti výsledku

  • Projekt

    <a href="/cs/project/TH02020767" target="_blank" >TH02020767: Methanizace oxidu uhličitého v bioplynu</a><br>

  • Návaznosti

    P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2020

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Plyn

  • ISSN

    0032-1761

  • e-ISSN

  • Svazek periodika

    2020

  • Číslo periodika v rámci svazku

    3

  • Stát vydavatele periodika

    CZ - Česká republika

  • Počet stran výsledku

    5

  • Strana od-do

    14-18

  • Kód UT WoS článku

  • EID výsledku v databázi Scopus