Výroba elektrické energie (BVEE)

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

Energetika Osnova předmětu 1) Úvod

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

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

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Moderní kotelní zařízení

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Zdroje energie. Leonardo da Vinci Projekt. Udržitelný rozvoj v průmyslových prádelnách. Kapitola 1. Modul 5 Energie v prádelnách.

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Budoucnost české energetiky II

ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

Energetické zdroje budoucnosti

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Energetická [r]evoluce pro ČR

očima České fyzikální společnosti

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

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

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

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

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

EU peníze středním školám digitální učební materiál

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Státní energetická koncepce ČR

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Analýza teplárenství. Konference v PSP

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

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

SVĚTOVÉ ENERGETICKÉ ZDROJE

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

February 22, UM102 Energii potřebujeme, ale...notebook. Opakování pojmů Z9. Přírodní zdroje a energii potřebujeme, ale. 1.

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Novela zákona o POZE. Jan Habart. CZ Biom předseda

Energetická náročnost budov

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Účinnost transformace primární energie paliva

AUDIT V OBLASTI UDRŽITELNÉ ENERGIE

Neřízené diodové usměrňovače

Fyzika. 8. ročník. LÁTKY A TĚLESA měřené veličiny. značky a jednotky fyzikálních veličin

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

Energetické problémy

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

Globální problémy lidstva

Termodynamika pro +EE1 a PEE

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

Roční zpráva o provozu ES ČR

Alternativní zdroje energie

Energetika v ČR XX. Test

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

Elektroenergetika 1. Termodynamika a termodynamické oběhy

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Roční zpráva o provozu ES ČR

Obnovitelné zdroje energie

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK

Elektroenergetika 1. Termodynamika

475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

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

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Možnost čerpání dotací na vytápění biomasou z OP ŽP

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

N 2301 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

Teplárenství jako klíč k efektivnímu využití obnovitelných zdrojů v ČR

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

výrobní faktory peněžní vyjádření Výnosy Klasifikace vstupů ekonomické analýzy Roční produkce Diagramy odběru

Transkript:

Přednášející: doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. mastny@feec.vutbr.cz Základní pojmy z výroby elektrické energie Výroba elektrické energie (BVEE) e-power - Inovace výuky elektroenergetiky a silnoproudé elektrotechniky formou e-learningu a rozšíření prakticky orientované výuky, číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0158.

BVEE - základní informace hodnocení kurzu laboratorní úlohy (5) 20b. kontrolní testy (4) 20 b. závěrečná zkouška 60 b. písemná část (příklady) 20 b. ústní část (teorie) 40 b. podmínkou pro získání zápočtu je získání minimálně 20 b. absolvování zkoušky je podmíněno získáním minimálně 12 bodů z písemné části a 20 bodů z ústní části

Studijní literatura Matoušek A. Výroba elektrické energie, VUT v Brně 2007, ISBN: 978-80-214-3317-5 Matoušek A. Elektrárny I příklady, VUT v Brně 1991, ISBN: 80-214-0358-6 Matěna, Š., Brauner, J., Tůma, M. Výroba a rozvod elektrické energie I., SNTL/Alfa, Praha 1971, ISBN: 04-534-71 Doležal, J., Jaderné a klasické elektrárny, Praha : České vysoké učení technické v Praze, 2011, ISBN: 978-80-01-04936-5 Dvorský E., Hejtmánková P. Elektrárny Zvyšování účinnosti přeměn energie v tepelných elektrárnách (příklady), ZČU v Plzni 1999, ISBN: 80-7082-523-5 Ibler Z. Technický průvodce energetika 1. díl, BEN Praha 2002, ISBN: 80-7300- 026-1 Kolcun M. a kol. Elektrárne, TU v Košiciach 2006, ISBN: 80-8073-704-5 Kolat P. Energetické centrály (Paroplynové cykly), VŠB TU Ostrava 1995, ISBN: 80-7078-272-2 Dvorský E., Hejtmánková P. Kombinovaná výroba elektrické a tepelné energie, BEN Praha 2005, ISBN: 80-7300-118-7

Výroba elektrické energie 1. část ÚVOD

Zdroje energie Neobnovitelné zdroje energie fosilní paliva černé a hnědé uhlí lignit rašelina ropa zemní plyn (mezi neobnovitelné zdroje se řadí i jaderná paliva nacházející se v přírodě uran a thorium) Obnovitelné zdroje energie jsou úzce spjaty s existencí Slunce energie vodních toků energie větru energie moří sluneční energie energie živé hmoty geotermální energie

Výroba elektrické energie základní specifické vlastnosti el. energie Elektrická energie schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci Schopnost přenášet elektrickou energii vyplývá z Maxwellových rovnic Elektrickou energii je možno měnit na: mechanickou energii tepelnou energii světelnou energii Specifické vlastnosti el. energie jednoduchost el. energie vzniká v jediném technologickém procesu, jednoduchý produkt neskladnost stejnorodost je fyzikálně jednoznačně definovaná nezáleží na použití zdroje nebo technologie

Výroba elektrické energie

Struktura instalovaného výkonu v ČR

Bilance elektrické energie - terminologie

Vývoj výroby a spotřeby

Vývoj výroby a spotřeby el. energie

OZE

Výroba elektrické energie

Struktura instalovaného výkonu

Základní energetické názvosloví a pojmy názvosloví používané v energetických výrobnách kondenzační elektrárna teplárna kondenzační elektrárna s odběrem tepla paroplynová elektrárna jaderná elektrárna vodní elektrárna

Základní energetické názvosloví a pojmy diagram zatížení vyjadřuje průběh výroby nebo spotřeby elektrické energie v čase denní diagram týdenní diagram roční diagram

Čára trvání zatížení 2011

Základní energetické názvosloví a pojmy pojmy elektrického výkonu instalovaný výkon výrobny P i [MW] dosažitelný výkon výrobny P d [MW] pohotový výkon P p [MW] pohotový výkon na dodávku tepla P dt [MW] forsírovaný výkon P f [MW] technické minimum výkonu zatížení elektrárny P [MW] maximální zatížení P max minimální zatížení P min střední výkon P s ekonomický výkon P ek

Základní energetické názvosloví a pojmy

Výroba elektrické energie 2. část TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

Tepelné elektrárny využívají k výrobě elektrické a tepelné energie tepelnou energii chemicky vázanou v primárních zdrojích energie podíl výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách v ČR je v současné době 55%

Tepelné elektrárny kondenzační elektrárny mají dominantní postavení mezi zdroji elektrické energie na světové výrobě elektrické energie se podílí 80% pracovní princip je postaven na základě Rankin-Clausiova cyklu přímý tepelný oběh nejpoužívanější pracovní látkou je voda

Tepelné elektrárny kondenzační elektrárny

Tepelné elektrárny kondenzační elektrárny