Výroba elektrické energie - obecná část

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Výkupní ceny 2013 Budoucnost bioplynu, Hospodářská komora,
Advertisements

Udržitelný rozvoj energetiky
Připojení fotovoltaických elektráren
Výroba a distribuce elektrické energie
Rozvodná elektrická síť
Energetika.
Autor: Petr Melicherík Spoluautoři: Iveta Suchá
Energetická legislativa Zákon č.406/2000 Sb.,o hospodaření energií Vyhláška 252/2001Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a KVET Liberec.
Elektrické napětí Spolehlivost dodávky elektrické energie
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
EKO KVÍZ.
Strategické změny v řízení elektrizačních soustav Špindlerův Mlýn Milan Kloubec, ČVUT FEL.
Předpokládaný vývoj české elektroenergetiky Pozice ERÚ seminář VSE 28. května 2007 – Praha Josef Fiřt - ERÚ.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková ANOTACE Materiál seznamuje žáky s nevyčerpatelnými a obnovitelnými.
Výroba a rozvod elektrické energie
Výroba elektrické energie - obecná část
Užitečnost BPS Ing. Jiří Zima, obchodní manažer
Chytré sítě Smart grids.
Elektrárny v ČR.
Tematický workshop pro studenty SPŠ stavební v Opavě
Elektrická energie V současnosti nejvíce strojů a nástrojů pohání elektrická energie. Získává se přeměnou jiného druhu energie. Základem pro její výrobu.
Elektrárna Počerady Leží v severozápadní části České republiky, přibližně uprostřed trojúhelníku měst Louny, Žatec a Most. Vlastní výstavba probíhala.
Energetická účinnost a změna klimatu Kontrola emisí Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie konference EPEE, , Praha Josef.
Energetika.
Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jana Kloučková
1 Stav nouze v elektroenergetice poučení z problémů soustavy Pohled odběratele Ing.Petr Buchta
Společenské a hospodářské prostředí
Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené?
Digitální učební materiál
POTENCIÁL ČR Z HLEDISKA POSKYTOVÁNÍ PpS ZZ30
Centralizované zásobování teplem
Využití Smart Meteringu při řízení spotřeby energie
Využití OZE v ČR Příprava NAP pro období Dana Peterková Ministerstvo průmyslu a obchodu AEM – Budoucnost české energetiky v Evropě Poděbrady.
Energetická legislativa Příprava zákona o výkupu energie z obnovitelných zdrojů a kogenerace Poděbrady 19. března 2003 Ing. Miroslav DOSTÁL Česká energetická.
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Pohled MŽP na novely energetických zákonů Doc. Ing. Miroslav Hájek, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Tel..:
Lokální distribuční soustavy – nejdůležitější zásady
Název školyStřední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ AutorIng. Ivana Brhelová Název šablonyIII/2.
Lukáš Feřt, SPŠ dopravní, Karlovarská 99, Plzeň
Otevření trhu s elektřinou, první rok zkušeností a jak dále AEA – Sdružení velkých spotřebitelů energie 5. března 2003 Praha.
Teplárna Otrokovice a.s.
Tobias Schnadt AEM - PRE,a.s.,1.listopadu 2006 Slide 1 Komfortní energie pro Vás Pražská energetika, a. s. STAV NOUZE Pohled obchodníka a distributora.
Výroba elektrické energie
Chytré sítě Smart grids.
Výroba elektrické energie - obecná část
Vodní elektrárny.
Výroba elektřiny VY_30_INOVACE_ELE_733
Výroba elektrické energie Vzrůstající spotřeba energie klade nároky nejen na zvyšování efektivity její výroby, ale také na hledání stále nových zdrojů.
Hospodárný průřez elektrického vedení
Jaderná elektrárna.
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Nevyčerpatelné energetické zdroje Zbožíznalství 1. ročník.
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM 2015 PRAHA
Energie III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/
Energetická politika Dopravní politika Hospodářská politika a integrace - Šumperk.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
Centrální zásobování teplem Kulatý stůl Hospodářská komora ČR Ing. Pavel Bartoš viceprezident HK ČR , Praha.
Vodní elektrárny. Vypracovala: Veronika Prokešová, 15 let, třída 9.A a Jana Máčková, 15. let, třída 9.B ZŠ Chomutov, ak.Heyrovského Ak.Heyrovského 4539.
Energetický průmysl. Co to je? Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí(rozdělování) všech forem energie Jedná.
ČESKÁ REPUBLIKA ENERGETIKA.
Výroba elektrické energie - obecná část
Energetická (ne)bezpečnost
Výukový materiál Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Autor: Zbyněk Lecián Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/
Jemný úvod do Smart Grids a Smart Metering
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Rozvodná el. síť TÉMATICKÝ CELEK: Elektromagnetické.
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje
Výroba elektrické energie - obecná část
Transkript prezentace:

