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



Podobné dokumenty
ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Výroba elektrické energie (BVEE)

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

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

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

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

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

Zadání úkolu: S pomocí učebnice fyziky a informací z internetu připravte ve vaší skupině powerpointovou prezentaci na téma: TEPELNÉ ELEKTRÁRNY

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

Energetické zdroje budoucnosti

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

Výroba a přenos el. energie

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Energie,výkon, příkon účinnost, práce. V trojfázové soustavě

Digitální učební materiál

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky. Ing. Zdeněk Konrád Energie vody. druhy, zařízení, využití

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

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Digitální učební materiál

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

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

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

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

Popis výukového materiálu

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektrárny Prunéřov. Elektrárny Prunéřov. Elektrárenská společnost ČEZ

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Popis výukového materiálu

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

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

Exkurze do elektrárny Dětmarovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠAVA. Kašava Kašava ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. Výroba energie. Radek Březík, 9. ročník.

1. Dělení a provoz výroben elektrické energie (elektráren)

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

Využití vodní energie Pracovní list

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Moderní kotelní zařízení

Energie větru. Osnova předmětu

Ele 1 Základy elektrotechnického kreslení, druhy výkresů, značky. Výroba a rozvod elektrické energie, výroba stejnosměrného a střídavého napětí.

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

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

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Rotační výsledkem je otáčivý pohyb (elektrické nebo spalovací #5, vodní nebo větrné

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

DODAVATELSKÝ PROGRAM

ENERGETIKA SOUBOR POJMŮ

ZÁKLADNÍ POJMY V OBLASTI ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

1/62 Zdroje tepla pro CZT

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Kapitola 1. Chladicí soustavy v průmyslu

PARNÉ A SPAĽOVACIE TURBÍNY PRI KOMBINOVANEJ VÝROBE ELEKTRINY A TEPLA

Energetické využití a technologie spalování uhelného multiprachu v soustavách CZT a průmyslových energetikách

Měření a automatizace

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

1/79 Teplárenské zdroje

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

ENERGIE a její přeměny

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

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

Elektrárny vodní, větrné

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

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

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

Obnovitelné zdroje energie

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

A) Všeobecná ustanovení:

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Moderní energetické stoje

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

Nezkreslená věda Skladování energie. Kontrolní otázky. Doplňovačka

ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A M

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

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

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Transkript:

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 obvodů 3 Základy teorie elektrického pole 1 Základy teorie elektrického pole 2 Základy teorie elektrického pole 3 Rozvod elektrické energie Elektrické stroje 1 Elektrické stroje 2 Elektronické prvky Elektronické přístroje 1

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrárna na fosilní paliva Paroplynový cyklus Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Větrná, solární a geotermální elektrárna 2

Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Rozdělení elektráren podle zdrojů primární energie: tepelné elektrárny - spalovací proces (pevná, kapalná i plynná paliva) jaderné elektrárny - jaderné reakce vodní elektrárny - kinetická nebo potenciální energie vody větrné elektrárny - kinetická energie větru sluneční elektrárny - energie slunečního záření geotermální elektrárny - tepelná energie zemského jádra 3

Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Rozdělení energetických zdrojů podle výstupu: Výtopny - produktem tepelná energie Teplárny - hlavním produktem tepelná energie, vedlejším produktem elektrická energie Elektrárny - hlavním produktem elektrická energie, vedlejším produktem tepelná energie Rozdělení elektráren podle funkce v elektrizační soustavě: základní elektrárny pološpičkové elektrárny špičkové elektrárny 4

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrárna na fosilní paliva Paroplynový cyklus Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Větrná, solární a geotermální elektrárna 5

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. 6

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Hlavní výrobní zařízení, jedná se o: přípravu paliva; kotelní jednotku; odlučovače; parní turbínu; elektrický generátor; vývodový transformátor a pomocná zařízení (napáječky; kondenzátory; vývěvy; budící souprava; rozvodny a tranformátor vlastní spotřeby apod.) uspořádána do bloku. Pomocná výrobní zařízení, jedná se o: příjem, skladování a dopravu paliva; vodárnu; chemickou úpravnu vody; chladící věže; odsíření; skládka popelovin apod. Tato zařízení jsou pro celou výrobnu společná to znamená musí být výkonově přizpůsobená. 7

