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

Podobné dokumenty
Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

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

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

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

8. Vodní dílo STANOVICE

Vodohospodářské stavby BS001. Přehrady a využití vodní energie

Popis výukového materiálu

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

Využití vodní energie Pracovní list

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Vltavská kaskáda. Lipno I. Lipno II

Malá vodní elektrárna

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Programový projekt č.: TB010MZP066 únor 2015

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 10 ÚPRAVY VODNÍCH TOKŮ, OBJEKTY NA VODNÍCH CESTÁCH

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

3. Vodní dílo JESENICE

Vodohospodářské stavby BS001 Jezy a odběrné objekty. CZ.1.07/2.2.00/ Posílení kvality bakalářského studijního programu Stavební Inženýrství

Malé vodní elektrárny PLZEŇSKO

Obnovitelné zdroje energie

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

Svazek obcí divoká voda Loučovice Sídlo Loučovice 51, Loučovice IČO:

Vodohospodářské stavby BS001. Jezy a odběrné objekty na tocích Vodní cesty a plavba

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

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

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

ZADÁNÍ ROZSAHU DÍLA. Výpustná a odběrná zařízení. Základní údaje:

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

Rozbor příčin a následků vybraných povodní v ČR v letech 1995 a 1996

Rozdělení nádrží a výběr místa pro malé vodní nádrže

ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Název: Vodstvo Evropy

MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY KAŠNOVÉHO TYPU.

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

Přehrada Josefův Důl na Kamenici v ř. km 30,200 Stručná historie výstavby vodního díla

Změna manipulačního řádu

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

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

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

B.1.SO 01 SN Purkratice (kat. B Suché retenční nádrže)

PŘÍPRAVA VÝSTAVBY POLDRU KROUNKA - KUTŘÍN. Úvod

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ PODÉL KORYTA VODNÍHO TOKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

Malé zdroje elektrické energie Vodní energie

Městský úřad Strakonice

Tok ř.km záznam č. č. úseku/profilu: Dne : hod Délka úseku (m): Provedl

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

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

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

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

Zásady křížení vodních toků a komunikací Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Projekt 1 malé vodní nádrže 4. cvičení

Vodní hospodářství krajiny 5. cvičení

Škola: Základní škola a mateřská škola Jesenice, okr. Rakovník

Povodí Odry, státní podnik Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, , doručovací číslo Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí

Vodní cesty a plavba Doc. Ing. Aleš Havlík, CSc.

Využití vodní energie vodní elektrárny [4]

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

Zdymadlo Lovosice na Labi v ř. km 787,543

režimu vodního toku, (2) Správci povodí a státní podnik Lesy České republiky pozdějších předpisů.

Hodnocení stavu sanace území po těžbě hnědého uhlí se stěžejním zaměřením na sanaci vodních útvarů a budoucí úkoly k řešení

PŘÍRODĚ BLÍZKÁ POP A REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY HLAVNÍCH BRNĚNSKÝCH TOKŮ 2.část

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA NOVÉ MLÝNY - OSTROV

Využívání vodních toků k neplavebním účelům

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

ČESKÁ REPUBLIKA.

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Funkce a bezpečnost malých vodních děl. Ing. Ondřej Švarc VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Přečerpávací vodní elektrárny. Roman Portužák

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Plavební stupeň Děčín Ing. Michael Trnka, CSc.

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. Zařízení pro akumulaci tepla v napájecí vodě pro transformátory páry

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VY_52_INOVACE_71. Hydrosféra. Určeno pro žáky 6. ročníku Člověk a příroda Zeměpis Přírodní obraz Země - Hydrosféra

Programy opatření v plánech povodí ČR 2000/60/ES

Revitalizace vodního toku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

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

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Měření na povrchových tocích

Představení nové metodiky Ministerstva životního prostředí pro navrhování přírodě blízkých protipovodňových opatření

HODNOTICÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 Operačního programu Životní prostředí

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, Praha 10 tel.: , fax: ,

Vodní zdroje - Povodí Labe, státní podnik

Environmentáln. lní geologie. Stavba planety Země. Ladislav Strnad Rozsah 2/0 ZS-Z Z a LS - Zk

