VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SIEMENS

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

Využití větrné energie

Wikov Wind a.s. Větrná energie v ČR , Praha

Nový standard pro střední rychlost větru. Větrná turbína Siemens SWT-2, Řešení pro energii.

Jak nám větrné elektrárny mohou ulehčit život

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

ODBORNÝ SEMINÁŘ ZIEHL-ABEGG 2014

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

Aplikace měničů frekvence u malých větrných elektráren

Strategie investic ČEPS. Seminář AEM. Jiří Dvořák. Sekce Strategie ČEPS, a.s.

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Obnovitelné zdroje energie

VĚTRNÁ ENERGIE V ČR. Krajský úřad Plzeňského kraje ČSVE. Mgr. Michal Janečekč ČSVE

Příležitosti moderní energetiky pro českou ekonomiku MARTIN SEDLÁK 25. ZÁŘÍ 2018, PRAHA ODBORNÁ KONFERENCE INTELIGENTNÍ ENERGETICKÁ INFRASTRUKTURA"

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA 500 W

Zpracovala: Jana Fojtíková

Elektrárny vodní, větrné

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

1. Kreativita týmová trička výroba triček

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

Energie větru. Vzduch proudící v přírodě, jehož směr a rychlost se. sluneční energie.

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

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

Co si myslíme o energetice

ROZVOJOVÉ PŘÍLEŽITOSTI V OBLASTI OZE V EVROPĚ A JEJICH POTENCIÁL V ČR

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

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

OZE klíč k udržení pozice ČEZ v evropské energetice. TOMÁŠ PLESKAČ, ředitel divize Nová energetika a distribuce

VĚTRNÁ ENERGIE V KOSTCE

Úsporné koncepty pro domácnosti a dopravní sektor

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

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

Energie mořských vln ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Ing. Dalibor Skácel

Obnovitelné zdroje energie

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

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

Větrná energetika v číslech

Vyrábějte elektřinu na své zahradě.

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

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Využití vodní energie Pracovní list

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

PŘEDSTAVENÍ VÝROBY ELEKTŘINY

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

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Obchodní, investiční a inovační příležitosti v Nizozemsku: Energetika

High Energy 3D Accumulator Vysokokapacitní 3D Akumulátor

PŘÍLOHA 6. Výrobky podléhající smě rnicím nového př ístupu

Posláním společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje je podílet se na zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s ekonomickým přínosem pro Skupinu ČEZ.

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

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

1. úkol. To se nám moc líbilo, protože nemáme na táboře elektrickou energii a nějaký levný ekologický zdroj na noční svícení by se nám hodil.

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

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

DOOSAN ŠKODA POWER. pro jaderné elektrárny ŠKODA POWER. Jiří Fiala Ředitel Globálního R&D centra Doosan Škoda Power

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

ENERSOL 2017 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

Fotovoltaické systémy připojené k elektrické síti

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

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

SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY. BEZ KOMPROMISU.

Smart řešení jak využít zahraniční zkušenosti Smart Region a Smart Tour 2018 Ostrava 21. března Siemens, s.r.o

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

BMW Group Česká republika

Obnovitelné zdroje energie. Book 4

ÚSPORA ELEKTRICKÉ ENERGIE V DOMĚ POMOCÍ POHYBOVÝCH ČIDEL

Inteligentní systémy pro řízení elektromobility projekt EDISON, Bornholm (Dánsko)

EU peníze středním školám digitální učební materiál

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

VOŠ a SPŠE Fr. Křižíka, Praha 1, Na Příkopě 16 Ing. Irena Čermáková. Obnovitelné zdroje - problém 21. století CZ01-KA

Středoškolská technika 2017 POROVNÁNÍ LPG A BENZÍNU PRO POHON AUTOMOBILŮ

Na zahraničních trzích se vyznáme

ENERGIE PRO BUDOUCNOST IX Doprava elektrické energie v souvislostech Přenosová soustava ČR a její rozvojový plán a Energetika vs.

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

ü Odstraňuje závislost na dodávkách chlóru

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7, kw

Sněhové řetězy pro autobusy & užitková vozidla

Rotační šroubové kompresory MSA 4-5,5-7, kw

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo juwi s.r.o.