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. 8

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. 9

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. vodárna CHÚV kondenzace zauhlování kotelna turbína skládka odlučovač generátor komín Elektrárnu dělíme na základní okruhy: palivo popeloviny voda pára vzduch spaliny 10

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Parní kotel Výroba přehřáté páry. Druhy kotlů: podle počtu tahů bubnové; průtočné podle paliva podle konstrukce spalovací komory 11

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Odlučovače Odloučení pevných částí ve spalinách. Mechanické - cyklony Elektrostatické Tkaninové 12

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Parní turbína Přeměna tepelné a tlakové energie páry v mechanickou energii. 13

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrický generátor Přeměna mechanické energie v elektrickou energii. 14

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Vývodový transformátor 15

Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Paroplynný cyklus 16

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrárna na fosilní paliva Paroplynový cyklus Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Větrná, solární a geotermální elektrárna 17

Jaderná elektrárna 18

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrárna na fosilní paliva Paroplynový cyklus Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Větrná, solární a geotermální elektrárna 19

Vodní elektrárna Vodní elektrárny se rozlišují podle způsobu vytvoření potřebného spádu na: průtočné; spád je obvykle vytvořen jezem; derivační (náhonové); spád je vytvořen umělým kanálem (náhonem); přehradní (akumulační); využívají spád vytvořený přehradní zdí na vodním toku; přečerpávací; využívají vodu přečerpanou z dolní nádrže do horní; 20

Vodní elektrárna Vodní turbína Nejrozšířenější typy: Peltonova; Francisova; Kaplanova 21

Vodní elektrárna Přílivové elektrárny 22

Vodní elektrárna Vlnové elektrárny 23

Osnova přednášky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Základní rozdělení zdrojů elektrické energie Základní zařízení při výrobě elektrické energie. Elektrárna na fosilní paliva Paroplynový cyklus Jaderná elektrárna Vodní elektrárna Větrná, solární a geotermální elektrárna 24

Větrná elektrárna Využití energie větru; odedávna. Větrná mapa vhodné lokality. Výhody: plně automatizovaný provoz nízké provozní náklady Nevýhody: nejistota dodávky EE malý vítr netočí se velký vítr nutno odstavit kolísání výkonu hluk; odlesky 25

Větrná elektrárna 26

Větrná elektrárna 1 3 P= q v S 2 [P] = W; [q] = kg m-3; [v] = m s-1; [S] = m2 27

Solární elektrárna Přímá přeměna z přímého i difundovaného záření 28

Solární elektrárna Nepřímá přeměna Soustředění slunečních paprsků do centra; ohřev vody; přeměna v přehřátou páru. Výroba EE v klasické parní turbíně. 29

Solární elektrárna Sluneční mapa republiky [Mwh rok-1 m-2] 30

Použitá literatura: 1) Ibler Zdeněk a kol. - Energetika technický průvodce; BEN Praha 2002; ISBN 80-7300-026-1 2) Nožička J. a kol Mechanika a termomechanika pro elektroenergetiku; SNTL Praha 1987 3) Vlach J. - Zásobování teplem a teplárenství; SNTL Praha 1989 4) MATĚNA Š.,BRAUNER J., TŮMA M. - Výroba a rozvod elektrické energie I; SNTL Praha 1978 5) http://www.simopt.cz/energyweb/ 31

Opakovací otázky 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Popište princip funkce uhelné elektrárny. Vysvětlete princip funkce kotelní jednotky. Popište a vysvětlete princip funkce turbogenerátoru. Vysvětlete, která zařízení jsou bloková a která ne. Popište princip funkce jaderné a geotermální elektrárny. Jaké jsou hlavní druhy vodních kol a turbín. Jaké známe typy říčních vodních elektráren podle stavebního uspořádání, uveďte základní charakteristiky. 8) Jaké známe typy mořských vodních elektráren podle stavebního uspořádání, uveďte základní charakteristiky. 9) Jaké jsou způsoby přeměny sluneční energie v elektrickou. 32