Výroba elektrické energie - obecná část

Zdroje energie Rozdělení zdrojů energie: 1. Neobnovitelné zdroje energie - uhlí - ropa - zemní plyn - uran - břidlicový plyn 2. Obnovitelné zdroje energie - voda - slunce - vítr - rostliny - příliv a odliv - …

Využití zdrojů energie v ČR 2012 Celková výroba elektrické energie (čistá, bez VS) 81 088,4 (GWh) z toho parní elektrárny 52,69 % 42 723,3 (GWh) paroplynové a plynové 5,24 % 4 252,9 (GWh) vodní elektrárny 3,63 % 2 940,7 (GWh) jaderné elektrárny 35,27 % 28 602,7 (GWh) ostatní obnovitelné elektrárny 3,17 % 2 568,8 (GWh) Instalovaný výkon zdrojů na výrobu 2012 20 520,0 (MW) z toho parní elektrárny 51,9 % 10 644,0 (MW) paroplynové 2,5 % 521,0 (MW) vodní elektrárny 5,2 % 1 069,0 (MW) vodní přečerpávací elektrárny 5,6 % 1 147,0 (MW) jaderné elektrárny 19,7 % 4040,0 (MW) větrné elektrárny 1,3 % 263,0 (MW) solární elektrárny 10,2 % 2086,0 (MW)

Využití zdrojů energie v ČR 2012 Maximální požadovaný výkon - 7. 2. 2012 11 324 (MW) Minimální požadovaný výkon - 12. 8. 2012 4 447 (MW)

Vývoj výroby od roku 2001

Vývoj výroby z OZE

Diagram zatížení * je závislost výkonu na čase – P=f(t). * může být zpracován z pohledu zdroje (elektrárna) nebo z pohledu spotřeby (město, závod, …) * může být zpracován pro různé časové úseky: - denní, týdenní, měsíční, roční * výkon se zpravidla určuje střední (průměrnou) nebo maximální hodnotou za určitý časový úsek - 1 minuta - 5 minut - 15 minut

Data přenosové soustavy 2011

Diagram zatížení - denní Maximální výkon - Pmax Střední hodnota výkonu – Pstř = W/T Plocha diagramu určuje vyrobenou energii (W) za daný čas (T) Minimální výkon - Pmin

Přečerpávací elektrárny Diagram zatížení aktuální graf: on-line 27. 12. 07 Přečerpávací elektrárny Sepnutí HDO

Regulační stupně V případě, kdy stoupne spotřeba elektrické energie tak, že převýší kapacitní možnosti elektráren a není jiná možnost splnit požadavky sítě, může následně docházet k tzv. stavům nouze. Aby k těmto stavům nedocházelo vyhlašuje ČEPS pro elektrickou přenosovou soustavu regulační stupně odběru elektrické energie. Obdobné problémy můžou nastat při výpadku nebo přetížení přenosových linek Možnosti omezení spotřeby: * snížení příkonu u odběratele * systémem HDO * přerušením dodávky elektřiny

Regulační plán Pomocí regulačních stupňů je omezen příkon vybraným spotřebitelům – snížení sjednaných výkonů. Do jednotlivých regulačních stupňů jsou zařazováni odběratelé podle způsoby ovládání spotřebičů napěťové hladiny a hodnoty rezervovaného příkonu. Regulační stupně: * základní stupeň - normální stav bez omezení * regulační stupeň 1 - upozorňuje na přísné dodržování sjednaných výkonů, možné omezení HDO * regulační stupně 2-5 - omezení odebíraného výkonu podle napěťové soustavy a celkového výkonu odběratele * regulační stupeň 6-7 - snížení výkonu na hodnotu bezpečnostního minima Jestliže jsou tato opatření nedostatečná přechází se podle vypínacího plánu k vypnutí vybraných vývodů v rozvodnách vn a vvn.

Energetické zdroje Rozdělení elektráren: 1. parní turbína - kondenzační - protitlaká (teplárny) - odběrová (teplárny) 2. vodní - průtočné - akumulační - přečerpávací - MVE (do 10MW tvoří samostatnou část) 3. jaderné 4. ostatní - větrné - solární - geotermální - přílivové - …

Pokrytí diagramu zatížení vodní přečerpávací vodní akumulační vodní akumulační paroplynové vodní průtočné jaderné parní (uhelné)

Základní parametry - výběr Doba trvání maxima – určuje, po jakou dobu zdroj pracuje, jestliže má maximální výkon t = W/Pmax Čára trvání výkonu – určuje, po jakou dobu dodává zdroj daný nebo vyšší výkon

Čára trvání výkonu - 2012

Materiály Energetický regulační úřad ČEPS