Vodní díla na území obcí 8/9/12

Název vzdělávacího materiálu

HYDROSFÉRA = VODSTVO. Lenka Pošepná

Vodní hospodářství krajiny 2 3. cvičení

Projekt 1 malé vodní nádrže 5. cvičení

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

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA PRIORITNÍ OSY 1 SPECIFICKÉHO CÍLE 1.3 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

J e v i š o v i c k á. p ř e h r a d a

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

MRATÍNSKÝ POTOK ELIMINACE POVODŇOVÝCH PRŮTOKŮ PŘÍRODĚ BLÍZKÝM ZPŮSOBEM

Investiční záměr. Studie odtokových poměrů Mlýnského náhonu a návrhy opatření pro zajištění jeho kapacity pro odvedení povrchových vod.

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

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové

Transkript:

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Energie vody druhy, zařízení, využití

Kapitola 1 strana 2 Voda jako zdroj mechanické energie atmosférické srážky ročně cca 100.000 km 3 nepravidelné malá koncentrace ledovce plošně 16.10 6 km 2 objemově 21.10 6 km 3 (86% vody)

Kapitola 1 strana 3 Voda jako zdroj mechanické energie vodní toky bílé uhlí hydraulická energie potenciální výkon všech řek světa = 559.10 6 kw moře vlnění hladiny vítr, příliv, odliv obrovský potenciál energie

Kapitola 1 strana 4 Voda jako zdroj mechanické energie moře příliv a odliv 6h 12min působení gravitačních sil průměr 4 m, místy 19m světový výkon 1.10 9 kw Saint Malo La Rance Atlantik 1987 (240 MW, spád 14,5 m)

strana 5 Voda jako zdroj chemické energie vznik solných roztoků 27.10 6 tuhých látek malá koncentrace roztoků

strana 6 Voda jako zdroj tepelné energie tepelná čerpadla zvýšení teplotní úrovně tepelného spádu tropické moře povrch 25 C a pod zemí 4 C vytápění radnice v Currychu tepelný spád vody Curryšského jezera

strana 7 Návrh energetického využití urbanizace přilehlého území existující průmysl komunikace ochrana životního prostředí efektivní využití soustředění spádu soustředění průtoku

strana 8 Umělé soustředění spádu výstavba přehrady úzké údolí, horní a střední toky řek v mírně osídlených oblastech beztlakový nebo beztlakově-tlakový přivaděč střední a dolní úseky řek s podélným sklonem hustě osídlené a zemědělsky využívané území

strana 9 Umělé soustředění spádu tlakový přivaděč nebo přehrada s tlakovým přivaděčem členitý horský terén morfologicky vhodný profil úsek řeky pod profilem tlaková derivace

strana 10 Umělé soustředění průtoku zachycením úboční kanály akumulační nádrže převedením vody z jiného povodí umělé přečerpávání vody přebytek el. energie přečerpání do výš umístěných nádrží umělé sekundární zdroje vodní energie PVE

strana 11 Přečerpávací vodní elektrárny uměle se vytváří průtok i spád hydraulické akumulátory energie vhodné topografické podmínky nádrž co nejvýše dostatečný spád zajištěnízdroje vody -koloběh

strana 12 Řešení dle druhu akumulační nádrže umělá nádrž náhorní plošina, hráze přirozené jezero přehrada na toku primární hydroenergetický potenciál sekundární potenciál k přečerpávání podzemní nádrže systém horizontálních štol

strana 13 Schémata hydroenergetického využití morfologické, hydrologické a geologické poměry v dané oblasti vzdouvací jez, přehrady malý podélný sklon, velký průtok derivační beztlaková nebo tlaková derivace větší sklon dna, malé hydraulické ztráty

strana 14 Schémata hydroenergetického využití přehradně-derivační větší podélné sklony dna menší průtoky přečerpávací nezávisí na vodnosti toku spád a průtok určeny potřebou výkonu v elektrizační soustavě a objemem přebytkové energie

