Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství?



Podobné dokumenty
XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ. Rizikové faktory dalšího rozvoje teplárenství. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Integrace solárních soustav do bytových domů Bořivoj Šourek

Jak zkrátit návratnost úsporných opatření. Karel Vytřísal, Domat Control System

Integrace solárních soustav a kotlů na biomasu do soustav pro vytápění budov

Vzorové příklady aplikace Energetika. (modul MES) Atypická budova skladu s prodejnou a kancelářemi (typ 1) (stávající stavba)

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Prediktivní regulace pro energetiku

Společný předpis. Podmínky pro připojení na soustavu centralizovaného zásobování teplem pro město Štětí

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

VYUŽITÍ A ÚLOHA VODÁRENSKÉHO DISPEĆINKU

Problémy navrhování a provozu tepelných sítí. Jan Havelka, Jan Švec

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

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie

Systémy Siemens pro efektivní řízení spotřeby energií v budovách

POVODNĚ 2013 Z POHLEDU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

Strategie ERÚ pro rok 2013 a příprava na IV regulační období

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

DOKUMENTACE VĚTRACÍCH A KLIMATIZAČNÍCH SYSTÉMŮ

Implementační dokument OPŽP návrh hodnocení projektů v oblasti ochrany ovzduší a v oblasti využívání OZE

Příležitosti pro financování energeticky úsporných projektů

TECHNICKÁ ZPRÁVA - VYTÁPĚNÍ

ČSN ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA. Září Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Začněme nejprve srovnáním klasické distribuční sítě a Smart Grids.

Efektivní financování úspor energie budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Profil spoleènosti AURA a.s.

Vysokoteplotní tepelné čerpadlo 90 C

Nano Energies. Možné úspory při volbě dodavatele energií. Ing. Tomáš Mužík, Ph.D.

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

RENARDS OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Mezinárodní strojírenský veletrh Brno Rozjednaný stav

Operační program životní prostředí podpora projektů v oblasti ochrany ovzduší, obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor 8.10.

TEPLO Brandýs nad Labem. Komplexní řešení vytápění a ohřevu TV + dlouhodobá garance ceny a spolehlivých dodávek

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

Petr Vaněk

PETR GAMAN CEO AERS VELKOKAPACITNÍ BATERIE PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

BUDOVY. Bytový dům Okružní p.č. 372, Slaný

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

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Funkce, výhody a nevýhody CZT. Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Energetické systémy pro budovy s vysokou mírou soběstačnosti

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: soustavy vytápění 3

Revitalizace bytových domů

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

DEA ENERGETICKÁ AGENTURA spol. s r.o. Vinařská 5c, Brno Obsah

Novinky v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Roman Vavřička. Teplá voda vs. Vytápění

Elektroměry a Smart Grids

01.00 Úvod Princip ohřevu užitkové vody

Rekonstrukce bytového domu v Dubňanech projekt a zkušenosti z užívání domu

ení spotřeby energie

Indikátory zranitelnosti vůči dopadům změny klimatu

Česká fotovoltaická konference 2008

KOMFORT Ceník elektřiny pro domácnosti Platí od

Sbírka zákonů částka 125/2013

PŘÍLOHA 1 PODROBNÝ POPIS VZTAHU NÁRODNÍCH PROGRAMŮ PODLE RESORTŮ A STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Světlo, teplo, vzduch z pohledu vnitřního prostředí budovy

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Nové energetické trendy v budovách. Maximum z vaší energie:

František Zezulka CVVOZE FEKT VUT v Brně 2015

MATLAB V ANALÝZE NAMĚŘENÝCH DAT PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU.

