Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Podobné dokumenty
VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

Příloha k tiskové zprávě ze dne Program obnovy uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Digitální učební materiál

Osnova kurzu. Výroba elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Exkurze do elektrárny Chvaletice

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

ODSÍŘENÍ, DENITRIFIKACE A ODPRÁŠENÍ KOTLŮ STŘEDNÍ VELIKOSTI

VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s.

13. VÝROBA A ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE Úvod Rozvod elektrické energie Energetická soustava Výroba elektrické energie

Referenční listina E-CONSULT, s.r.o.

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O.

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Horní Lomná

Elektrárny Skupiny ČEZ

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

Pravidla při práci s elektřinou Jaderné elektrárny Větrné elektrárny Sluneční elektrárny Vodní elektrárny Tepelné elektrárny Otázky z prezentace

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O.

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Projekt EVO Komořany žije

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

DODAVATELSKÝ PROGRAM

WE MAKE YOUR IDEAS A REALITY. Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná: CFB FGD technologie tzv. na klíč

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

Ochrana ovzduší a státní energetická koncepce: jak se to rýmuje? Jan Rovenský, Greenpeace ČR VŽP PSP, 13. března 2018

Příloha 1/A. Podpisy zdrojů Ostravská oblast Střední Čechy a Praha. Technické parametry zdrojů

PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH PALIV V MODERNÍM TEPLÁRENSTVÍ A S SEMINÁŘ - JAPONSKÉ ČISTÉ TECHNOLOGIE PRAHA, HOTEL DIPLOMAT 25,

Otázky: Energetika 1. Jak se využívá energie získaná spalováním fosilních paliv?

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

KOMPLEXNÍ OBNOVA ELEKTRÁRNY TUŠIMICE II (4 200 MW)

REFERENČNÍ SEZNAM - PARNÍ TURBÍNY

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Energetika se zabývá získáváním, přeměnou a distribucí všech forem energie. Energii nevytváříme, pouze transformujeme z jedné formy na druhou.

Komentář k roční zprávě o provozu ES ČR za rok 2011

Teplárna Otrokovice a.s.

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 1. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

100 LET PROMĚN ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENERGETIKY

INFORMACE O STAVU OBNOVY ELEKTRÁREN v ÚK. Václav Matys, Manažer útvaru realizace KE DI

Digitální učební materiál

Chytrá energie vize české energetiky

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Povrchová těžba hnědého uhlí. Těžební stroje. Znečišťování ovzduší tepelnými elektrárnami. Hnědé uhlí

Moderní kotelní zařízení


Energetické využití biomasy Hustopeče až 6. května. úprav vajících ch uhelných kotlů. Možnosti. EKOL, spol. s r.o., Brno.

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

1/79 Teplárenské zdroje

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

ODSI OVÁNÍ SPALIN V ELEKTRÁRNÁCH SKUPINY âez

Ekologické hodnocení

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

ENERGETICKÉ STAVBY. TENZA, a.s.

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Popis výukového materiálu

Průmysl. Energetický průmysl. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/

přednáška č. 1 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS

Energetika v ČR XX. Test

Finanční podpora státu u opatření na snižování emisí v segmentu velké energetiky na území Moravskoslezského kraje

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

přednáška č. 9 Elektrárny B1M15ENY Chladící okruh Čerpadla, ventilátory Dynamický model parní elektráry Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

VY_32_INOVACE_D53_VL4-5_KRAJE_A_KRAJSKÁ_MĚSTA_ČR

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

přednáška č. 1 Elektrárny B1M15ENY Obecný přehled Legislativa Schéma vyvedení výkonu Obecné požadavky na VS Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Standardní a mikromleté fluidní popílky ve stmelených směsích pro podkladní vrstvy Ing. Šedina, Ing. Suda, Ing. Valentin, Ph.D.

Stavba kotlů. Stav u parních oběhů. Zvyšování účinnosti parního oběhu. Vliv účinnosti uhelného bloku na produkci CO 2

UHELNÉ ELEKTRÁRNY SKUPINY ČEZ

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

E-CONSULT, s.r.o. Referenční listina Zakázky realizované od do

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická Katedra elektromechaniky a výkonové elektroniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

CEZ Group The Champion of Central and South-Eastern Europe The CEZ Group distributes and sells electricity to nearly 7 million customers and operates

L E T ELEKTRÁRNY KOMOŘANY. Album starých pohlednic a fotografií

ČESKÁ REPUBLIKA ŘEKY - TEST

Nový fluidní kotel NK14

Transkript:

2 Elektrárenská společnost ČEZ Akciová společnost Majoritním vlastníkem je FNM (stát - 67,6 %) Podíl dodávky na spotřebě elektřiny v ČR 5.8 % 37.6 % 56.6 % ČEZ 62.4 % 3

