informace o projektu Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl SYNERGION, a. s.
|
|
- Zdeněk Vítek
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 informace o projektu Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl SYNERGION, a. s.
2
3 Obsah / Úvodní slovo Co je to přečerpávací vodní elektrárna, k čemu slouží a jak funguje? Šumný důl Klíčové aspekty řešení projektu PVE Šumný důl Přínosy PVE Šumný důl SYNERGION, a. s
4 Úvodní slovo Společnost SYNERGION, a. s., se zabývá přípravou projektu výstavby přečerpávací vodní elektrárny v lokalitě Šumný důl, která se nachází v údolí na úpatí Krušných hor u města Meziboří u Litvínova. Záměr výstavby vodního díla v této lokalitě je velmi starý, o výstavbě se zde uvažovalo již v době před 50 lety, lokalita pak je tzv. hájeným profilem pro výstavbu vodní nádrže v platném Směrném vodohospodářském plánu ČR. S ohledem na vývojové trendy české i evropské energetiky je jisté, že zařízení umožňující efektivně regulovat energetickou soustavu budou zapotřebí a že poptávka po nich poroste. To je základním důvodem, proč se projektem přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl naše společnost zabývá. V současné době je projekt ve fázi, ve které hledáme odpovědi na otázky, zda o výstavbě nádrží a elektrárny má smysl uvažovat, zda jsou rizika a technické bariéry překonatelné, zda bude projekt ekonomicky efektivní a v neposlední řadě zda je možné parametry projektu harmonizovat s budoucími environmentálními a společenskými požadavky. V průběhu prověřování problémů, hledání řešení, analyzování, plánování a výpočtů jsme v kontaktu s množstvím zainteresovaných lidí, a to odborníků i laiků. Zjišťujeme, že se v naší zemi, která byla dříve světovou vodohospodářskou velmocí, dlouho nepostavilo hydroenergetické vodní dílo podobných dimenzí a významu. Navíc je povědomí veřejnosti o problematice výstavby nádrží a potřebách rozvoje české energetiky ovlivněno celou řadou mýtů a nepřesných informací. To nepřispívá věcnosti diskuse, naopak. Smyslem této publikace je poskytnout aktuální informace o projektu přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl, které odpovídají míře poznání celého projektu k červeneci Jiří Mařas, předseda představenstva SYNERGION, a. s. 03 Synergion Úvodní slovo
5 Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 04
6 Co je to přečerpávací vodní elektrárna, k čemu slouží a jak funguje? Ukázka průběhu výroby a čerpání K čemu slouží? Přečerpávací vodní elektrárna (dále jen PVE) je typ vodní elektrárny, která slouží ke skladování (akumulaci) elektrické energie prostřednictvím potenciální energie vody. Umožňuje řešit výkyvy spotřeby elektrické energie během dne, kdy ráno a v podvečer bývají v odběru elektrické energie z energetické soustavy výkonové spotřební špičky, kdežto v noci je odběr elektrické energie malý. Rozdíly ve spotřebě a výrobě existují nejen v rámci všedního dne, ale i mezi pracovními dny a dny pracovního klidu a volna. Energetická soustava musí být schopna vyřešit nejen rozdíly mezi výrobou elektrické energie a spotřebou v rámci běžného provozu, musí také být schopna nahradit dodávku fungujících zdrojů pro případ jejich výpadku. V současné energetické praxi neexistuje jiný technicky a ekonomicky proveditelný způsob, jak výše zmíněné problémy řešit, než s využitím PVE, pomineme-li ještě vodní elektrárny provozované ve špičkovém provozu, které však dokážou energii do sítě pouze dodávat. A konečně: jedná se o prakticky doposud jediný technicky proveditelný způsob, pomocí něhož lze vyrobenou elektrickou energii ve velkém měřítku po delší dobu skladovat. Odebíraný a dodávaný výkon (MW) Čerpadlový provoz Turbínový provoz Modelové schéma PVE Význam přečerpávacích elektráren se zvyšuje rovněž rozšiřováním obnovitelných zdrojů energie se stochastickým průběhem výroby elektrické energie (v současnosti především větrné a fotovoltaické elektrárny), jejichž výkon se nedá předvídat s potřebnou mírou jistoty a regulovat téměř vůbec. Jak funguje? PVE je soustavou dvou vzájemně propojených vodních nádrží, mezi kterými je výškový rozdíl hovoříme o horní a dolní nádrži (HN a DN). Obě nádrže jsou propojeny do hydraulického obvodu spádovým potrubím o velkém průměru. V momentu přebytku energie v energetické soustavě (typicky v noci) PVE odebírá energii z přenosové soustavy a čerpá vodu z dolní nádrže do nádrže horní. PVE tak funguje jako skutečně velký spotřebič elektrické energie. V horní nádrži se vytvoří zásoba vody. V okamžiku, kdy je pro udržení rovnováhy v energetické soustavě zapotřebí okamžité dodávky elektrické energie, je voda z horní nádrže řízeným způsobem vypouštěna do dolní nádrže s tím, že prochází přes turbíny, které vyrábějí elektrickou energii. Tím se energie naakumulovaná v nočním tzv. čerpadlovém provozu do vody v horní nádrži vrací zpět do energetické soustavy (turbínový provoz). Drtivá většina PVE je v současnosti osazována reverzními Francisovými turbínami, které zastávají jak výrobní funkci v turbínovém provozu, tak funkci čerpadla. PVE má z energetického pohledu mnoho výhodných vlastností neprodukuje žádné škodliviny, neznečišťuje životní prostředí, je poměrně spolehlivá a hlavně ihned k dispozici, jakmile vyvstane potřeba elektrickou energii spotřebovávat nebo naopak vyrábět. Špičkové moderní PVE jsou schopné odstartovat do plného provozu v řádu desítek sekund. 1. Dolní nádrž / 2. Odpadní tunely / 3. Hlavní přístupový tunel / 4. Vyrovnávací komora / 5. Transformátorová kaverna / 6. Kaverna s reverzními turbínami / 7. Jeden nebo více přivaděčů - tlaková potrubí ve štolách / 8. Akumulace - čerpadlový provoz / 9. Výroba el. energie - turbínový provoz / 10. Horvní vtokový objekt / 11. Horní nádrž 05 Synergion Co je to přečerpávací vodní elektrárna, k čemu slouží a jak funguje?