CHYTRÉ SÍTĚ: NEZBYTNÁ INFRASTRUKTURA CHYTRÝCH MĚST

Solární termické systémy pro bytové domy. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze

Výstaviště v Brně, Kongresové centrum, sál B, 14. září 2010

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g

SOUHRNNÝ CENÍK 2009 KAPILÁRNÍ ROHOŽE

PROBLEMATIKA ENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI SANACE

Obsah. Předmluva. Přehled vybraných použitých značek. Přehled vybraných použitých indexů. Úvod do problematiky

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

technologie MAR ASŘ chyba Obr.1. Působení chyby vzniklé v MAR

KONFERENCE TZB 2012 Aqua-therm 2012

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

TECHNICKÉ PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Naše řešení pro hospodaření s energiemi. Vladimír Janypka Hrubá Voda

Možnosti podpory v oblasti úspor energie a související. kraje

Efektivní využívání energie

Riegrova 1370, k.ú , p.č. 2924/ , Liberec I - Staré Město Rodinný dům

Naše specializace. Bytové domy

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

Souhrnná technická zpráva

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A KVALITA MĚST

EKOLOGICKÝ MANAGEMENT HOTELU

Veolia Pr myslové služby R, a.s.

Solární soustavy pro bytové domy

Krizové plánování průmyslového podniku při rozsáhlém výpadku elektřiny

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Studie uplatnění tepelných čerpadel pro bytový dům

Bytový dům Společenství vlastníků. Zvoncovitá 1974/1, Praha 5

13. května 2009 seminář AEM, Praha Jan Kanta ředitel útvaru Legislativa a trh

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR

KŘP U ÚO MOST VÁCLAVA ŘEZÁČE 224 OPRAVA VS II. ETAPA

Trendy v akumulaci tepla pro obnovitelné zdroje energie. Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Technická specifikace - oprava rozvaděčů ÚT

Akumulace tepla do vody. Havlíčkův Brod

Odborný obsah byl připraven ve spolupráci se společností enovation, s.r.o., Centram andragogiky s.r.o. a Ministerstvem zahraničních věcí.

Transkript:

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015 Inteligentní SZT budou prvky smart grid uplatnitelné také v teplárenství? Ing. Josef Karafiát, CSc., ORTEP, s.r.o.

Úvodní paralela Elektrizační soustava Před deseti lety nechápavé pohledy na první větrníky a demonstrační projekty fotovoltaických elektráren. Dnes na pokraji zhroucení přenosový a distribuční systém, tarifní a platební systém, a na pokraji zhroucení také tradiční výrobci elektřiny. Řešení obrovské investice do přenosu a distribuce, nové tarifní systémy, kapacitní platby výrobcům a vše prý vyřeší smart grid. Soustavy zásobování teplem Dnes nechápavé pohledy na první fotosolární systémy, tepelná čerpadla budovy s téměř nulovou spotřebou a lokální bioplynové stanice. Za deset let výrazně odlišné chování spotřeby, problémy tradičních zdrojů a distribučních sítích, potřeba integrace lokálních výrobců. Řešení Investice do vlastních zdrojů a tepelných sítí? Nové tarifní systémy a kapacitní platby? A pomůže něco jako smart grid.

Projekt Smart Region Co je projekt Smart Region Víceletý projekt subvencovaný TAČR v rámci programu Centra Kompetence Do projektu zapojeno více jak 20 organizací (výrobci, výzkumníci a akademici) Primárním cílem je vývoj a ověření technologií z oblasti stavebnictví, odpadového hospodářství a vodního hospodářství. Sekundárním cílem je ověření možnosti inteligentního přenosu tepla mezi lokálními zpravidla obnovitelnými zdroji a inteligentními budovami Co je úkolem ORTEP, s.r.o. v projektu Smart Region ORTEP, s.r.o. je zodpovědná organizace za řešení jednoho z pracovních balíčků zaměřeného na problematiku distribuce tepla. Těžiště prací spočívá v modelování chování spotřeby, decentralizovaných zdrojů tepla a menších distribučních systémů tepla. Výstupem bude SW implementace systémů podpory inteligentního řízení malých SZT a jejich praktické ověření na pilotních projektech (nasazení v konkrétních provozech). Co si ORTEP od řešení projektu slibuje Poznání budoucích charakteristik budov a ověření možností simulace predikce jejich chování jakožto spotřebičů tepla. Poznání budoucích charakteristik decentralizovaných OZE a ověření možností simulace predikce jejich chování jakožto lokálních zdrojů tepla. Ověření praktického rozsahu a možností inteligentního řízení malých soustav CZT, tj. zda je vůbec smysluplné a efektivní o nějakých smart grid zde uvažovat.

