Zlepšení kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny pomocí zásobníků energie – aplikováno v SMEPC (Šanghajská energetická společnost) Tomáš Adámek Jan Štok.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
ŠETŘENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ
Advertisements

vypracovala: Monika Čápová, Michaela Modrová
Akumulator.
Zdroje elektrického proudu
ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ
Vazby systému s okolím - pozitivní, negativní
Databáze DIADEM – příklad užití Určete pomocí databáze DIADEM vlastnosti směsi při 25 o C a 101,3 kPa: Vzduch:92,3 mol. % Benzen:7,7 mol. % Určete hustotu,
zpracovaly: Alice Dortová,Markéta Nováková,Tereza Fabrigerová
VODNÍ ELEKTRÁRNY.
SOLID STATE DISK - SSD.
Olověný akumulátor Obr. 1.
Chemické zdroje napětí – sekundární články
Energetická (ne)bezpečnost. Spotřeba energie (od 17. století, podle zdrojů) „Fotosyntetický limit“ se uplatňoval po naprostou většinu historie. Dnešní.
Oddělení vodíkových technologií
Obnovitelné a Alternativní zdroje energie
VODNÍ ENERGIE.
Vysoké učení technické v Brně
vypracovaly: Simona Bernatiková Michael Froml Aneta Bartovská
Společenské a hospodářské prostředí
Státní energetická koncepce a postavení plynárenství v ČR Ing. Tomáš Hüner náměstek ministra © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu České Republiky Praha,
Výroba elektrické energie Druhy elektráren Připraveno s využitím materiálů společnosti ČEZ určených pro školy.
Spalovací Turbína.
Sekundární článek Akumulátor.
Roman Kysel.  Jaké jsou základní parametry pamětí ? ◦ Kapacita ◦ přístupová doba ◦ přístupová rychlost ◦ Statičnost/dynamičnost ◦ Energetická závislost.
AKUMULÁTOR. AKUMULÁTOR Základní pojmy akumulátoru Schéma postupu výroby akumulátoru Význam akumulátoru Části akumulátoru Základní pojmy akumulátoru.
Tomáš Křížek Setkání primátorů a starostů měst a obcí České republiky.
Odvětví průmyslu Česka
Galvanické články 2.
Dynamo, alternátor, elektromotor
Využití energie Slunce
Výroba elektrické energie - obecná část
HLAVNÍ ČINNOST Hlavní činností společnosti je obchod s elektřinou a provoz energetických zdrojů. Vyrábíme teplo. Zajišťujeme komplexní dodávky energií.
snížit spotřebu paliva
Netradiční zdroje elektrické energie
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.
Josef Zeman1 Atmosféra Interakce záření se hmotou Energie Translační Rotační Vibrační Elektronů Sluneční záření:1, W/m 2 Průměrná teplota:15 °C.
energie má své dobré stránky ale i špatné ENERGIE.
Výroba a přenos elektrické energie. Struktura prezentace otázky na úvod výklad příklad/praktická aplikace otázky k zopakování shrnutí.
A1B14SEM – Elektrotechnický seminář Lucie Vanišová B3-357 Katedra elektroenergetiky Akumulace el. energie.
Autor – Vlastimil Knotek Závěrečná práce.  Elektrická energie je schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Čím větší energii má elektromagnetické.
Centrum energeticky efektivních budov.  Díky nejnovějším trendům ohledně snižování energetické spotřeby budov, ať již z legislativních důvodů, ekonomických.
Centrum výzkumu Řež s.r.o. Výzkum a vývoj v jaderné energetice Ján Milčák
Obchodník s elektřinou a plynem Partner pro bydlení a podnikatelské prostory Dr. Tomáš Křížek Ekonomický ředitel.
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.
Klady a zápory parní energie: Zápory: 1)výsledná účinnost 5% – 15% energie Klady: 1 ) vysokou spolehlivostí a schopností práce 2)nevadí přetížení.
Transport Březen Měnírny MHD  Cegelec vyrábí a dodává zařízení pro měnírny MHD  Usměrňovače  DC distribuce  Naše výhody :  Vývoj, design, výroba,
Baterie a akumulátory Princip Rozdělení
ELEKTRICKÝ PROUD V KAPALINÁCH A PLYNECH. KAPALINY A IONTY Elektrolyty  Roztoky vedoucí elektrický proud Elektrolytická disociace  Rozpad částic na kationty.
ZDROJE ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ ELEKTRÁRNY, GALVANICKÉ ČLÁNKY, AKUMULÁTORY.
Účinnost různých systémů ukládání elektrické energie
Fotovoltaické panely pro extrémní klimatické podmínky.
Energetická (ne)bezpečnost
Větrná energie Dominik Šnajdr 8.A.
NÁZEV ŠKOLY: ZŠ Školní Stará Boleslav
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Přenosová soustava © Petr Špína 2011
Vzduch Materiál byl vytvořen v rámci projektu
Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Název sady materiálů Chemie 8. roč.
EKOLOGICKÁ LIKVIDACE PLEVELE.
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště AUTOR: Ing. Renata Kremlicová NÁZEV: Rozvodná el. síť TÉMATICKÝ CELEK: Elektromagnetické.
VY_32_INOVACE_F8-004 FYZIKA 8.ROČNÍK ENERGIE Název školy
Přečerpávací vodní elektrárny (PVE)
NÁZEV PROJEKTU: INVESTICE DO VZDĚLÁNÍ NESOU NEJVYŠŠÍ ÚROK
Elektroenergetika úvod do předmětu.
Koroze.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Spínací přístroje vysokého a velmi vysokého napětí I.
Výroba elektrické energie - obecná část
Finanční podpora pro provozovatele LDS v rámci V. Výzvy Smart grids
Transkript prezentace:

Zlepšení kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny pomocí zásobníků energie – aplikováno v SMEPC (Šanghajská energetická společnost) Tomáš Adámek Jan Štok X15DTE, ZS 2009/10

Rozdělení zásobníků el. energie 2 Mechanické :  přečerpávací vodní elektrárny,  zásobníky stlačeného vzduchu (viz dále),  setrvačníky.

3 Ad zásobníky stlačeného vzduchu

4

Rozdělení zásobníků el. energie 5 Chemické :  Pb baterie,  nikl-vodíkové baterie,  vanadiové redukční baterie atd.

Rozdělení zásobníků el. energie 6 Elektromagnetické :  superkondenzátory a supervodivostní magnetoelektrické zásobníky.

Parametry baterií použitých v SMEPC Baterie na bázi LiFePO 4 –nabíjecí cyklus až 2000× –dobrá tepelná odolnost Nikl-vodíkové baterie –stálá struktura –neobsahují škodlivé látky (Pb, Cr, Hg) –minimální údržba 7

Parametry baterií použitých v SMEPC Baterie na bázi síranu sodného (NaS) –vyvinul Ford v r pro automobily –vysoká hustota uchované en. (až 760 Wh/kg) → menší rozměry –efektivita vyb./nab. 90 % Vanadiové redukční baterie (VRB) –kapacita závislá na koncentraci elektrolytu –efektivita vyb./nab. 75 – 80 % –nižší pořizovací cena 8

Schéma systému aplikovaného v SMEPC 9 35 kV rozvodna Hangtou (Šanghaj), 100 kW × 8 h NaS (síran sodný) baterie, 100 kW × 2 h Li-ion baterie (LiFePO 4 ) kW × 1,5 h Ni-MH baterie.

Schéma systému aplikovaného v SMEPC 10

Děkujeme za pozornost 11