7 Výstavba nádrží provázela člověka po celá staletí Základní funkce každé nádrže je uchovat vodu, která vodním tokem protéká v době jejího nadbytku, pro období nedostatku vody. Tento princip je znám již několik tisíc let. Připomeňme, že nejstarší přehradou na území Čech je vodárenská nádrž Jordán u Tábora z roku Důvody výstavby nádrží se v průběhu staletí měnily a stejně tak tomu bylo i v Krušnohorském regionu. Nejvýznamnějším obdobím pro výstavbu víceúčelových vodních nádrží byla druhá polovina minulého století. V severních Čechách to byl především rozvoj vodovodní sítě a rozvoj průmyslu, které vedly k výstavbě dodnes využívaných vodních děl. K historickým vodním dílům, která dnes patří k technickým a kulturním památkám, patří například přehrada Kamenička uvedená do provozu v roce 1904 a přehrada Janov (foto) budovaná v letech Vodní dílo Všechlapy na Bouřlivci u Duchcova dokončené v roce 1961 zajišťuje vodu pro elektrárnu Ledvice a slouží k rekreaci. V neposlední řadě připomeňme vodárenskou nádrž Fláje, vybudovanou v letech , jako jeden z významných zdrojů pitné vody pro zásobování Ústeckého kraje. Vodárenská nádrž Kamenička ve správě Povodí Ohře, s. p. Přečerpávací vodní elektrárny v České republice V České republice jsou nyní v provozu celkem tři přečerpávací vodní elektrárny, které vlastní a provozuje ČEZ, a. s. Jsou to tato vodní díla: > Vodní dílo Dalešice, které se skládá z horní nádrže Dalešice a dolní nádrže Mohelno, leží na řece Jihlavě asi 30 km od Třebíče. Hlavní funkce díla jsou zásobárna technologické vody pro provoz jaderné elektrárny Dukovany, výroba elektrické energie, vyrovnávání minimálních a maximálních průtoků, zásoba vody pro zemědělství (závlahy) a v neposlední řadě k rekreaci. Přehradní hráz Dalešic je nejvyšší sypanou hrází v Česku a ve střední Evropě. Přečerpávací elektrárna Dalešice je nejrychleji najíždějící elektrárnou v Česku, proto plní nenahraditelnou funkci v době špiček a energetických krizí. Společně s elektrárnou Mohelno mohou najet, i když budou odpojeny od vnější sítě, například v době výpadku nebo v době války (ostrovní provoz). Svým výkonem 480 MW je druhou největší vodní elektrárnou v Česku co do instalovaného výkonu. V přečerpávací vodní elektrárně jsou instalována tyři soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m (4 x 112,5 MW). Pro výrobu energie i jako pohon v čerpadlovém provozu jsou použity synchronní generátory s napětím 13,8 kv a obousměrným točením. Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kv slouží blokové transformátory. > PVE Dlouhé Stráně se nachází na Moravě, v katastru obce Loučná nad Desnou, v okrese Šumperk. Elektrárna má tři nej : největší reverzní vodní turbínu v Evropě 325 MW, elektrárnu s největším spádem v České republice 510,7 m a největší instalovaný výkon v ČR 2 x 325 MW. Výstavba elektrárny byla zahájena v květnu Na počátku osmdesátých let však byla z rozhodnutí centrálních orgánů převedena do útlumového programu. V roce 1985 došlo k modernizaci projektu a po roce 1989 bylo rozhodnuto stavbu dokončit. Byla zprovozněna v roce 1996 a v roce 2007 prošla generální rekonstrukcí, protože v době stavby nebyla dodržena všechna hlediska kvality. Její umístění přímo doprostřed horského masivu Hrubého Jeseníku bylo z hlediska ochrany horské přírody a životního prostředí často kritizováno. Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 06
8 PVE Dlouhé stráně je řešena jako podzemní dílo. Obě soustrojí jsou umístěna v podzemní kaverně. PVE je osazena dvěma velmi velkými reverzními Francisovými turbínami výkon každé reverzní turbíny při čerpadlovém režimu činí 312 MW, při turbínovém až 325 MW. > PVE Štěchovice je třetí, nejmenší a nejstarší přečerpávací vodní elektrárnou v Česku. Dolní nádrž je součástí Vltavské vodní kaskády a horní nádrž je uměle vybudovaná na kopci Homole; PVE pracuje se spádem až 220 m. Tato PVE byla uvedena do provozu v roce Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. V letech proběhla výstavba nové, moderní PVE, která využívá původní horní nádrž na Homoli a z velké části původní ocelové přivaděče i části elektrorozvodného zařízení. Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m o výkonu 45 MW. lokalita instalovaný výkon (MW) rok uvedení do provozu typ turbín počet turbín výkon turbín (MW) Dalešice reverzní Francisova 4 4 x 112,5 Dlouhé Stráně I reverzní Francisova 2 2 x 325 Štěchovice II , 1996 reverzní Francisova 1 1 x Synergion Co je to přečerpávací vodní elektrárna, k čemu slouží a jak funguje?
9 Evropský příklad PVE PVE Goldisthal PVE Goldisthal patří k nejmodernějším přečerpávacím elektrárnám v Evropě. Nachází se v Německu na horním toku říčky Schwarza mezi obcemi Goldisthal a Scheibe-Alsbach a byla uvedena do provozu v roce S instalovaným výkonem 1060 MW (4 x 265 MW) je to největší vodní elektrárna v Německu a jedna z největších v Evropě. Horní nádrž se nachází na kótě 880m a má objem 12 mil. m3 vody a plochu přibližně 55 ha. Prostřednictvím dvou 800 m dlouhých tlakových štol s převýšením 350 m je voda z horní nádrže vedena do podzemní strojovny, kde se nacházejí celkem čtyři reverzní Francisovy turbíny, z toho dvě synchronní a dvě asynchronní. Dolní nádrž je řešena jako přehradní nádrž s výškou hráze 67 m a objemem 18,9 mil. m3 vody. Zajímavé je, že obec Goldisthal leží zhruba 500 m pod hrází. První projekční práce byly zahájeny již v dobách NDR v šedesátých letech, pak byl projekt na dlouhé roky pozastaven a dokončen až nyní, samozřejmě se zcela jiným technickým řešením. Elektrárna najede na plný výkon během 110 sekund. Asynchronní turbíny jsou v Evropě unikátní, umožňují plynulou regulaci otáček a tím i výkonu, resp. příkonu v čerpadlovém režimu. V konsorciu dodavatelů technologií měla své místo i česká firma ČKD Blansko, a. s. Schéma podzemní části 1. Hlavní přístupový tunel 2. Transformátorová kaverna 3. Hlavní kaverna s turbínami 4. Tlakové přivaděče 5. Větrací šachty 6. a 7. Spojovací a průzkumné tunely 8. Odpadní štoly Pohled z ptačí perspektivy 1. Řídící a správní budova 2. Hlavní přístupový tunel 3. Odpadní štoly 4. Spojovací tunel 5. Kaverny 6. Tlakové přivaděče 7. Větrací šachta 8. Vtokový objekt 9. Horní nádrž 10. Dolní nádrž 11. Přehradní hráz Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 08
10 Šumný důl Myšlenka vybudovat vodní dílo v údolí Bílého potoka v lokalitě zvané Šumný důl je velmi stará a pochází z období před zhruba padesáti lety. V 70. letech minulého století a následně v několika vlnách později byly prováděny vyhledávací studie a průzkumné práce. Inženýrsko-geologické průzkumy byly velmi důkladné, počítaje v to geologické průzkumné vrty a štoly. Výsledkem bylo zjištění, že místo je vhodným profilem pro výstavbu víceúčelového vodního díla. Tento profil je také zakotven v platném Směrném vodohospodářském plánu jako tzv. hájený profil, což znamená, že je chráněn pro budoucí výstavbu vodního díla. Hájení profilu se v praxi projevuje podobně jako stavební uzávěra jedním z důvodů, proč se nyní jedná o tak zachovalé území, je fakt, že v něm nebylo možné nic postavit. Míst, která jsou geomorfologicky vhodná pro výstavbu PVE, není v České republice mnoho. Při posuzování dalších aspektů se navíc ukazuje, že Šumný důl je jedním z nejvhodnějších míst prostor dolní ani horní nádrže není urbanizován, pozemkový areál není vlastnicky roztříštěn, přenosová soustava umožňuje vyvedení výkonu přímo do prostoru severních Čech, kde je vysoká koncentrace klasických elektráren, území dotčené výstavbou se nenachází v prostoru národního parku, vodní dílo má dobré vodohospodářské řešení (laicky řečeno přehradu dolní nádrže lze napustit a provozovat). Šumný důl je krásným a přírodně cenným místem. Vybudování PVE bude samozřejmě znamenat zásah, který nebude zanedbatelný. V této fázi prověřování projektu se snažíme najít a zmapovat všechny konflikty a hledáme způsob, jak negativní dopady minimalizovat. Umístění soustavy vodních děl tvořících PVE Šumný důl, na mapě je schematicky znázorněno povodí Bílého potoka, který je hlavním přítokem 09 Synergion Šumný důl