Vybrané zák. ukazatele ČR a ČEZ, a. s. Česká republika Instalovaný výkon k 31. 12. 2001 Maximální zatížení Výroba elektrické energie (netto) ČEZ, a. s. Instalovaný výkon k 31. 12. 2001 Výroba elektrické energie (netto) 15 443 MW 10 604 MW 68 780 GWh 10 146 MW 47 944 GWh Rozdělení trhu s elektřinou v ČR ČEZ - prodej elektřiny nakoupené od ostatních výrobců 6,7 % Ostatní nezávislí výrobci 34,4 % ČEZ - celkem 65,6 % ČEZ - prodej vlastní produkce 58,9 % 4 Mapa elektráren ČEZ, a. s. LEDVICE Labe ÚSTÍ n. L. POŘÍČÍ TISOVÁ PRUNÉŘOV Ohře Mže ŽELINA K. VARY Radbúza TUŠIMICE POČERADY Úhlava PLZEŇ Berounka TEMELÍN Vltava MĚLNÍK ORLÍK PRAHA VRANÉ Labe ŠTĚCHOVICE SLAPY KAMÝK KOŘENSKO HNĚVKOVICE CHVALETICE Jihlava HRADEC KR. PARDUBICE Svratka MOHELNO DALEŠICE DUKOVANY Svitava MRAVENEČNÍK DLOUHÉ STRÁNĚ BRNO HODONÍN Dyje Morava DĚTMAROVICE OSTRAVA ZLÍN Č. BUDĚJOVICE Dyje Morava LIPNO UHELNÁ ELEKTRÁRNA JADERNÁ ELEKTRÁRNA VODNÍ ELEKTRÁRNA VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA 5 Celkový pohled 6

Letecký snímek EPR1 7 Letecký snímek EPR2 8 Základní údaje Uvedení do provozu EPR1 1992 - po modernizaci 1968 - původně EPR2 1982 instalovaný elektrický výkon - 1490 MW: EPR1 4 x 110 MW 6 x 110 MW EPR2 5 x 210 MW instalovaný teplárenský výkon - 639 MW 9

ČEZ power stations share in power generating by type Fossil-fired 56,0% Nuclear 42,5% Hydro 1,5% 10 Podíl elektráren podle typů na celkové výrobě ČEZ, a. s. Uhelné 56,0% Jaderné 42,5% Vodní 1,5% 11 Podíl Elektráren Prunéřov na celkové výrobě ČEZ, a. s. Uhelné (ostatní) 41,0% Jaderné 42,5% Vodní 1,5% EPR 15,0% 12

Podíl EPR na celkové dodávce tepla v ČEZ, a. s. Ostatní zdroje ČEZ 85% EPR 15% 13 Schéma přenosové soustavy ČR Uhelné elektrárny Jaderné elektrárny Vodní elektrárny Paroplynový cyklus Rozvodny 400 kv 220 kv 14 Zapojení EPR do elektrizační soustavy 15

16 17 18

19 Přenosová soustava 400 kv Komín Skládka uhlí Kotel Chladicí věž Buben Turbogenerátor Pásový dopravník Mezitah Blokový transformátor Zásobník uhlí Hořáky Spalovací komora Napájecí čerpadlo Kondenzátor Chladicí Zadní tah čerpadlo Vzduchový Výměník tepla ventilátor Elektroodlučovač Kouřový ventilátor Uhelný mlýn Granulovaná struska Vzduch Popílek Energosádrovec Absorbér odsíření Vápencová suspenze Deponát Složiště popílku Suchá dálková doprava Bagrovací čerpadlo 20 Schéma uhelné elektrárny Prostor po vytěženém uhlí Řez parní turbínou 21

Elektroodlučovač popílku 22 Charakteristika paliva Hnědé uhlí Dodavatel: Severočeské doly, a. s., DNT Spotřeba EPR1 2 152 889 t EPR2 5 550 553 t Parametry Výhřevnost 11,21 MJ/kg Celková vlhkost 33,63 % Popel v pův. palivu 22,46 % Síra v pův. palivu 1,63 % 23 Technické údaje kotlů EPR1 EPR2 výrobce VŽKG Vítkovice RAFAKO Raciborz typ PG350, průtočný OB660, bubnový jmenovitý výkon 350 t/h 660 t/h teplota přehřáté páry 540 C 540 C tlak přehřáté páry 13,63 MPa 13,53 MPa teplota mezipř. páry 530 C 540 C tlak mezipř. páry 3,93 MPa 2,45 MPa zapalovací palivo mazut zemní plyn 24

Technické údaje turbín EPR1 EPR2 výrobce Škoda Plzeň Zamech Elblag typ K110-12.75-P 13K215 jmenovitý výkon 110 MW 210 MW jmenovité otáčky 3000 ot/min 3000 ot/min teplota přehřáté 535 C 535 C páry tlak přehřáté páry 12,70 MPa 12,75 MPa teplota mezipř. páry 530 C 535 C tlak mezipř. páry 3,83 MPa 2,35 MPa 25 Technické údaje generátorů EPR1 EPR2 výrobce Škoda Plzeň Dolmel Wroclaw typ D6590/2 TWW215.2 jmenovitý výkon 137,5 MVA 253 MVA jmenovité napětí 13,8 kv 15,75 kv 26 Zaměstnanost Počet zaměstnanců ČEZ v EPR 1800 1600 1400 1763 1650 1200 1357 1000 1179 1105 1076 800 600 400 1993 1993 1994 1995 1996 1997 834 1998 794 1999 792 2000 692 2001 678 2002 643 2003 27