Větrná energetika z pohledu investora

Energie větru. Osnova předmětu

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

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

Druhy energie a jejich vlastnosti Pracovní list

vývoj metody EPC v ČR a možnosti jejího využití

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

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Akumulace energie z fotovoltaiky do vodíku

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.:

Ventilátor Multifan. Návod k používání a obsluze

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Efektivní energie (NRQRPLFN¾ RKďHY YRG\ Y GRP FQRVWL SRPRF WHSHOQªKR ÎHUSDGOD

Transkript:

Středoškolská technika 2016 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY SIEMENS Ondřej Bouček Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola Benešov, příspěvková organizace Černoleská 1997, Benešov Anotace: Projekt uvádí zajímavé údaje o nejnovějším typu větrné elektrárny SWT - 7.0 154 firmy Siemens a plánované výstavbě největšího větrného parku na světě v Severním moři. Autor položil několik otázek svým spolužákům a výsledky ankety zpracoval do grafů. Dále se autor zabývá možností uplatnit novou špičkovou technologii v českých podmínkách. Obsah: Úvod... 2 East Anglia One... 3 Offshore elektrárna... 5 Model SWT-7.0-154... 7 Anketa... 9 Použití v Česku... 10 Zdroje:... 11 1/11

Úvod O projektu East Anglia One a dalších projektech, které spravuje společnost Siemens, jsem se dozvěděl, když jsme na SOŠ a SZŠ Benešov získali nabídku zúčastnit se projektu Enersol. V tu chvíli jsem si vzpomněl na své známosti v pražské Spořitelně, Siemens a dalších a na jejich projekty. Oslovil jsem řadu z nich a vybral si právě projekt East Anglia One, protože dle mého názoru přesně splňuje požadavky na můj projekt a to aby byl projekt o obnovitelných zdrojích energie a o úsporách energie. Pracovník Siemensu Tomáš Froněk byl velice ochotný a otevřený této záležitosti a poslal mi materiály pro sustainable a windpower projekty Siemensu. Dále mi poradil, koho kontaktovat pro další informace. Načež jsem toho využil pro položení dalších otázek: Dá se tato technologie použít i u nás? a kupodivu Siemens CZ mi byli velice nápomocní a krásně vysvětlili, jaké jsou důvody, za jakých podmínek by byla potencionální možnost to v ČR implantovat, a jaké jsou důvody toho, proč se již elektrárny neimplantovali, a jaké tu od Siemensu máme.. Obr. 1: Ilustrační obrázek 2/11

East Anglia One 1. 9. 2015 společnost Siemens uveřejnila, že pro skotskou firmu Skottish Power Renewables vybuduje v Severním moři větrný park, který bude největším na světě. Projekt je nazván East Anglia One a bude čítat 102 větrných elektráren. Po plánovaném skončení stavby v roce 2020 bude dosahovat výkonu 714 MW. Což znamená roční dodávku elektřiny pro půl milionu domácností. Obr. 2: East Anglia One Bude čítat 102 květin Do projektu firma Siemens instaluje úplně nový typ větrné elektrárny, která nese název SWT - 7.0-154. Co se výkonu týče, je schopna vyrobit 7 MW, ale zajímavá není jen výkonem, ale i rozměry - průměr rotoru je 158 m a jednotlivé listy spojuje o průměru 4 m velký náboj. 3/11

Obr. 3: Porovnání velikosti elektrárny Obr. 4: Model SWT 6.0 154 4/11

Offshore elektrárna V Østerildu na severozápadě Dánska zahájil provoz prototyp nové 7 MW větrné elektrárny SWT-7.0-154. Přestože se jedná o tzv. offshore větrnou elektrárnu určenou pro větrné parky na moři, tato první instalace se nachází na pevnině a poslouží k testovacímu provozu, který bude zaměřen především na inovovaný generátor a vylepšený elektrický systém. Sériová výroba této nové vlajkové lodi větrných elektráren Siemens začne v roce 2017. Většinu komponentů SWT-7.0-154 tvoří osvědčená technologie z 6 MW elektrárny SWT-6.0-154, a to včetně rotoru, který má úctyhodný průměr 154 metrů. Oproti této elektrárně ale SWT-7.0-154 dokáže vyrobit při srovnatelných provozních nákladech o 10 % více energie. Díky mořskému větru by elektrárna měla vyprodukovat až 32 milionů kilowatt hodin zelené elektřiny, což je množství dostatečné pro přibližně 7 000 domácností. List rotoru elektrárny měří 75 metrů, jednotlivé listy spojuje náboj o průměru 4 metry. Lopatky rotoru mají plochu 18 600 m 2. Každý list je vyráběn jako jeden odlitek, tedy bez lepených míst. V porovnání s rotorovými listy vyráběnými tradičním postupem je tento typ listů lehčí o 20 %. Kombinace nízké hmotnosti a profilu listu přispívá k vyšší účinnosti výroby elektrické energie. Obr. 5: Čepele SWT-7.0-154 5/11