11 Navrhované řešení PVE Šumný důl Zákres situace v lokalitě Hráz dolní nádrže je zde zakreslena ve třech variantách umístění, jako pravděpodobná se jeví modrá varianta - Profil 1 Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 10
12 Projekt PVE Šumný důl navrhujeme jako soustavu dvou nádrží, které budou propojeny podzemními štolami. Veškerá technologická zařízení strojovna, transformátorovna a další budou umístěny v podzemních kavernách. Hráz dolní nádrže Šumný důl je navržena na Bílém potoce v údolním profilu přibližně 500 m pod ústím Pekelského potoka. Objem nádrže, kterou hráz vytvoří, představuje v závislosti na zvolené variantě až 15 mil. m3 vody. Maximální hladina v nádrži se uvažuje na kótě 525,60 m n. m. Na základě provedených inženýrsko-geologických průzkumů lze předpokládat, že v lokalitě lze založit a vybudovat sypanou zemní hráz s využitím místních materiálů. Těleso přehradní hráze bude vysoké přibližně 85 m nad nejnižším bodem v údolí. Začlenění tělesa hráze do krajiny zajistí přírodní pokryv jejího vzdušného líce (viditelná strana hráze, která není zatopena). Délka vzdutí vodní hladiny představuje 1,7 km při maximálním objemu a hladině a nádrž zatopí údolí v ploše 45 ha. Po koruně tělesa hráze bude navržena obslužná komunikace. PVE Šumný dům Dolní nádrž situační schéma + vzorový řez hráze Dolní nádrž je navržena jako víceúčelová, to znamená, že z vodohospodářského pohledu bude mít vedle energetické funkce ještě další přínosy funkci zásobní a protipovodňovou. Zásobní funkce znamená, že přehrada zadrží vodu pro další použití v prostoru pod navrhovanou hrází se nachází vodárenský odběr a přehrada umožní nepřetržité zásobování vodárny vodou bude totiž shromažďovat vodu v obdobích bohatých na srážky a garantovat nepřetržitou možnost odebírat vodu pro vodárenskou úpravu. Zásobní prostor dolní nádrže dále zaručuje hodnotu minimálního průtoku pod nádrží. Horní akumulační nádrž Studenec je situována mezi vrchy Loučná (955 m n. m.) a Studenec (878 m n. m.). Maximální hladina v nádrži dosahuje 892 m n. m., což vytváří průměrný střední spád mezi oběma nádržemi 366 m. Plocha horní nádrže při maximální hladině je 40 ha. Je velmi pravděpodobné, že výsledná plocha vodní hladiny bude významně menší. Vlastní PVE bude umístěna v podzemní kaverně. Ta bude vyražena v masivním monolitickém bloku horniny v pravé části údolí v hloubce přibližně m pod zemským povrchem. Podzemní tlakové přivaděče, které spojují horní nádrž s elektrárnou, jsou délky 1400 m a průměru 2 x 5 až 6 m. Dva odpadní tunely spojující podzemní elektrárnu s dolní nádrží jsou navrženy v délce 400 m a průměru 7 m. Ve strojovně elektrárny budou umístěna čtyři reverzní soustrojí o turbínovém výkonu 1000 MW. Navržené parametry přečerpávací vodní elektrárny vycházejí z podkladů, které jsou v rámci přípravy projektu v současné době k dispozici. Jsou to zejména předběžné inženýrsko-geologické průzkumy, hydrogeologické studie, posouzení vlivu na krajinný ráz, zaměření území a provedení terénního průzkumu, vodohospodářské řešení dolní nádrže, studie připojení energetického díla k přenosové soustavě a technická studie přípravy projektu. 11 Synergion Šumný důl
13 PVE Šumný dům Horní nádrž situační schéma + vzorový řez hráze Přehledný podélný profil hydraulickým obvodem Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 12
14 Vyvedení výkonu PVE Šumný důl Vyvedení výkonu přečerpávací vodní elektrárny Šumný důl je navrženo jako dvojité vedení na napěťové hladině 400 kv se zapojením do rozvodny přenosové soustavy. Toto řešení bylo podrobně analyzováno odborníky z EGÚ Brno a. s., a projednáno s provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a. s. Na základě výstupů těchto prací budeme v dalším postupu příprav a analýz sledovat variantu připojení přečerpávací elektrárny do přenosové soustavy dvojitým vedením 400 kv do rozvodny Hradce u Kadaně. Prověřujeme možnosti nejmodernějších technologií včetně využití podzemního vedení nebo vedení stejnosměrného. situace v přenosové soustavě při zapojení PVE Šumný důl 13 Synergion Šumný důl
15 Klíčové aspekty řešení projektu PVE Šumný důl Vliv na životní prostředí Aspekty související s ochranou životního prostředí jsou zcela zásadní a přistupujeme k nim velmi odpovědně. Český právní rámec jasně definuje způsob a podmínky posuzování vlivu záměru na životní prostředí, které bude samozřejmě provedeno v rámci tzv. procesu EIA (neboli posuzování vlivu záměru v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí). Toto posuzování je zárukou objektivního hodnocení a bude v případě tak významného a velkého záměru velmi podrobné, detailní a dlouhé. Pro zahájení procesu posuzování je třeba znát parametry projektu a celé jeho řešení, avšak toto ještě není k dispozici. V tuto chvíli provádíme studie a práce zaměřené na posouzení realizovatelnosti záměru a hledání, popř. analýzu rizik. V rámci všech úvah a plánování však v každém případě nekompromisně hledáme řešení, které je k životnímu prostředí nejmírnější, a hledáme způsoby kompenzace negativních vlivů. PVE vyrábí elektrickou energii bez doprovodných emisí a životní prostředí neznečišťuje. Navrhované řešení uspořádání díky umístění drtivé většiny technologických částí PVE do podzemí minimalizuje dopad na okolí a omezuje viditelné části PVE jen na horní a dolní vodní nádrže. Vlastní provoz je na vysokém stupni automatizace a životnost technologií obvyklých pro PVE je velmi dlouhá. Vlastní provoz PVE nebude generovat téměř žádný dopravní ruch. Jedná se velkou stavbu, která jako taková přinese zátěž životního prostředí vlivem stavebního ruchu. Z dob nedávno minulých jsme všichni v České republice zvyklí, že taková stavba je nutně provázena devastací širokého okolí kvůli nešetrnému přístupu k provádění stavebních prací a také kvůli tomu, že při projektování stavby nikdo ochranu životního prostředí nebral v potaz. Doba je jiná a my jsme přesvědčeni, že i velkou stavbu lze provádět šetrným způsobem. Zásadní je pak přístup investora a řešitelů projektu k otázkám životního prostředí. Při vhodném plánování lze negativní dopady zásadně snížit. Uveďme jen několik příkladů, jakým způsobem při přípravě postupujeme: > přesuny hmot Stavba podobného rozsahu s sebou přináší nutnost přemístit velké objemy metrů krychlových nejrůznějších stavebních hmot kamení, zeminy, betonu a dalších. Pohyb mechanizace pro přesun hmot patří k jednomu z největších zátěžových faktorů v rámci procesu stavby vůbec. Stavba byla historicky plánována tak, že horní jezero vznikne odtěžením horniny a tato bude přemístěna do prostoru dolní nádrže a použita jako materiál pro výstavbu hráze. Tato úvaha je i dnes na první pohled logická, ale je ekologicky velmi, velmi nešetrná takový přesun by znamenal řádově miliony jízd nákladního automobilu nahoru a dolů. To považujeme za špatné. Od začátku proto zvažujeme jiný způsob zjednodušeně na principu, že co se v prostoru horní nádrže odtěží při výstavbě, bude také v prostoru horní nádrže využito pro výstavbu konstrukce hráze horní nádrže. Tím bude drtivá většina dopravy způsobené přesunem hmot eliminována. I když je toto řešení méně ekonomické, budeme tak postupovat. Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 14