Zaměstnanost Věková struktura zaměstnanců v EPR 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 < 25 9 26-30 54 31-40 136 41-50 157 163 51-60 > 60 0 28 Zaměstnanost Dosažený stupeň vzdělání zaměstnanců EPR vysokoškolské 7% základní 6% střední 46% vyučen 41% 29 Hlavní akce investičního programu v období let 1991-2001 Ekologické projekty výstavba odsíření změna ukládání tuhých zbytků po spalování primární opatření (redukce emisí NOx) rekonstrukce elektroodlučovačů popílku změna zapalovacího paliva 30

Hlavní akce investičního programu v období let 1991-2001 Akce pro zvýšení efektivity a spolehlivosti modernizace regulace turbíny rekonstrukce chladících věží modernizace zabezpečovacího systému vlečky rekonstrukce chemické úpravny vody a vodního hospodářství pro recyklaci vody rekonstrukce zauhlování - EPR1 31 Hlavní akce investičního programu v období let 1991-2001 Akce pro zvýšení efektivity a spolehlivosti výměna budících souprav generátorů - EPR2 modernizace řídících systémů výrobních bloků - EPR2 modernizace elektrických ochran výrobních bloků - EPR2 výměna NT-dílů na třech turbinách - EPR2 32 Odsíření EPR2 Dodavatel - konsorcium firem: Mitsubishi Corporation (Japonsko) Mitsubishi Heavy Industries (Japonsko) ZVU, a. s., Hradec Králové (ČR) Podepsání kontraktu 25. 2. 1993 Podepsání Certifikátu o předběžném převzetí díla 24. 8. 1996 Trvalý provoz odsíření 1. 9. 1996 33

Odsíření EPR2 Rok 1996 34 Schéma odsiřovací jednotky 35 Emise SO 2 [ t ] 250 000 200 000 213017 221158 200222 EPR2 EPR1 150 000 100466 100 000 50 000 14492 13674 13064 14318 15600 13975 15048 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 36

Imisní koncentrace Rok 1991 SO 2 0-10 ug.m-3 10-20 ug.m-3 20-30 ug.m-3 30-40 ug.m-3 40-50 ug.m-3 50-60 ug.m-3 60-70 ug.m-3 70-80 ug.m-3 80-90 ug.m-3 > 90 ug.m-3 37 Imisní koncentrace Rok 1999 SO 2 0-10 ug.m-3 10-20 ug.m-3 20-30 ug.m-3 30-40 ug.m-3 40-50 ug.m-3 50-60 ug.m-3 60-70 ug.m-3 70-80 ug.m-3 80-90 ug.m-3 > 90 ug.m-3 38 Imisní koncentrace Rok 1992 prach 0-2 ug.m-3 2-4 ug.m-3 4-6 ug.m-3 6-8 ug.m-3 8-10 ug.m-3 10-12 ug.m-3 12-14 ug.m-3 14-16 ug.m-3 16-18 ug.m-3 > 18 ug.m-3 39

Imisní koncentrace Rok 1999 prach 0-2 ug.m-3 2-4 ug.m-3 4-6 ug.m-3 6-8 ug.m-3 8-10 ug.m-3 10-12 ug.m-3 12-14 ug.m-3 14-16 ug.m-3 16-18 ug.m-3 > 18 ug.m-3 40 Emise NO x [ t ] 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 EPR2 5 000 EPR1 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 41 Imisní koncentrace Rok 1991 NO X 0-5 ug.m-3 5-10 ug.m-3 10-15 ug.m-3 15-20 ug.m-3 20-25 ug.m-3 25-30 ug.m-3 30-35 ug.m-3 35-40 ug.m-3 40-45 ug.m-3 > 45 ug.m-3 42

Imisní koncentrace Rok 1999 NO X 0-5 ug.m-3 5-10 ug.m-3 10-15 ug.m-3 15-20 ug.m-3 20-25 ug.m-3 25-30 ug.m-3 30-35 ug.m-3 35-40 ug.m-3 40-45 ug.m-3 > 45 ug.m-3 43 Diskuse Prosím, položte své dotazy... 44 Pokyny k exkurzi Bezpečnost a ochrana zdraví ochranná přilba průvan točivé stroje spouštěče Požárn rní bezpečnost místa se zvýšeným nebezpečím požáru nebo výbuchu - zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm Obecně pohyb ve skupině (hluk) charakter komunikací (doprava, nerovnosti, podlahy) možnost znečištění oděvu 45

Konec Děkuji Vám za Vaši pozornost 46