Wycieczka SEP w RC 19-20 Maja 2006 r. - Jeseníky



Podobné dokumenty
DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

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

Přečerpávací vodní elektrárny. Roman Portužák

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

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

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Využití vodní energie Pracovní list

Digitální učební materiál

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2015 XIX. Ročník mezinárodní konference Hotel EROPLÁN Rožnov pod Radhoštěm září 2015

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

Výroba a přenos el. energie

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4.

Název školy: ZŠ A MŠ ÚDOLÍ DESNÉ, DRUŽSTEVNÍ 125 Název projektu: Ve svazkové škole aktivně - interaktivně Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.

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

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

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

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Elektroenergetika 1. Přenosová a distribuční soustava

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

Bezpečnostní program

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

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

Česká fotovoltaická konference 2008

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

Stupeň Datum ZKRATOVÉ POMĚRY Číslo přílohy 10

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Regulace spotřeby elektrické energie. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

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

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

Zařízení pro řízení jalového výkonu fotovoltaických elektráren

Pro rozlišování různých typů hydraulických turbín se vžilo odvozené kritérium tzv. hydraulické podobnosti měrné otáčky

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Popis výukového materiálu

Silnicei/44. Červenohorské sedlo jih M55. informační leták, stav k 03/2015

Elektrizační soustava ČR

PRŮMYSLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 2014 studentská vědecká konference

Energetický regulační

ODVĚTVOVÁ TECHNICKÁ NORMA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Leden 2005 KLIMATICKÉ ÚDAJE PROSTORŮ VODNÍCH DĚL. Obsah Strana

silnice I/44 Červenohorské sedlo-sever 10/2008 uvedeno do provozu

3. Vodní dílo JESENICE

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

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

Roční zpráva o provozu ES ČR

informace o projektu Přečerpávací vodní elektrárna Šumný důl SYNERGION, a. s.

Mimořádné stavy v ES - Blackouty

VODNÍ ELEKTRÁRNA VRANÉ

Infrastruktura IT4Innovations. Ing. Zbyněk Schmejkal

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

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

4 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O PŘIPOJENÍ VÝROBNY ELEKTŘINY K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ NEBO DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

Energetický regulační

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJE SÍTÍ VLIV DECENTRALIZACE ZDROJŮ ELEKTRICKÉ ENERGIE. 10. června 2016 Ing. Václav Kropáček, Ph.D.

Využití vodní energie vodní elektrárny. Dr. Ing. Petr Nowak ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra hydrotechniky

ČVUT v Praze, FSV VN SOBĚNOV Tomáš Vaněček, sk. V3/52 VODNÍ NÁDRŽ SOBĚNOV. Tomáš Vaněček Obor V, 3. ročník, albey@seznam.

Pavel Kraják

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Kouty nad Desnou Mapa A: Území obce

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Projekty a reference

Střešní fotovoltaický systém

S-609, S-610 TBM Metro Praha PREZENTACE stroje TBM EPB pro projekt Metro VA

Katalog strojů. Výrobní linka na oplatky STROJÍRNY CHRÁŠŤANY, A. S.

Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny

Roční zpráva o provozu ES ČR

TRANSFORMÁTOR 40 MVA 115 ± 9x1,78% / 27,5 / 11 kv

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

ENERSOL 2016 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

REKONSTRUKCE V DLOUHÝCH STRÁNÍCH MÍŘÍ DO FINÁLE

Rýmařovsko hory Pradědu zbytky tvrze Pleče Pekařov

E.ON DISTRIBUCE, a.s

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Realizace geotechnických opatření pro stabilizaci porušeného skalního svahu J. Hájovský, V. Vykydal, D.Dufka SG - Geoinženýring, s.r.o.

Měsíční zpráva o provozu ES ČR

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS. Obnovitelné zdroje energií v domácnostech

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice

8. Vodní dílo STANOVICE

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

Multifunkční bateriové systémy BESS na klíč. Tomáš Pastrňák (ředitel společnosti)

Lázeňská péče s dialýzou

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

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

1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.

Transkript:

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 generatorem asynchronicznym o mocy 40 kw.