16 V souvislosti s výše uvedeným se samozřejmě nabízí otázka: Odkud tedy přivezeme materiál potřebný pro vybudování hráze dolní nádrže? Odpověď je taková, že odnikud. Předpokládáme, že materiál (kámen) bude natěžen v prostorách budoucí zaplavené oblasti, čímž opět snížíme zátěž životního prostředí. Současně bude také využit kvalitní kámen, který získáme jako výrub při ražbě štol a kaveren pro technologické části PVE. > cenný genofond bukového porostu v Šumném dole V prostoru dolní nádrže se nacházejí cenné bukové lesy, které slouží jako rezerva genofondu pro další lesní hospodářské činnosti. Bohužel v případě realizace projektu výstavby PVE v Šumném dole bude jejich část zaplavena vzdutím dolní nádrže. Ve spolupráci s Lesy ČR, s. p., jsme připraveni vybudovat náhradní stanoviště a založit školku, která zániku tohoto genofondu zabrání. Tetrao tetrix > tetrao tetrix Část plochy horní nádrže zasahuje do plochy, která je vyhlášena za ptačí oblast v rámci soustavy NATURA Pod latinským názvem Tetrao tetrix se skrývá tetřívek obecný, který je zde společně s dalšími druhy ptáků předmětem ochrany. Této problematice věnujeme zvláštní pozornost a hledáme ve spolupráci s renomovanými odborníky řešení. Připravujeme provedení pečlivého a dlouhodobého terénního sledování výskytu těchto vzácných ptáků v prostoru uvažované horní nádrže. Poznáme tak zvyky těchto ptáků a místa jejich výskytu a budeme schopni na straně jedné upravit projektové řešení záměru tak, aby došlo k co nejmenšímu ovlivnění, na straně druhé navrhnout kompenzační opatření, která budou mít skutečný smysl. > pitná voda Jedním ze zásadních aspektů je také fakt, že celá stavba je navržena v ochranném pásmu zdrojů pitné vody. To sice není nic mimořádného, protože horské říčky jsou zdroji pitné vody, na druhé straně to s sebou přináší zvýšenou míru odpovědnosti k vodě, která údolím protéká. Do projektového řešení tak budou zakomponována opatření, která po dobu výstavby zabrání znečištění vody Bílého potoka zapouzdření vodního toku, zvláštní pravidla pro mechanizaci a autoprovozy, jímání případných mechanických nečistot a další opatření. Ve spolupráci s provozovatelem vodárenského odběru nalezneme takové řešení, které se v žádném případě nedotkne kvality odebírané pitné vody. Po dobu napouštění dolní nádrže bude propustí profilem odtékat dostatek vody pro vodárenský odběr. Po dobu provozu vodního díla bude zajištěn dostatek vody pro vodárenský odběr, a to dokonce i v suchých obdobích, takže vodárna nebude muset zlepšovat svou vodní bilanci vodním přivaděčem z přehrady Fláje tak jako doposud. > vliv PVE na krajinný ráz a na poslání přírodního parku Loučenská hornatina Odpovědně zkoumáme možný vliv záměru výstavby PVE v Šumném dole na krajinný ráz a na poslání přírodního parku Loučenská hornatina, kterým je zachování přírodní, kulturní a historické charakteristiky místa a ochrana místa před činností snižující jeho přírodní a estetickou hodnotu, při umožnění trvalého a únosného hospodářského a rekreačního využití území směřujícího ke stabilizaci a rozvoji v obcích. V blízkosti lokality Šumného dolu (3 km) byla v roce 1960 vybudována údolní nádrže Fláje (plocha hladiny 150 ha). Dále zhruba 2,5 km od místa záměru leží na řece Loupnici údolní nádrž Janov (10 ha), vodní dílo vystavěné již v roce Dále ve vzdálenosti asi 8 km podél státní hranice s Německem leží od roku 1967 údolní nádrž Rauschenbach (100 ha). Další velká vodní nádrž Přísečnice (364 ha) byla vystavěna na stejnojmenném toku. V oblasti se dále nacházejí i mnohá další, rozsahem menší vodní díla údolní nádrž Jirkov (16 ha), údolní nádrže Kamenička (6 ha) nebo Křimov (10 ha). Z výše uvedené situace pak plyne, že v okolí jsou zastoupeny poměrně početně údolní nádrže, a to v údolích svahů i v náhorních polohách, které se 15 Synergion Klíčové aspekty řešení projektu PVE Šumný důl
17 Zasazení do krajiny dnes stávají spoluurčujícím znakem oblasti krajinného rázu. Z toho důvodu lze i dovodit, že navrhované dvě vodní nádrže nemusí být v rozporu s posláním přírodního parku Loučenská hornatina, neboť vodní nádrže jsou již v současnosti spoluurčujícím znakem oblasti krajinného rázu. Dále vzhledem k členitému okolnímu terénu a zalesnění, v neposlední řadě díky citlivému zasazení obou nádrží navrhované PVE do terénu, bude krajinný prostor ovlivněný vizuálními vlivy záměru relativně malý. Záměr výstavby PVE současně nenarušuje urbanistické a architektonické hodnoty ani harmonický rozvoj obcí. Z hlediska krajinného rázu bude mít také vliv způsob řešení hrází obou nádrží, kdy viditelné (vzdušné líce) hrází budou ozeleněny a zalesněny, což technologie sypaných hrází jednoznačně umožňuje. Vliv na krajinný ráz bude předmětem detailního hodnocení v rámci procesu EIA v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Bezpečnost Při návrhu vodního díla je bezpečnost zcela zásadním aspektem. Nejčastější otázky veřejnosti při výstavbě vodních děl směřují k bezpečnosti hrází těchto vodních děl, a to zejména bezpečnosti při průchodu povodní. Dolní nádrž Šumný důl je na základě současných evropských norem a rovněž na základě zkušeností z povodní, které zasáhly v minulých deseti letech naše území, navržena na nejvyšší úroveň bezpečnosti. Zvýšení protipovodňového zabezpečení je kromě energetické a zásobní funkce další základní funkcí dolní nádrže. Nádrž nejen bude v souladu s nejpřísnějšími evropskými normami schopna odolat i povodňovému průtoku Q , to znamená teoretické povodňové vlně se statistickým výskytem jednou za let. Předpokládáme, že hráz tohoto vodního díla bude zařazena do I. kategorie z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad vodními díly. Z pohledu posouzení bezpečnosti tohoto vodního díla za povodní byly již zpracovány podklady pro stanovení parametrů teoretické návrhové povodně, jejíž doba opakování je (pravděpodobnost dosažení je jednou za) let. Podle těchto podkladů budou projektovány i hlavní prvky hráze, jako jsou spodní výpusti a bezpečnostní přelivy. Povodně s kratší dobou opakování jsou nádrží transformovány tak, že nepředstavují zásadní riziko jak pro bezpečnost hráze samé, tak pro území pod hrází. Věnujeme jak v průběhu výstavby, tak v průběhu provozu povodňovým rizikům velmi významnou pozornost. Vodní živel umí být, zvláště na tocích pod Krušnými horami, velmi nebezpečný, jak již několikrát prokázal v jiných povodích regionu. Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 16
