Výroba elektrické energie - obecná část

Slides:



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

Udržitelný rozvoj energetiky
Aspekty kogenerační výroby z OZE
Bezpečná integrace OZE do ES ČR
Investiční program ČEPS, a.s., do roku 2023
Solární systémy pro aktivní topení
Modernizace a rozvoj přenosové soustavy ČR
Bezpečnost a spolehlivost provozu přenosové soustavy v kontextu MSK
Výroba a distribuce elektrické energie
Rozvodná elektrická síť
Modernizace a ekologizace provozu VE Lipno I. Milníky akce - generální oprava soustrojí TG2 Zahájení: 5. listopadu 2012 Dokončení: polovina prosince 2013.
Přenosová soustava ČR - provozovatel ČEPS,a.s.
Energetika.
Autor: Petr Melicherík Spoluautoři: Iveta Suchá
Elektrické napětí Spolehlivost dodávky elektrické energie
Kvalita elektrické energie z pohledu distributora
Rozvodny a transformovny 1. část
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
Výroba elektrické energie - obecná část
Rozvodná elektrická síť
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.
XI. jarní konference energetických manažerů Problémy ČR v kontextu evropského trhu s energiemi (Bezpečnost a dostupnost dodávek energií v ČR a EU) Vliv.
Výroba a rozvod elektrické energie
Název materiálu: OPAKOVÁNÍ 1.POLOLETÍ - OTÁZKY
PDS - způsob předávání dat Operátorovi trhu Jednání s provozovateli LDS Miroslav Řehoř.
Rozvodny a transformovny 1. část
Chytré sítě Smart grids.
Zatmění Slunce Bude mít dopad na energetiku? Miroslav Vrba Člen představenstva Dispečerské řízení, ICT, VaV.
Tematický workshop pro studenty SPŠ stavební v Opavě
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
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.
Vysoké učení technické v Brně
Společenské a hospodářské prostředí
Jsou zásoby přírodních zdrojů na Zemi omezené?
Digitální učební materiál
Využití Smart Meteringu při řízení spotřeby energie
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..:
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.
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.
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě pro konferenci: BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM 2015 PRAHA
Energetická politika Dopravní politika Hospodářská politika a integrace - Šumperk.
Elektrárny Zbožíznalství 1. ročník Elektrárny - rozeznáváme: 1. tepelné elektrárny 2. vodní elektrárny 3. jaderné elektrárny.
PST v PS ČR Ing Vladimír Tošovský ČEPS, a.s.. PST v Evropě / ENTSO-E 1700 MVA.
Název projektu:ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/ Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních.
Problematika přenosových linek, cesty dalšího rozvoje
ČESKÁ REPUBLIKA ENERGETIKA.
Výroba elektrické energie - obecná část
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 2013 Celková výroba elektrické energie (čistá, bez VS) 80 858,2 (GWh) z toho parní elektrárny 50,18 % 40 577,2 (GWh) paroplynové a plynové 6,21 % 5 020,8 (GWh) vodní elektrárny 4,61 % 3731,0 (GWh) jaderné elektrárny 35,87 % 28 602,7 (GWh) ostatní obnovitelné elektrárny 3,12 % 2 524,9 (GWh) Instalovaný výkon zdrojů k 31. 12. 2013 21 079,0 (MW) z toho parní elektrárny 51,3 % 10 819,0 (MW) paroplynové 2,5 % 519,0 (MW) vodní elektrárny 5,1 % 1 083,0 (MW) vodní přečerpávací elektrárny 5,4 % 1 147,0 (MW) jaderné elektrárny 20,4 % 4290,0 (MW) větrné elektrárny 1,3 % 270,0 (MW) solární elektrárny 10,1 % 2132,0 (MW)

Využití zdrojů energie v ČR 2013 Maximální požadovaný výkon - 22. 1. 2013 10 352 (MW) Minimální požadovaný výkon - 14. 7. 2013 4 428 (MW)

Vývoj výroby od roku 2001

Vývoj výroby z OZE

Diagram zatížení * je závislost výkonu na čase – P=f(t). * je zpracován z pohledu spotřeby (republika, kraj, 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 Popis zařízení  Celkem ČR  Jednotky Trasy vedení 400 kV  3 008  km Trasy vedení 220 kV  1 349 Trasy vedení 110 kV  45 Délka vedení 400 kV  3 510 Délka vedení 220 kV  1 909 Délka vedení 110 kV  84 Zahraniční vedení 400 kV  11  ks Zahraniční vedení 220 kV  6 Rozvodny 420 kV  26 Rozvodny 245 kV  14 Rozvodny 123 kV  1 Transformační výkon  20 380  MVA Transformátory 400/220 kV  4 Transformátory 400/110 kV  46 Transformátory 220/110 kV  21

Plánovaný rozvoj sítí

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 - 2013

Materiály Energetický regulační úřad ČEPS