ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ. Katedra hydrotechniky



Podobné dokumenty
Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

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

Využití vodní energie Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

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

Hydromechanické procesy Lopatkové stroje - turbíny - čerpadla

Bezpečnostní program

Přehrada Mšeno na Mšenském potoce v ř. km 1,500

Využití vodní energie vodní elektrárny [4]

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

Úvod. Historické mezníky

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

Přehrady Zuzana Šperglová,3. ročník GITU

Energie vody. Osnova předmětu

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

Elektrárny Skupiny ČEZ

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Teoretický průběh povodňových vln na Nádrži Jordán

NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ. Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí. Výukové materiály projektu VODNÍ ENERGIE

Vodní dílo Kružberk je v provozu již 60 let

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

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

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

Energetika v ČR XX. Test

PÍSTOVÁ ČERPADLA. Jan Kurčík 3DT

Bakalářská práce. Environmentální aspekty vodních elektráren. v České republice

Suchá retenční nádrž - Topolany

Vývoj využití vodní energie v MVE v Čechách

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

Management lesů význam pro hydrologický cyklus a klima

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne , ve znění pozdějších změn:

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/12

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan

Rybí přechod na příčné překážce

MANIPULAČNÍ ŘÁD VAKOVÝ JEZ A MVE NA LOUČNÉ V POČAPLECH

Příklady - rovnice kontinuity a Bernouliho rovnice

LAMELOVÁ ČERPADLA V3/63

VODA V KRAJINĚ JIŽNÍ MORAVY, DYJSKO-SVRATECKÁ SOUSTAVA

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

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Vydal: nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice Autor textů: Ing. Josef Šťastný Fotografie poskytli: Ing. Otakar Chlouba, Ing.

2. DOPRAVA KAPALIN. h v. h s. Obr. 2.1 Doprava kapalin čerpadlem h S sací výška čerpadla, h V výtlačná výška čerpadla 2.1 HYDROSTATICKÁ ČERPADLA

Svobodná chebská škola, základní škola a gymnázium s.r.o. procvičování obsahu a objemu prostorových těles

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

A.1. Průvodní a technická zpráva

4. SKLADOVÁNÍ 4.1 SKLADOVÁNÍ TUHÝCH LÁTEK

LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD

Od pramene Labe až k ústí Vltavy

Malá vodní elektrárna Spálov

Obor: 12 Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Model tepelného čerpadla VZDUCH/VODA

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

VODA. Úvod Koloběh vody Historie využití. Energie moře Energie vodních toků

VZDUCHOVÉ NOŽE. Katalog produktů. vysoce efektivní a ekonomické řešení ve Vašem provozu OBLAST POUŽITÍ VZDUCHOVÉ NOŽE FUNKCE

integrované povolení

Elektrizační soustava ČR

RETENČNÍ PŘEHRÁZKA - RAŠELINÍK

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn

Monitorovací indikátor: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

obr. 1 Vznik skočných vrstev v teplém období

Projekt modelu malé vodní elektrárny

OCHRANA POVODÍ PŘED ODPADNÍ VODOU INTELIGENTNÍ ODLEHČOVACÍ KOMORY, EFEKTIVITA NA ČOV

26 NÁVRH NA ODTĚŽENÍ A ULOŽENÍ NAPLAVENIN NA VTOKU DO VODNÍHO DÍLA DALEŠICE

NÁVRH REKONSTRUKCE MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY NA ŘECE MŽI

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

FYZIKA V PŘÍRODĚ. výukový modul

Metodické pokyny a návody. Metodický pokyn. odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní

Městský úřad Toužim, stavební úřad Toužim, Sídliště 428

1. Úvod Údaje o zadání a hlavních cílech řešení Postup práce 1 2. Vyhodnocení územní studie 9 3. Závěr 11

Nádrže a přehrady Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

SO JEZ KOMÍN REKONSTRUKCE v ř. km 44,334 (TPE km 52,700 SVITAVA)

Vážení obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci a důvěru projevenou v uplynulém roce. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků

h49,- Kč h399,- Kč TRUBKOVÉ FILTRY IVAR.F 10 nové univerzální spolehlivé vložky filtru IVAR.F 10

HA 50/120 SIGMA PUMPY HRANICE HYDRAULICKÝ AGREGÁT

Parogenerátory a spalovací zařízení

Využití vodní energie Pracovní list

Vítězslav Stýskala TÉMA 2. Oddíl 3. Elektrické stroje

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Přednáška č. 11. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

Zpráva o realizaci mimořádné akce. na mokřadu v Líních. červenec 2006

Kde se MVE Bělov nachází?

UPRAVENOST HYDROGRAFICKÉ SÍTĚ A PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ V POVODÍ OTAVY

ENCYKLOPEDIE ENERGETIKY ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ

Vodou proti vodě. Unikátní systém protipovodňových zábran Tiger Dam TM nyní pomáhá i v ČR.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/

Název společnosti: Vypracováno kým: Telefon: Datum: Pozice Počet Popis 1 MOG Výrobní č.:

Turbíny 1. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/

12. Hydraulické pohony

Zásobování vodou. Jaroslav Mikoláš & Radim Paloch

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

Tisková zpráva. ERÚ: Mírný pokles regulovaných cen elektřiny pro příští rok

Fakulta stavební ČVUT v Praze Katedra hydrauliky a hydrologie. Předmět VIZP K141 FSv ČVUT. Vodní toky. Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Transkript:

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 Stavbu velké vodní elektrárny plánovali vodohospodáři v romantickém údolí Jihlavy mezi Třebíčí a Ivančicemi již ve třicátých letech. Teprve roku 1971 se začaly stavět dvě hráze. První sypaná, s rekordní výškou 100 m (nejvyšší sypaná hráz ve střední Evropě), a o 7 km dál po proudu druhá menší betonová, s výškou 49 m. Sypaná přehrada měla být původně také betonová (skořepinová), ale po zahájení prací stavaři zjistili, že se zde nenachází pro tento typ hráze vhodné podloží a celý projekt musel být přepracován na přehradu sypanou. Že se mělo jednat o přehradu betonovou dnes připomíná speciálně upravená jeřábová dráha u paty hráze, jež byla vyprojektována na původní typ přehrady. 2 Účel Vodní dílo Dalešice (dále jen VD) bylo vybudováno v souvislosti s výstavbou blízké Jaderné elektrárny Dukovany. Součástí VD jsou nádrž Dalešice, vyrovnávací nádrž Mohelno, přečerpávací elektrárna Dalešice a průtočná vodní elektrárna Mohelno. Celé VD slouží k tlumení povodní a nadlepšování průtoku v řece v suchém období. Především ale zajišťuje technologickou vodu pro JE Dukovany, nádrž Dalešice vytváří spád a užitečný obsah pro práci přečerpávací vodní elektrárny (PVE) Dalešice a dlouhodobě vyrovnává průtok řeky Jihlavy. Snižuje povodňové špičky v dolním toku a sedimentace nečistot z horního toku a odpadních vod z jaderné elektrárny. 3 Části VD 3.1 Nádrž Dalešice Nádrž je vytvořena sypanou rokfilovou hrází s jílovým těsněním o výšce 100 m. Přehradní hráz zadržuje jezero s objemem 127 mil. m 3 vody (stálý objem je 59,5 mil. m 3 ), plochou povodí 1136 km 2 a délkou vzdutí 22 km. Hráz je vybavena hydrotechnickými zařízeními pro převádění velkých vod a vypouštění nádrže. Na turbíny přívádí vodu 4 ocelová potrubí spojující vtokový objekt s elektrárnou. Elektrárna s rozvodnou jsou umístěny u paty hráze. Vtoky a výtoky jsou vybaveny česlemi, hradidly a potřebnými zvedacími mechanizmy. 3.2 Nádrž Mohelno Druhá nádrž z VD je tvořena gravitační betonovou hrází. Přehrada zadržuje objem 17,1 mil. m 3 (z toho stálý objem 5,6 mil. m 3 ) a zatopená plocha činí 118 ha. Slouží hlavně jako spodní vyrovnávací nádrž pro PVE Dalešice, z toho důvodu může denní kolísání hladiny činit až 12,5 m. Hráz Dalešice Mohelno délka v koruně [m] 300 185 šířka v koruně [m] 8,00 7,75 šířka v základnové spáře [m] 300 32 výška [m] 99,5 49,0 kubatura zeminy/betonu [m 3 ] 1 950 000 89 400 Tabulka 1: Parametry hrází 1

3.3 Přečerpávací elektrárna Dalešice Elektrárna plní klasickou funkci akumulátoru energie, tj. výroba elekřiny ve špičkách a odběru energie v době jejího přebytku. Díky rychlostí najetí na plný výkon 60 sekund, má také nezastupitelnou roli při regulaci výkonu celostátního energetického systému i jako okamžitá poruchová rezerva. V elektrárně jsou instalovány 4 soustrojí s reverzními Francisovými turbínami pro spád 90 m. Turbíny mají průměr 6 m, každá o výkonu 115 MW. Byly vyrobeny v ČKD Blansko. Pro výrobu energie, i jako pohon v čerpadlovém provozu jsou použity synchroní generátory s napětím 13,8 kv a obousměrným točením (rotor generátoru váží 300 tun a má průměr 8 m). Pro transformaci napětí generátorů na napětí vývodů 420 kv slouží blokové transformátory. V roce 2007 bude ukončena generální oprava turbím a generátoru. Před zahájením oprav měl každý blok elektrárny po více než 20 letech provozu za sebou zhruba 60 tisíc provozních hodim a 30 tisíc spuštění a odstavení. Soustrojí byla nejprve demontována, některé části vyměněny za nové a znovu smontována s přesností desetiny milimetru. Oprava každého bloku trvala 9 měsíců. Po dokončení prací bude elektrárna disponovat výkonem 480 MW (oproti dosavadním 450 MW). 3.4 Průtočná vodní elektrárna Mohelno Elektrárna je umístěna v tělese hráze přehrady Mohelno. Je vybavena 2 turbínami - Kaplanova a Francisova. Spád na turbín kolísá podle hladiny, tj. 21 35 m. Turbína Francisova Kaplanova výkon [MW] 0,6 1,2 max. průtok vody [m 3 /s] 2,15 4,10 otáčky [min 1 ] 600 750 průměr oběžného kola [mm] 650 800 Tabulka 2: Parametry turbín - přehrada Mohelno 2

Příloha A - Mapka Příloha B - Francisova turbína V roce 1826 Benoit Fourneyron vyvinul vysoce efektivní (80%) vodní turbínu. Voda byla směrována tangenciálně turbínou a tím ji roztáčela. Jean-Victor Poncelet vyvinul v roce 1820 turbínu na podobném principu. S. B. Howd získal v USA v roce 1838 patent pro další turbínu tohoto typu. V roce 1848 James B. Francis vylepšil tyto předchozí turbíny a podařilo se mu dosáhnout celkové 90% efektivity. Pomocí vědeckých postupů a sady testů a měření vytvořil maximálně efektivní turbínu. Jeho přispěním se navíc metody výpočtů a měření staly součástí teorie turbín. Pomocí jeho analytických metod lze nyní úspěšně navrhnout maximálně efektivní turbínu, která bude přesně odpovídat konkrétním požadavkům instalace. Francisova turbína je přetlaková turbína, což znamená, že pracovní kapalina mění tlak během své cesty strojem. Při tom odevzdává svou energii. Pro udržení toku vody jsou nutné rozváděcí lopatky. Rotor turbíny se nachází mezi vysokotlakým přívodem a nízkotlakou savkou většinou v patě přehrady. Vstupní potrubí se postupně zužuje. Pomocí rozváděcích (automaticky stavěných regulátorem) lopatek je voda směřována na rotor. Jak voda prochází rotorem, její rotační rychlost se zmenšuje a zároveň odevzdává energii rotoru. Tento efekt (spolu s působením samotného vysokého tlaku vody) přispívá k efektivitě turbíny. Používá se pro střední a větší průtoky a spády. Jsou časté zejména u přečerpávacích elektráren. 3

Příloha C - Fotografie Obrázek 1: Letecký pohled - vzdušný líc sypané přehrady Dalešice (a) (b) Obrázek 2: (a) Vzdušný líc - přehrada Mohelno (b) Vtokový objekt - přehrada Dalešice Obrázek 3: PVE Dalešice u paty hráze 4