strana 15 Jezové vodní elektrárny v blízkosti nebo místě jezu spodní stavba strojovny = součást břehová vodní elektrárna těsně vedle jezu na jedné nebo obou stranách krátký kanál pilířová vodní elektrárna podpřepadová vodní elektrárna

strana 16 Přehradní vodní elektrárny tlak horní vody přebírá těleso přehrady strojovna není tlaku vystavena podpřehradní vzdušná pata přehradního tělesa přehradní částečně nebo zcela v tělese přehrady podpřepadová pod přelivy u vzdušní paty

strana 17 Derivační schémata beztlakové otevřené koryta, derivační kanály, náhony beztlakově-tlakové tlakové v obou případech je součástí regulační komora

strana 18 Derivační schémata derivace podél toku kanálová i více elektráren na toku zkrácení meandru a oblouku řeky převedení průtoku z výše položené řeky do níže pložené

strana 19 Přehradně-derivační schémata horské oblasti přehrada soustředění spádu svod vody do tlakového přivaděče nádrž = akumulace a regulace tlakový přivaděč = větší spád odpad krátký a beztlakový podzemní strojovny = odpad tlakový

strana 20 Přečerpávací schémata sekundární využití potenciálu vody výroba špičkové elektrické energie sekundární akumulace do horní nádrže není přiváděn přirozený tok dolní nádrž údolí, horní kopec PVE jako podzemní nebo nadzemní u dolní nádrže výjimečně dolní nádrž i elektrárna pod zemí

strana 21 Přečerpávací schémata smíšená akumulace horní nádrž i umělý přítok vody kombinace s přehradní nebo derivační vodní elektrárnou s přehradně-derivační na jednom toku s přehradně-derivační elektrárnou využívající převádění vody pod přehradou akumulační nádrž

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Vodní elektrárny druhy, klasifikace

strana 23 Podle velikosti instalovaného výkonu ČSN (STN) 75 0128 malé vodní elektrárny MVE do 10 MW střední vodní elektrárny SVE 10 200 MW velké vodní elektrárny VVE nad 200 MW

strana 24 Malé vodní elektrárny MVE domácí vodní elektrárny do 35 kw vodní mikroelektrárny 35 kw 100 kw vodní minielektrárny 100 kw 1000 kw průmyslové vodní elektrárny 1 MW 10 MW

strana 25 Dělení dle velikosti spádu nízkotlaké do 20 m středotlaké 20 m 100 m vysokotlaké nad 100 m dříve 15m a 50m - logičtější

strana 26 Dělení dle charakteru pracovního režimu průtočné přirozený průtok a spád akumulační řízený odběr vody přečerpávací akumulovaná voda přečerpávaná z dolní nádrže do horní

strana 27 Dělení dle pokrývání zatížení elektrizační soustavy základní pološpičkové denní řízení odtoku špičkové samostatné nespolupracují s elektrizační soustavou

strana 28 Dělení dle umístění strojovny hrázové u vzdušního límce hráze, v tělese nebo bocích jezové v jezu nebo břehu členěné strojovna rozdělena na více částí, např. po obou březích

strana 29 Dělení dle umístění strojovny pilířové pilíře hráze nebo jezu věžové zvláštní objekt ve zdrži nebo nádrži, popř. v břehu podzemní švédský typ krátký přívod, dlouhý odpad švýcarský typ dlouhý přívod, krátký odpad

strana 30 Dle uspořádání strojovny s krytou strojovnou hlavní montážní jeřáb s polokrytou strojovnou montážní jeřáb vně budovy s nekrytou strojovnou soustrojí chráněna pouze odnímatelnými kryty přelévané strojovna pod přelivy sdružené ve spodní stavbě hlavní soustrojí, přelivy, výpustě, odtoky

strana 31 Dělení dle řízení provozu ruční ovládání výhradně obsluha částečně automatizované obsluha + automatika automatizované provoz plně automatizován dálkově řízené vzdálený velín nebo dispečink

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky Ing. Zdeněk Konrád 17.4.2008 Děkuji za pozornost přeji pěkný den!