18 Přínosy PVE Šumný důl Podpora stability energetické soustavy a zvýšení schopnosti flexibilní regulace Zaměstnanost v regionu Podpora turistického ruchu Peníze do rozpočtu obcí a měst Posílení dopravní infrastruktury Přečerpávací vodní elektrárna má v rámci energetické soustavy důležité funkce. Jak se do budoucna bude měnit struktura výrobní základny elektrické energie v české energetické soustavě i v nejbližších zemích (rekonstrukce stávajících a výstavba nových zdrojů), bude vzrůstat potřeba moderních a efektivních nástrojů pro udržení rovnováhy mezi výrobou a spotřebou. Spotřeba poroste a páteř výroby se bude vyvíjet směrem ke zvětšování velikosti výrobních bloků. Současně je velmi pravděpodobné, že bude docházet k dynamickému rozvoji obnovitelných zdrojů elektrické energie. Přečerpávací elektrárna vytváří podmínky pro efektivní fungování všech typů zdrojů v energetické soustavě jako záložní zdroj pro případ výpadku velkých bloků elektráren, lhostejno, zda uhelných či tepelných, a současně jako nástroj pro eliminaci problémů způsobených stochastickým průběhem výroby u většiny obnovitelných zdrojů elektrické energie (slunce svítí? vítr fouká?). Zjednodušeně řečeno: PVE odebírá ze sítě elektřinu v době, kdy je jí nadbytek, a naopak dodává velké množství elektrické energie v okamžiku, kdy je jí nejvíce zapotřebí. Ačkoliv podrobná analýza uplatnění PVE v podmínkách české energetické soustavy a zejména budoucího rozvoje dalece přesahuje rozsah této publikace, je možné zde shrnout alespoň pár základních aspektů: Podpora stability energetické soustavy a zvýšení schopnosti flexibilní regulace Představme si evropskou energetickou soustavu jako komplex vzájemně propojených národních soustav. Takový systém je velmi složitým organismem, nicméně v něm platí fyzikální zákony. V podmínkách EU navíc ještě dochází k liberalizaci a zavádění tržních mechanismů do energetiky, takže vedle fyzikálních principů zde panují i principy ekonomické. Odhlédneme-li od technických výpadků, lze s výjimkou obnovitelných zdrojů výrobu elektrické energie poměrně přesně plánovat a předvídat. S výjimkou několika málo zemí s vhodnými geomorfologickými podmínkami (například Rakousko Alpy vodní energetika) je drtivá většina elektrické energie dodávané do přenosových soustav produkována klasickými elektrárnami, převážně uhelnými nebo jadernými. Kromě velkého výkonu a spolehlivosti mají tyto výrobny elektrické energie bohužel ještě tu vlastnost, že jejich výrobu nelze dostatečně flexibilně regulovat, tj. přizpůsobit vyráběný výkon aktuální spotřebě. Odstavení bloku je drahé, pomalé, totéž jeho opětovné najetí, a to z mnoha nejrůznějších důvodů. Na straně odběru je situace mnohem složitější předvídatelnost je do značné míry daná dlouhodobou statistikou, avšak přes veškerou snahu (letní a zimní čas je ukázkou takové snahy) se nedá nikdy docílit situace, kdy bude v průběhu dne spotřeba rovnoměrná. A jsou ještě také rozdíly mezi dnem pracovním a dnem volna stejně jako mezi zimním a letním obdobím. Vyjádřeno z pohledu trhu s elektrickou energií dochází k tomu, že v době nízkého zájmu o energii dramaticky klesá její cena a naopak v tzv. špičkách cena silně vzrůstá. Situaci tedy může řešit buď odstávka elektráren v noci a jejich opětné startování ráno, nebo regulace na straně spotřeby. Ale elektrárny tak rychle reagovat většinou neumějí a lidé žijí ve dne. Prakticky jediným řešením je ukládání elektrické energie v době nadbytku a její uvolňování v okamžiku potřeby. A právě tento princip je možné realizovat jen přečerpávací vodní elektrárnou, která jako jediná ekonomicky dostupná a praxí prověřená technologie umí energii akumulovat a následně uvolňovat podle momentální potřeby (záměrně zde pomíjíme baterie, biologické články, vhánění plynů do podloží a jejich opětné vypouštění apod., což jsou způsoby sice fyzikálně možné, ale v praxi zatím nepoužitelné). 17 Synergion Přínosy PVE Šumný důl
19 Predikce denního diagramu zatížení pro třetí středu v měsíci - čtyři roční řezy Referenční scénář, netto spotřeba + ztráty v sítích, přepočteno týden 16. týden 29. týden 42. týden (G GW) (G GW) (hodina) (hodina) (G GW) 9 8 (G GW) (hodina) (hodina) Scénáře vývoje tuzemské spotřeby elektřiny do roku 2050 V roce 2040 by se spotřeba el. energie v ČR měla pohybovat okolo 80 TWh (TWh) nízký referen ní vysoký historie Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 18
20 Představme si ještě další modelové situace: v průběhu pracovního dne náhle dojde k výpadku velké elektrárny a tento výpadek již nelze pokrýt existujícími regulačními mechanismy národní přenosové soustavy. Jelikož nelze náhle snížit spotřebu, dojde k tomu, že do české přenosové soustavy začíná proudit energie ze zahraničí. Na trhu s elektrickou energií vznikne náhlá poptávka, která vyžene aktuální cenu vzhůru. Nicméně provozovateli přenosové soustavy nezbývá než ji nakupovat, aby dodávka elektrické energie nebyla přerušena. Vzniklé vícenáklady jdou pak k tíži původce výpadku. Toto je jeden z důvodů existence přečerpávacích elektráren v energetické soustavě. Celá výše uvedená situace může nastat také v opačném směru. V okamžiku nadbytku elektrické energie je tato exportována do okolních přenosových soustav. To stlačuje ceny energie zase směrem dolů a má nepříznivý vliv na ekonomické parametry výrobců elektrické energie. PVE však umí tuto energii využít ve svém čerpadlovém provozním cyklu, kdy se chová jako velký spotřebič. Jak se v celém systému projevují obnovitelné zdroje? V kontextu střední Evropy má největší smysl hovořit především o větrných elektrárnách. Když začne v severním Německu foukat vítr, který má rychlost takovou, že zde instalované tisíce větrných elektráren začnou pracovat na svém jmenovitém, tedy maximálním výkonu (mluvíme o rychlosti větru 10 až 20 ms -1 ), snaží se tento výkon přenést do míst, kde je spotřebováván, tedy do jižněji položených částí Německa. Velká část tohoto výkonu pak kvůli nedostatečné přenosové kapacitě německé přenosové sítě v severojižním směru teče přes naše území a tím i přes naši českou přenosovou soustavu. S tím musí regulace počítat a také počítá. Když však vítr v již zmíněném severním Německu zesílí na hodnotu přesahující schopnosti větrných elektráren jej zužitkovat, jsou tyto elektrárny náhle odstavovány (typicky 30 ms -1 a výše). Tím dochází k náhlému přerušení, a ačkoliv se jedná o zahraniční větrníky, musí se s touto situací vypořádat i naše přenosová soustava. Představíme-li si v tomto systému přečerpávací vodní elektrárnu, má provozovatel více dostupných možností, jak situaci zregulovat. Na tomto místě podotkněme, že uvažovaná PVE Šumný důl bude připojena právě do rozvodny v Hradci u Kadaně, přes kterou právě k takovým přeshraničním masivním tokům energie dochází. A konečně si představme scénář nejhorší. Vlivem velkých nepředvídaných událostí v energetické soustavě nastane situace, kdy tato již není regulovatelná a dojde k tzv. rozpadu sítě. Síť se v lepším případě rozpadne do několika fragmentů, ve kterých je elektrická energie dodávána v tzv. ostrovním provozu. A jaká je role PVE v takové situaci? Je schopna po určitou dobu zabezpečovat dodávku elektrické energie a je schopna ostrovního provozu a současně je pro provozovatele přenosové soustavy a energetický dispečink účinným nástrojem k obnovení provozu celé sítě. Ne každý je energetický odborník, a tak jsou výše popsané základní důvody pro existenci PVE poměrně složitou četbou. Smyslem výše uvedeného není děsit čtenáře tím, co se stane, když žárovky přestanou svítit. Naopak základními principy energetické soustavy jsou především stabilita a spolehlivost. A přečerpávací vodní elektrárna naplňování těchto principů napomáhá. Vedle výše zmíněných přínosů pro energetickou soustavu má uvažovaná PVE Šumný důl ještě další pozitivní vlastnosti a přínosy, které zde nemůžeme nezmínit. Jedná se o pozitivní vlivy, které budou mít největší efekt v místě budoucí výstavby PVE a nejbližším okolí, tedy v okolních obcích a městech. 19 Synergion Přínosy PVE Šumný důl