Menší soustava zásob. teplem o co tu jde?

Inteligentní budovy požadavky na ně kladené Požadavky na inteligentní budovu energetické Minimalizace spotřeby energie (izolace, rekuperace, technologie) Maximalizace energetických zisků z okolního prostředí (soláry, TČ, apod.) Možnost řízení průběhu spotřeby energie (regulace, akumulace apod.) Požadavky na inteligentní budovu vnitřní prostředí Kvalita vzduchu (CO, prach, vlhkost, proudění) Kvalita akustická (zvukové izolace, spektrum hluku) Kvalita optická (osvětlení, denní světla a stíny, možnosti regulace) Požadavky na inteligentní budovu stavebně bezpečnostní Bezpečnost (ochrana proti vstupu cizím osobám zóny pohybu osob identif. systémy) Požáry a jiné havárie (evakuační a přístupové cesty, hlásiče, zhášecí systémy, apod.) Modularita (možnost provedení redispozic interiérů, změny rozvodů a ost. systémů) Požadavky na inteligentní budovu ostatní Zelené certifikace (image vlastníka i uživatele) Rozpoznávací systémy (změny funkcí zařízení budovy podle chování osob) Hýčkání osazenstva (ovlivňování vjemů podle individuálních potřeb a příležitostí)

Inteligentní budovy změna průběhu spotřeb tepla

Inteligentní (obnovitelné) zdroje jejich možnosti Termosolární systémy Různé typy a možností instalací Závislost hlavně na intenzitě záření Tepelná čerpadla Různé typy a možností instalací Závislost hlavně na teplotních spádech Bioplynové stanice Různé typy a možností instalací Závislost hlavně na vsázce bioodpadu Ostatní decentrální zdroje Elektrokotle Využití odpadního tepla

Inteligentní zdroje charakteristiky výroby tepla

Tepelné sítě, ČS a akumulace jejich možnosti a parametry Tepelné sítě Teplotní režimy a tepelné ztráty Rychlosti proudění a hydraulika Oběhová čerpadla Dopravní množství a dopravní výšky Pracovní body a řazení čerpadel Akumulátory tepla Akumul. kapacity a nabíjecí výkony Centrální či distribuovaná akumulace MaR a IŘS Měření a přenosy dat Archivace a využití dat

Přístup k řešení dané problematiky Cílem je vývoj, odzkoušení a nasazení simulačního predikčního modelu celé soustavy. Model bude pracovat v principu se třemi typy objektů. Transportní objekty jsou např. potrubí, armatury, čerpadla, atd. Zdroje jsou objekty dodávající do soustavy určitý tepelný výkon, ve formě ohřátí oběhové vody zteploty přicházející ze sítě na předepsanou teplotu při odpovídajícím průtoku. Spotřebiče jsou objekty odebírající určitý tepelný výkon ze soustavy ve formě vychlazení oběhové vody při odpovídajícím průtoku. Jednotlivé technologické prvky budou začleněny do celkového simulačního modelu ve formě externích knihoven dll nebo speciálně vytvořených částí kódu napojených pomocí háčků na různých místech obecného výpočtového mechanismu sítě.

Princip simulace prvku zdroj Každý zdroj bude v rámci obecného výpočtového mechanismu tepelné sítě prezentován následujícími dvěma funkčními závislostmi.

Princip simulace prvku spotřebič Obdobným způsobem jako obecný zdroj bude ve formě dvou funkčních závislostí v rámci obecného výpočtového mechanismu modelován i každý spotřebič. Těmito dvěma závislostmi jsou:

Postup tvorby simulačního predikčního modelu 1. úroveň SW MOP Tuto vývojovou úroveň představuje stávající SW MOP. Tento SW je určen pro statické (popř. dynamické) analýzy nejrůznějších tepelných sítí a topologických struktur. Program pracuje s obecně definovanými prvky výroby, transportu a spotřeby tepla, které nelze měnit. 2. úroveň SW REGIOS off-line Tuto vývojovou úroveň představuje nově vyvíjený SW s označením REGIOS off-line, který bude provádět výpočet dynamického chování zvolené regionální tepelné sítě v rozsahu jednoho dne až týdne po jednotlivých 15 minutovkách, zatím bez přímé vazby na měřené on-line data bude však možno vytvářet na míru výpočtové simulační modely nejrůznějších tepelných sítí a systémů CZT 3. úroveň SW REGIOS on-line Cílová podoba vyvíjeného SW s označením REGIOS on-line. Půjde o obdobný program jako vpředchozí 2. úrovni, s tím rozdílem, že tento SW bude možno napojit přímo na zdroj měřených dat. Pomocí tohoto SW bude možné provádět denní přípravu a optimalizaci provozu lokální tepelné sítě spřímým navázáním na předchozí natopení sítě, nabytí akumulátorů tepla a to vše pro zadanou předpověď počasí.

Očekávané efekty projektu SW REGIOS bude provádět výpočet dynamického chování regionálních inteligentních soustav na jeden den až jeden týden do předu v závislosti na předpovědi počasí a očekávaném vývoji dalších časových, nebo technických parametrů. SW REGIOS bude využitelný k přípravě provozu a sledování aktuálního chování zdrojových a spotřebitelských kapacit a umožní řešit řadu optimalizačních úloh. Mezi základní optimalizační úlohy bude patřit algoritmus navrhující přerozdělení požadovaného průtoku (výkonu) mezi jednotlivými zdroji v soustavě, což bude narážet na různá omezení, vyplývající z přenosových schopností sítě, provozních mezí zdrojů, atd. Nejdůležitějšími efekty projektu pak bude poznání limit. Půjde zejména o: Limity technického rázu (pohyby teplonosného média, možnosti technologií atd.) Limity obchodního rázu (poskytování dat, ctění jednotných pravidel, atd.) Limity ekonomické (náklady versus efekty, cenová pravidla a regulace, atd.)

Limity technického rázu Flexibility a kapacity zdrojů Řešení reverzního chodu sítě Pohyby studených špuntů Pracovní rozsahy čerpadel Vynucené zkraty na primárech Řízení teplotních poměrů v síti Řízení hydraulických poměrů Sezónní odstávky systému Doplňování vody do systému Hlídání kvality vody (průniky) Havarijní odstávky, atd.

Limity obchodního rázu Sdílení on-line měřených dat mezi subjekty Poskytování off-line technických dat Dohoda o smluvních objemech dodávek Dohoda o smluvních objemech odběrů Dohoda o cenových podmínkách dodávek Dohoda o cenových podmínkách odběrů Nové služby platby za distribuci Nové služby platby za akumulaci Rozúčtování společných nákladů Balíčky služeb třetích stran, atd.

Limity ekonomického rázu Náklady sběru a zpracování dat Náklady licencí a servisu SW podpor Náklady měření, účtování a fakturace Náklady řešení sporů a právních služeb Náklady výrobních technologií Náklady distribuce a akumulace Náklady administrativně správní Náklady osvěty a propagace, atd.

Otázky do diskuse na závěr Přijde to???? ANÓ - plíživě, postupně, ale přijde Dá se to zvládnout???? NÓ horko těžko, ale nic jiného asi nezbyde A jak na to???? Ó toť otázka, zda : Pasivní rezistence Neutrální pozorování Aktivní angažovanost

Děkuji Vám za pozornost