Elektrárna využívá bezpřevodovkovou technologii, kterou Siemens představil jako první výrobce již v polovině roku 2011. Od té doby se tato technologie stala základním srovnávacím měřítkem ve větrné energetice. Stávající 6 MW turbína SWT-6.0-154 zaznamenala u investorů mimořádný úspěch, elektrárny tohoto typu byly vybrány pro přibližně deset projektů. K dalšímu snížení nákladů na elektřinu z mořských větrných parků by měla výrazně přispět právě SWT-7.0-154. Díky bezpřevodovkové technologii je SWT-7.0-154 nejlehčí elektrárnou ve své třídě. Kombinace robustního designu a nízké hmotnosti předznamenává nižší náklady na instalaci, infrastrukturu a servis, elektrárnu dokážou nainstalovat současná plavidla a jeřáby. Zde můžeme vidět putování vyrobené energie až po zužitkování. Obr. 6: Schéma putování energie od výroby až po spotřebu 6/11

Model SWT-7.0-154 Nový model přináší o 10% více energie než jeho předchůdce, díky návaznosti na certifikovanou, osvědčenou a spolehlivou technologii. Model vlastně není vůbec nový, jen se začalo vylepšovat tzv. make upgrades in box nyní v krabici oproti předešlým upgradům thinking outside the box - myslet mimo krabici. Tudíž udělat změny přímo uvnitř gondoly. Obr. 7: Předchůdci SWT-7.0-154. Vyšší výkon při nízkém riziku Siemens docílil zvýšení výkonu u SWT-7.0-154 třemi změnami in box. Nic se nemění oproti bývalému modelu SWT-7.0-154 kromě těchto třech změn, které se zasluhují o vyšší výkon o 10 %. Silnější magnety Nadstandartní výkonový měnič Nadstandartní transformátor 7/11

A proto se můžeme spolehnout na standartní Direct Drive. Technologie, nedílné nože, osa a koncept věže, stejně jako údržba a bezpečnostní systémy to vše snižuje riziko ztráty investic. A využití komponentů také znamená, že dodavatelský řetězec je připraven k rozjetí. SWT-0.7-154 Produkovaná energie Průměr rotoru Délka ramene 7000 kw 154 m 75 m Oběžná kružnice (obsah) 18,600 m 2 Výška rozbočovače Regulace výkonu specifická Regulérní výška s variabilní rychlostí Obr. 8 a 9: Schematický nákres elektrárny s parametry 8/11

Anketa Poté, co jsem přednesl svoji prezentaci a mluvili jsme o problematice větrných elektráren, jsem položil svým spolužákům otázky: 1) Chtěli byste, aby se v České republice stavělo více větrných elektráren? 12% Ano Ne Nevím 6% 82% Překvapilo mě, že většina spolužáků je pozitivně naladěna pro výstavbu větrných elektráren u nás. 2) Víte, kdy byla v České republice postavena první větrná elektrárna? 39% 61% Ano Nevím Z odpovědí na tuto otázku bylo vidět, že spolužáci diskuzi pozorně sledovali a věděli i mnoho dalšího, o čem jsme mluvili, například kdy došlo na přechodnou dobu k útlumu výstavby větrných elektráren u nás a proč. 9/11

Použití v Česku V České republice by elektrárnu modelu SWT-7.0-154 nebylo možné nainstalovat. Samozřejmě že takovéto elektrárny stojí i na souši například v Dánsku jsou dvě. Ale takovéto elektrárny s takovýmto výkonem potřebují stálý silný vítr o rychlosti 13-15 m/s. V České republice se instalují spíše elektrárny o výkonu 3,4 MW. Věřím však, že firma Siemens najde v budoucnu inovativní řešení i pro naše povětrnostní podmínky. Závěr Na tomto projektu se mi pracovalo velice dobře, a i přes malé technické potíže jsem jej dokončil. Získal jsem velké množství nových informací, část jsem musel překládat z angličtiny. Obdivuji to, jak je dnešní technologie vepředu, na opravdu vysoké úrovni. 10/11

Zdroje: 1) Products & Solutions. Siemens Global Webside [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: https://www.siemens.com/about/sustainability/en/environmental-portfolio/productssolutions/ 2) Your offshore wind power solution powered by partnership. Siemens [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewableenergy/wind-power/offshore.htm 3) Wind power solutions for offshore, onshore, and service projects. Siemens [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: http://www.energy.siemens.com/hq/en/renewableenergy/wind-power/ 4) Siemens CZ is on Facebook. Facebook [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: https://www.facebook.com/siemenscz/?fref=ts 5) Siemens Global Webside. Siemens [online]. [cit. 2015-12-21]. Dostupné z: http://www.siemens.com/press/en/presspicture/index.php?content%5b%5d=wp&sea rch=searchterm&date-1-dd=22&date-1-mm=09&date-1=2010&date-2-dd=22&date- 2-mm=09&date-2=2015&intern=1 6) Prezentace vedená jen v Siemensu 11/11