21 Zaměstnanost Velkým přínosem realizace záměru výstavby PVE v dané lokalitě bude pozitivní vliv na zaměstnanost v celém okolí. Jedná se o velkou stavbu, která přinese práci mnoha lidem. To není fráze, ale fakt. Neočekáváme samozřejmě, že v místě jsou připraveny kapacity pro realizaci celé stavby, ale jsme připraveni důsledně dbát na preferování místních dodavatelů, stejně tak budeme postupovat i při náboru pracovníků. Teprve nenalezneme-li potřebné dodavatele a pracovníky, budeme hledat jinde. Vnímáme to jako základní investorskou odpovědnost. Turistický ruch Navzdory obavám, které zde mohou na první pohled vzniknout, lze doložit, že obdobná energetická vodní díla mají na turistický ruch efekt velmi pozitivní. Lze doložit, že obdobná díla patří k turisticky velmi vyhledávaným lokalitám. PVE Dlouhé stráně v Jeseníkách navštěvují ročně desetitisíce lidí, stejně je tomu i v zahraničí. Jsme připraveni do projektu zapracovat mnoho prvků pro podporu turistického ruchu a chápeme to jako další investorskou odpovědnost. Hovoříme o naučných stezkách, informačním středisku, možnosti návštěvy technologických částí provozu PVE turisty, úpravu a rozšíření stávajících turistických a naučných stezek, jsme připraveni podílet se na budování zázemí pro turisty. Peníze do rozpočtu obcí a měst Realizace tak významné investice přinese výrazné ekonomické oživení celé oblasti. Výstavba a provoz PVE přinesou příležitost k výdělku velkému množství lidí a firem v okolí. Pro obce to bude jistě přínosem, protože kdo více vydělává, ten také platí více daní. Do budoucna lze navíc očekávat, že způsob přerozdělování daňových výnosů se z pohledu obcí bude zlepšovat. Dopravní infrastruktura Výstavba a provoz PVE Šumný důl vyvolají velké investice do dopravní infrastruktury v místě stavby a v nejbližším okolí. Nejde o budování dálnic, ale o zajištění dobré dopravní obslužnosti, zprůjezdnění a rekonstrukce přístupových cest. Některé cesty budou dočasné, protože jich po skončení výstavby nebude zapotřebí, jiné ale mohou zůstat. Budeme sledovat potřeby obcí a měst a řešení navrhneme tak, aby přínos byl co nejvyšší. Jeden příklad za všechny: Realizace hráze dolní nádrže umožní zlepšit propojení města Meziboří s obcí Klíny díky cestě na koruně hráze. Nikoliv pro kamiony, ale pro turisty, cyklisty a lehkou dopravu. Anebo také bude v zimě potřeba poslat rolbu z jedné strany údolí na druhou. Po koruně hráze bude cesta trvat jen chvíli. Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 20
22 SYNERGION, a. s. Jsme společnost, která se zabývá vyhledáváním a realizací investičních příležitostí v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie. Zajišťujeme investorské činnosti pro vlastní projekty i pro projekty, na kterých spolupracujeme se zahraničními investory. Pro přípravu a analýzu záměru výstavby PVE Šumný důl nejsou využity žádné státní ani evropské dotační ani jiné zdroje. V sousčasnosti pracujeme na přípravě projektů výroby elektrické energie s použitím síly vody, větru anebo slunce o celkovém instalovaném výkonu přesahujícím 1300 MW. Působíme v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Polsku a v dalších zemích. Našimi klienty a partnery jsou největší energetické společnosti, investiční fondy zaměřené na investice do energetiky a další subjekty. Použité materiály: Tento dokument obsahuje materiály, jejichž zdroji jsou studie a podklady, které pro SYNERGION, a. s., vyhotovili dodavatelé: Pöyry Environment, a. s., EGÚ Brno, a. s., Hydrogeologická společnost s.r.o., Rostislav Stach a další a dále obsahuje údaje a podklady z veřejně dostupných zdrojů Energetický regulační úřad, Wikipedie a další. Upozornění: Tento materiál vychází ze stavu znalostí projektu výstavby přečerpávací vodní elektrárny v Šumném dole, jaký je v srpnu 2008, kdy byl připraven. Smyslem a cílem tohoto materiálu je poskytnout informace a být podkladem pro diskusi o projektu jako takovém. Do budoucna nelze vyloučit změnu parametrů uvažovaného záměru z důvodů objektivních nebo subjektivních. Vizualizace jsou ilustrativní a nejsou konečné. Tento materiál je informativní a není návrhem obchodní smlouvy, obchodním příslibem ani veřejnou nabídkou. 21 Synergion SYNERGION, a. s.; srpen 2008
23 Umístění vodních nádrží v krajině Vpravo dole město Meziboří Synergion Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl 22
24 SYNERGION, a. s. Králodvorská 1081/16 CZ Praha 1 tel.: fax:
DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA
DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA Obr. 1: Letecký pohled na nádrže 3 Obsah POLOHA... 5 HISTORIE... 5 NÁDRŽE... 6 ELEKTRÁRNA... 7 DODAVATELÉ... 9 NÁKLADY A OPRAVY... 9 MÉ FOTO Z NÁVŠTĚVY VODNÍ
Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z
Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z čehož 50,34 ha tvoří zvláště chráněné území. Hadcová step
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Energie vody druhy, zařízení, využití Kapitola 1 strana 2 Voda jako zdroj mechanické energie atmosférické srážky
Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla
Přehrada Seč na Chrudimce v ř.km 50,722 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky před výstavbou
Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny
Vodní elektrárny Využití vodního toku Využití potenciální (polohové a tlakové) a čátečně i kinetické energie vodního toku Využití hydroenergetického potenciálu vodních toků má výhody oproti jiným zdrojům
2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3
2. Vodní dílo HORKA POLOHA Tok Libocký potok říční km 10,4 hydrologické pořadí 1-13-01-080 Obec Krajková, Habartov, Nový Kostel Okres Cheb, Sokolov Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je vybudováno jako samostatné
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován
Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150
Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150 Stručná historie výstavby vodního díla Řeka Chrudimka má při své celkové délce téměř 109 kilometrů výškový rozdíl pramene a ústí 470 m, tj, 4,7, a průtoky
Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914
Údolní přehrada královského města Most v Čechách 1911-1914 Údolní přehrada královského města Most, dnes vodní dílo Janov, leží na Loupnici asi 2 km nad Litvínovem. Těsně před nádrží přitéká potok od Klínů,
Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II
Vltavská kaskáda Vltavská kaskáda je soustava vodních děl osazených velkými vodními elektrárnami na toku Vltavy. Všechny elektrárny jsou majetkem firmy ČEZ. Jejich provoz je automatický a jsou řízeny prostřednictvím
Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu
Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou Podklady pro poradu Dispozice vedení Varianty řešení 1. 2. 3. 4. 5. 6. Střídavé kabelové vedení 110 kv Stejnosměrné kabelové vedení 110 kv Kompaktní (estetické)
JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE
JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren
Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky
Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky Elektrownia przepływowa Lesní Mlýn, Malá Morávka, rzeka Moravice. Turbina Francisa z generatorem asynchronicznym o mocy 75 kw. Druga turbina Francisa z
1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení
1. Popis stavby Koncepční, konstrukční a architektonické řešení Stavba LIBEREC - Horní Hanychov, posílení IV. tl. pásma byla zahájena v prosinci 2005 a dokončena v září 2006. Kolaudace proběhla v prosinci
Digitální učební materiál
Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:
Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov
Představení záměru stavby paroplynové elektrárny 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov Program jednání RWE A ALPIQ Jsme partneři Projekt elektrárny, Poloha a dispozice Přínosy pro váš region Harmonogram
Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník
Autor: Mgr. Simona Mrázová Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník VODA Obsah 1. SVĚTOVÝ DEN VODY... 2 2. VODA V PŘÍRODĚ... 3 3. TYPY VODY... 4 4. VLASTNOSTI A SKUPENSTVÍ VODY...