Turbina Francisa, 1930r., przepływ 0,83m3/sek., 290 obr./min

Generator asynchroniczny, Elektrim, 75kW, 1964, 735 obr./min, 400/230V

Turbina Francisa, 1930r., przepływ 0,42m3/sek., 450 obr./min

Generator asynchroniczny, MEZ, 40kW, 1964, 978obr./min, 400/230V

Pierwotny i stale na ruchu pomiar ciśnienia

Stacja poboru wody do turbin z oczyszczaniem, śluzami, i separatorem zanieczyszczeń mechanicznych. Różnica wysokości przed turbinami 9,8m(1) i 9,95m(2).

Mechaniczny separator zanieczyszczeń

Generator Budowamaszynowni asynchroniczny, i transformatora Elektrim, 75kW, 0,4kV 1964, / 22kV, 735160 obr./min, kva, rok 400/230V 1930 Elektrownia dostarcza rocznie średnio 230 000 kwh

Część mieszkalna i administracyjna

Pierwotna maszynownia elektrowni z 1912 roku, wzmianka jest tylko o istnieniu wodnej elektrowni przed teraźniejszą.

Kanał wodnydoprowadzający wodę do elektrowni, przepływ nominalny 1,2 m3/sek.

Elektrownia ČEZ, a.s., wodna, szczytowopompowa, Dlouhé Stáně Droga dojazdowa, budynek administracyjny, centrum informacyjne

Centrum informacyjne, shemat elektrowni

Centrum informacyjne, shemat podziemnej części

Widok na tamę dolnego zbiornika i wyjście sieci 400kV.

Sieć 400kV

Tunel wejście do technologicznych obiektów elektrowni.

Tunel wejście do technologicznych obiektów elektrowni.

Maszynownia, najwyższy poziom obiektów podziemnych, turbiny są o 25m niżej.

Uczestnicy wycieczki w maszynowni Dlouhé Stráně poziom generatorów

Widok z tamy dolnego zbiornika na wyjście sieci 400kV.

Dolny zbiornik

Dolny zbiornik

Widok z tamy górnego zbiornika na Praděd

Widok z tamy górnego zbiornika na Praděd

Uczestnicy wycieczki pod górnym zbiornikiem

Górny zbiornik, podczas pracy elektrowni poziom wodyobniża się o 4m w ciągu jednej godziny

Widok z tamy górnego zbiornika na elektrownię wiatrową

Widok z Červenohorského sedla na krajobraz tamy górnego zbiornika elektrowni Dlouhé Stráně.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně Odborníci inženýrsko investorského útvaru ČEZ, a.s., kteří zajišťovali výstavbu PVE DS, se stali po ukončení výstavby jádrem nově vzniklé společnosti ENERGOTIS, s.r.o. Společnost ENERGOTIS zajišťovala potřebné inženýrské činnosti, spojené s uváděním díla do provozu a dohled nad odstraňováním drobných vad a nedodělků. Naše společnost i nadále zajišťuje pro provozovatele specializovanou odbornou technickou pomoc. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Jejím posláním je plnit pro elektroenergetickou soustavu naší republiky svým výkonem 650 MW statické a dynamické služby. Statickou službou se rozumí efektivní přeměna přebytku energie v soustavě na energii špičkovou. Tento proces se uskutečňuje čerpáním vody z dolní nádrže do horní v době jejího přebytku a opačně -výrobou elektrické energie turbinovým provozem. Mezi dynamické služby patří zejména podíl PVE na regulaci výkonu a frekvence v soustavě a funkce pohotové rezervy v systému. Voda z horní nádrže umístěné ve výši 1350 m nad úrovní moře je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km k turbínám. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m. Blokové transformátory jsou umístěny v podzemní komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a věteací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km. Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m. Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kv na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově

Hlavní technické údaje díla výkon elektrárny 650MW druhy provozu turbínový, čerpadlový, kompenzační počet soustrojí 2ks typ turbín FR 100 Prům oběžného kola 4 540mm turbínový spád 534,3m typ generátorů HV 812 830/14-VA horní nádrž provozní objem 2 580 000m3, kóta koruny hráze 1 350m n. m. dolní nádrž celkový objem3 405 000m3, kóta koruny hráze 824,7m n. m. předpokládaná roční výroba energie 997,8GWh přechodový čas z klidu do max. turbinového provozu 100s