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra hydrotechniky VIN - Vodohospodářské inženýrství Vodní dílo Dalešice Seminární práce Vypracoval: Lukáš Slavíček, S-35 23. května 2007 1 Historie
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY POLDRU KROUNKA - KUTŘÍN. Úvod
PŘÍPRAVA VÝSTAVBY POLDRU KROUNKA - KUTŘÍN Úvod Materiální škody významných povodní v roce 1997 vedly ke zpracování vyhledávací studie pro řešení protipovodňových opatření v povodí řeky Novohradky. Studie
Energetické zdroje budoucnosti
Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava
8. Vodní dílo STANOVICE
8. Vodní dílo STANOVICE POLOHA Tok Lomnický potok říční km 3,2 hydrologické pořadí 1-13-02-030 Obec Stanovice Okres Karlovy Vary Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) je součástí vodohospodářské soustavy Stanovice
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Využití energie slunce Na zemský povrch dopadá průměrně 0,2 kw/m 2 V ČR dopadne na 1 m 2 přibližně 1000 kwh energie ročně Je několik možností, jak přeměnit energii slunečního
Obsah a členění studie
Květen 2018 Posouzení variant výrobního mixu SR z pohledu Generation adequacy a dostupnosti PpS Posouzení variant výrobního mixu ve vztahu k povinnostem PPS SR a v souvislosti s přiměřeností výrobních
VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU
Přečerpávací vodní elektrárny. Roman Portužák
Přečerpávací vodní elektrárny Roman Portužák Obsah 1. Úvod 2. Základní principy PVE 3. Vyhledávání vhodných lokalit principy 4. Vyhledávací studie 5. Shrnutí a závěr 1 2 3 4 5 2 1 Úvod Akumulace a PVE,
ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008. albey@seznam.
VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, 2007-2008 albey@seznam.cz 1 Obsah: ÚVOD...3 HISTORIE VÝSTAVBY...3 TECHNICKÉ PARAMETRY...4 NÁDRŽ...4 HRÁZ...4 ELEKTRÁRNA...4 ČÁSTI VODNÍHO DÍLA...5 PŘEHRADA...6
- VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST -
PŘÍSTUP SKUPINY ČEZ K VODĚ - VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST - 18. března 2019 Přemysl Šašek ENERGETICKÉ ZDROJE JSOU ZÁKLADNÍM PILÍŘEM SOUČASNÉ CIVILIZACE Energie podmiňují chod naprosté většiny západní civilzace.
Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech
TA02020184 Zajištění jakosti pitné vody při zásobování obyvatelstva malých obcí z místních vodních zdrojů Riziko sucha a nouzové zásobování v malých vodárenských systémech JOSEF V. DATEL - ANNA HRABÁNKOVÁ
Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie
CZ.1.07/2.2.00/15.0426 Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství Vodohospodářské stavby BS001 Přehrady a využití vodní energie Harmonogram přednášek 1. Úvod a základní informace
Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech
Elektrárny Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech Malé vodní elektrárny Výhody MVE jednoduchost, spolehlivost, dlouhá životnost nízké provozní náklady plně automatizované rozptýlenost - omezení
ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Názvosloví a definice odborných termínů doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D. VODÁRENSTVÍ Technický obor, který se zabývá jímáním,
Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice
3/98 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 3/98 o závazných částech územního plánu zóny Sportovní a rekreační park Tichá Orlice Městské zastupitelstvo v Ústí
J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a
J e v i š o v i c k á p ř e h r a d a Zatopená plocha při hladině stálého nadržení (Ms) 3,00 ha Zatopená plocha při max.hl. zásobního prostoru (Mz) 8,10 ha Zatopená plocha maximální 12,6 ha Hladina zásobního
Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)
Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy) Hotel Yasmin, Politických vězňů 913/12, Praha1, 8.12.2009 Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN
www.projektsako.cz PŘÍPRAVA A REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH ZÓN Pracovní list č. 1 Téma: Napojení průmyslových zón na sítě technického vybavení Lektor: Mgr. Jan Hoza Projekt: Student a konkurenceschopnost Reg.
Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné
zapis_energeticke_stroje_vodni08/2012 STR Ga 1 z 5 Energetické stroje Rozdělení energetických strojů: #1 mění pohyb na #2 dynamo, alternátor, čerpadlo, kompresor #3 mění energii na #4 27. Vodní elektrárna
Obsah a členění studie
21. Srpen 2019 Posouzení variant výrobního mixu SR z pohledu Generation adequacy a dostupnosti PpS Posouzení variant výrobního mixu ve vztahu k povinnostem PPS SR a v souvislosti s přiměřeností výrobních
Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.
Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D. Senior specialista Obor Technická politika Vývoj přenosu elektřiny Od výroby ke spotřebě (osvětlení, pohony) Stejnosměrný vs.
Využití vodní energie Pracovní list
Číslo projektu Název školy Předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0425 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ BENEŠOV Černoleská 1997, 256 01 Benešov BIOLOGIE A EKOLOGIE Tematický okruh Téma Ročník 2. Autor Datum výroby
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě
Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě ENERGETICKÁ BEZPEČNOST MĚST ČR Praha, 22. 5. 2019 Ing. Milan Hampl předseda představenstva a ředitel PREdistribuce,
Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR
Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti
PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 1
PRINCIP NÁVRHU NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU V ARCHITEKTUŘE 1 1 ÚVOD 2 PROBLEMATIKA 3 VZTAH MEZI NOVĚ UVAŽOVANOU VÝSTAVBOU A STÁVAJÍCÍMI OBJEKTY 4 KONSTRUKČNÍ ZÁSADY PASIVNÍHO DOMU 5 SPOLEČNÉ JMENOVATELE PRO
PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ
Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ Michal Toman Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola
Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice
Zásobení Benešovska a Sedlčanska pitnou vodou zkušenosti z přípravy významné vodárenské investice Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.; Ing. Jan Cihlář; Ing. Andrea H. Mináriková VRV a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha
Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Energie větru 2 1 Energie
Obnovitelné zdroje energie
ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 1 Energie větru 2 1 Energie větru Slunce
Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla
Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla Říčka Kamenice, největší pravostranný přítok Jizery, odvádí vody ze široké, zalesněné centrální oblasti Jizerských
Flexibilita na straně výroby
Flexibilita na straně výroby elektromobility pro řízení ES ČR Témata Kladný a záporný potenciál DECE souhrn Podrobnosti pro jednotlivé typy DECE Závěry Pojmy Kladný potenciál : spotřebního zařízení je
Mimořádné stavy v ES - Blackouty
Mimořádné stavy v ES - Blackouty Co je BLACKOUT jedná se o totální ztrátu napětí v důsledku vzniku několika faktorů (extrémní klimatické podmínky, kumulovaný výpadek zdrojů, extrémní toky přes PS, havárie
PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK
PILOTNÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ VOJTOVICKÝ POTOK PPO S VYUŽITÍM VAKŮ KOEXPRO Červen 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE : Název akce : PPO Vojtovického potoka Vodní tok : Vojtovický potok Místo akce (katast.území)
OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam vstupních podkladů A.3 Údaje o území A.4 Údaje o stavbě...
OBSAH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA... 2 A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Údaje o území... 3 A.4 Údaje o stavbě... 5 A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení...
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D
Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí
Název akce SN Hlínský Investor Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00, doručovací číslo 701 26 Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Olešné Hlínský potok 2-03-01-0604
Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy
Projekt Student a konkurenceschopnost Příprava investičních projektů Informace k problematice ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy Hájení lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod Informace
NÁVRH ZMĚNY PRVKSK PRO MĚSTO BYSTŘICE A OSADY MOKRÁ LHOTA, BOŽKOVICE, LÍŠNO A NESVAČILY BYSTŘICE. červenec 2019
NÁVRH ZMĚNY PRVKSK PRO MĚSTO BYSTŘICE A OSADY MOKRÁ LHOTA, BOŽKOVICE, LÍŠNO A NESVAČILY BYSTŘICE červenec 2019 Vodohospodářský rozvoj a výstavba akciová společnost Nábřežní 4, Praha 5, 150 56 VODOHOSPODÁŘSKÝ
Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik 14.6.2018 Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik Problematika zásobování vodou, možného nedostatku vody a nárocích na vodní zdroje Petr Ferbar Pracovní jednání s uživateli
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR
Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013
Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.
ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013
ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 213 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 214 Komentář k Roční zprávě o provozu ES ČR 213 Energetický regulační úřad (ERÚ) vydává na základě 17, odst. 7, písm.
AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE
AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém
Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí
Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická
Problematika sucha v podmínkách
Problematika sucha v podmínkách VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Praktické poznatky Doc. Ing. Milan Látal, CSc., Ing. Jiří Novák VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 15. 5. 2013 SUCHO A JAK MU ČELIT
Pacov. Název části obce
A. OBEC Pacov Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 355 Kód obce PRVKUK 0613.009.355.00 Kód obce (IČOB) 11721 (548511) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Členění obce
Změna manipulačního řádu
KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 30 NÁZEV OPATŘENÍ Změna manipulačního řádu DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Manipulační řád (dále jen MŘ) vycházející z platného povolení k nakládání s vodami
3. Vodní dílo JESENICE
3. Vodní dílo JESENICE POLOHA Tok Odrava říční km 4,17 hydrologické pořadí 1-13-01-066 Obec Cheb Okres Cheb Kraj Karlovarský Vodní dílo (VD) Jesenice je nedílnou součástí vodohospodářské soustavy Skalka
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití
Umělá infiltrace na lokalitě Káraný jako nástroj řešení nedostatku podzemní vody pro vodárenské využití Marek Skalický Národní dialog o vodě 2015: Retence vody v krajině Medlov, 9. 10. června 2015 Časté
Návrh akumulačního systému
Návrh akumulačního systému Charakter výroby hybridního zdroje elektrické energie s využitím větrné a fotovoltaické elektrárny vyžaduje pro zajištění ostrovního provozu doplnění celého napájecího systému
Povodňová rizika v hlavním městě Praze. a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků
Povodňová rizika v hlavním městě Praze a přijatá řešení ke zmírnění jejich následků Ing. Rostislav Guth vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva odboru krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy Charakteristika
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému
B. Souhrnná technická zpráva
PROJEKTOVÝ ATELIÉR, KOPÍROVACÍ SLUŽBY HAVLÍČKŮV BROD TEL. 569 430 547 FAX 569 430 547 B. Souhrnná technická zpráva Zakázka č. : 13 028 Název akce : Oplocení u školy Wolkerova, Havlíčkův Brod Místo akce
Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky
Výrobní přiměřenost české elektroenergetiky Výbor pro udržitelnou energetiku 11/2016 Miroslav Vrba, Karel Vinkler Základní informace o ČEPS, a.s. (I.) Výhradní provozovatel přenosové soustavy ČR na základě
Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce
Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické
Obecná (územní) ochrana v ČR 1. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její
Obecná (územní) ochrana v ČR 1. Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívající k udržení její stability.
Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy
Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 60. B - souhrnná technická zpráva Souhrnná
Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006,. o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Příloha č. 1 vyhlášky č. 499/2006., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A
21.6.2011. Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 Vodní
Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení. Dokumentace obsahuje části:
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A B C D E Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva
A. OBEC Lukavec B. CHARAKTERISTIKA OBCE C. VODOVODY. Přehledová mapka. Členění obce. B.1 Základní informace o obci. B.2 Demografický vývoj
A. OBEC Lukavec Přehledová mapka Číslo obce PRVKUK 352 Kód obce PRVKUK 0613.009.352.00 Kód obce (IČOB) 08877 (548332) Číslo ORP (ČSÚ) 009 (6109) Název ORP Pacov Kód POU (ČSÚ) 61091 Název POU Pacov Členění
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
Analýza rizik po hlubinné těžbě uranu Bytíz. DIAMO, státní podnik odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram Projekt Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií Fondem soudržnosti a Státním rozpočtem
Životní prostředí Energetika a životní prostředí
Životní prostředí Energetika a životní prostředí Energie-fyzikální zákonitosti Přírodní suroviny+další zdroje Zdroje energie versus člověk + ŽP (popis, vlivy, +/-) Čím tedy topit/svítit? (dnes/zítra) Katedra
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019
SLOVENSKO-ČESKÁ KONFERENCIA Znečistené územia 2019 PRŮZKUM EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH V HRADCI KRÁLOVÉ Základní údaje Objednatel: Statutární město Hradec Králové Doba řešení projektu: 2017
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby
Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických
Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem připravujenaochranuměst a obcí na řece Bečvě před povodněmi výstavbu suché nádrže (poldru) Bečva, Teplice.
Povodí Moravy společně s Olomouckým krajem připravujenaochranuměst a obcí na řece Bečvě před povodněmi výstavbu suché nádrže (poldru) Bečva, Teplice. Ještě před zahájením prací na dokumentaci k žádosti
Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO
Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO Darová Řeka Berounka, největší vodní tok na Plzeňsku, byla využívána už ve středověku k pohonu mlýnů a pil. Řeka má poměrně malý spád, ale po větší část roku dost velký průtok
NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY
NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky
Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.
Strategie investic ČEPS Seminář AEM ČEPS - 15. 6. 2009 Jiří Dvořák Sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Úvod a legislativní rámec Faktory ovlivňující plánování rozvoje ES ČR Připojování výroben a odběrů do
Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.
VŠB TU Ostrava Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou. VŠB TU Ostrava 2 VŠB TU Ostrava 3 Dle zdroje:
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 214 22 Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu Aktivita 1.3.1 Zprůtočnění nebo zvýšení
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO OBLAST 1. VODA, PODOBLAST 3, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.3.C, 1.3.D PODOBLAST 6, PODPOROVANÉ AKTIVITY 1.6.B
HODNOTICÍ KRITÉRIA PRO OBLAST. VODA, PODOBLAST 3, PODPOROVANÉ AKTIVITY.3.C,.3.D PODOBLAST 6, PODPOROVANÉ AKTIVITY.6.B NÁRODNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ /9 Podoblast 3: Čistota povrchových a podzemních
RR E F E R E N C E. Projekt CZ Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí
Projekt CZ0012.03.01 Region Perninský vrch integrovaný projekt řešení inženýrských sítí Investor: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Termín: 8/2002 6/2004 Cena díla: cca 131 mil. Kč Předmětem
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU
Příloha č. 1 k vyhlášce č.183/2018 Sb. Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm. a), b),
Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694/16
Rekonstrukce nádrže Slatina p.p.č. 1694/16 Investor : obec Slatina č.p. 50, 410 02 Lovosice Zpracovatel dokumentace : Ing. M. Jeřábek, Vodohospodářská kancelář INDORS Velká Dominikánská 10, Litoměřice
Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality
Průzkum lokalit pro hlubinné úložiště, výběr vhodné a záložní lokality 2010-2015 Podklad pro neformální diskusi se zástupci obcí na lokalitě Pačejov RNDr. Jiří Slovák, vedoucí oddělení přípravy HÚ slovak@rawra.cz
Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel
Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové
ského metra 20. 05. 2012
trasa D pražsk ského metra ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 2012 20. 05. 2012 Původní návrh (2010-11) Alternativa 2012 Zadání 2010: Nová trasa metra, provozně nezávislá na trasách A B C, moderní lehké metro,
TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA KA
TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KAKA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou TUŘICE ZMĚNA Č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František Kačírek odpovědný
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,
N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne
V Odrách dne 15.6.2009 N Á V R H k projednání na 22. zasedání Zastupitelstva města Odry konaném dne 24.6.2009 Věc: Revitalizace lokality Vladař suchý poldr Předkládá: Zpracoval: Příloha: Rada města Odbor
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení