Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí



Podobné dokumenty
ENERGETICKÉ ZDROJE A SYSTÉMY PRO BUDOVY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Energetické zdroje budoucnosti

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

VŠB-TU OSTRAVA. Energetika. Bc. Lukáš Titz

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

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

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Celkem 1 927,8 PJ. Ostatní OZE 86,2 PJ 4,3% Tuhá palia 847,8 PJ 42,5% Prvotní elektřina -33,1 PJ -1,7% Prvotní teplo 289,6 PJ 14,5%

Obnovitelné zdroje energie

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Analýza teplárenství. Konference v PSP

Výroba a spotřeba elektřiny v Pardubickém kraji v roce 2013

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

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

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

Obnovitelné zdroje energie

PŘÍRODNÍ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Ilona Jančářová. Přírodní zdroj element celku, poskytovaného přírodou, který je považován za užitečný

ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ ENERGETICKÁ ZAŔÍZENÍ

VÝROBA ELEKTRICKÉHO PROUDU

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Digitální učební materiál

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Obnovitelné zdroje energie a úspory úloha státu. do regulovaných cen. XIV. jarní konference AEM 2. a 3. března 2010 Poděbrady. Josef Fiřt předseda ERÚ

Obnovitelné zdroje energie pro vlastní spotřebu. Martin Mikeska - Komora obnovitelných zdrojů energie

Ekologické hodnocení

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Budoucnost české energetiky II

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

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

3. České energetické a ekologické fórum

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne

Výroba elektrické energie (BVEE)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Elektrárny část II. Tepelné elektrárny. Ing. M. Bešta

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

EKO-ENERGI G E M r. r Mi M lan Ky K s y elák Odb d o b r o e le l ktroe o ne n rge g tik i y k, y, M P M O

Role teplárenství v transformaci energetiky

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Energetická [r]evoluce pro ČR

Aktualizace Státní energetické koncepce

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

ZDROJE A PŘEMĚNY. JAN PREHRADNÝ, EVŽEN LOSA Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT v Praze

Náklady na dekarbonizaci energetiky

Elektrárny A2B13PEL 2015 PEL 1

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

Roční zpráva o provozu ES ČR

Politika ochrany klimatu

Obnovitelné zdroje energie a dotační tituly z pohledu DEVELOPERA

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase v Hotelu Skalní mlýn

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

doc. Ing. Roman Povýšil, CSc. ENERGO-ENVI s.r.o.

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

Svět se rychle mění století bude stoletím boje o přírodní zdroje růst populace, urbanizace, požadavky na koncentraci a stabilitu dodávek energií

Některé chyby v modelování SEK

Státní energetická koncepce ČR

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Obnovitelnézdroje včera dnes a zítra. Ing. Markéta Krahulec, Ph.D

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

Roční zpráva o provozu ES ČR

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Jaderné reaktory a jak to vlastně funguje

Základní pojmy energetiky, Státní energetická koncepce, energetická legislativa

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Otázky: Energetika 1. Jak se využívá energie získaná spalováním fosilních paliv?

Cíle a limity ČR v oblasti obnovitelných zdrojů energie

Dokáže OZE plně nahradit tradiční zdroje elektřiny? Kdy?

ení Ing. Miroslav Mareš EGP - EGP

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla člen COGEN Europe. Firemní profil

Moderní kotelní zařízení

ENERGIE - BUDOUCNOST LIDSTVA Ing. Jiří Tyc

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

Návaznost na RVP: Člověk a životní prostředí Biologické a ekologické vzdělávání.

Vypracoval: CITYPLAN spol.s r.o.

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Strukturální fondy EU

Transkript:

Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky Technická 2, 166 27 Praha 6 1

Centralizovaná výroba Centralizovaná výroba elektrické energie: - relativně malý počet zdrojů o velkém výkonu, - nízká cena za 1 kw instalovaného výkonu, - negativní dopad výpadku velkého zdroje na síť, - přeprava elektřiny na velké vzdálenosti znamená větší ztráty vodní elektrárna uhelná elektrárna jaderná elektrárna 2

Vodní elektrárny Elektrárny průtočné - nezadržují vodu Elektrárny akumulační - zadržují/akumulují vodu v nádrži Elektrárny přečerpávací pracují v generátorickém a čerpadlovém režimu největší akumulační VE Orlík 4 x 91 MW největší přečerpávací VE Dlouhé Stráně 2 x 325 MW VODNÍ ELEKTRÁRNY VE 7% OSTATNI 93% 3

Uhelné elektrárny Parní elektrárny (hnědé, černé uhlí) Paroplynové elektrárny (plyn) Teplárny, výtopny KLASICKÉ ELEKTRÁRNY Instalovaný výkon MW 5981,2; 34% 11464,2; 66% KLASICKÉ ELEKTRÁRNY vyrobená elektřina GWh - 2005 27776; 34% 54802; 66% 4

Jaderné elektrárny jaderným palivem je obohacený uran ve formě tablet oxidu uraničitého uspořádaných do palivových tyčí moderátorem i chladivem je deionizovaná voda Temelín (2 x 1000 MW) Dukovany (4 x 440 MW) uložení vyhořelého jaderného paliva JADERNÉ ELEKTRÁRNY OSTATNI 78% JE 22% 57850 JADERNÉ ELEKTRÁRNY vyrobená elektřina GWh - 2005 24727 5

Decentralizovaná výroba Decentralizovaná výroba elektrické energie: - velký počet zdrojů o malém výkonu, - vysoká cena za 1 kw instalovaného výkonu, - výpadek marginálně neovlivňuje kvalitu elektrické energie v síti, - elektřina je vyráběna v místě spotřeby, odpadají přenosové ztráty Decentralizace soustavy je spjata s rozvojem obnovitelných zdrojů energie (OZE). Obnovitelné zdroje energie mají pomoci při výrobě elektrické energie jaderným a uhelným elektrárnám, jejichž zásoby paliva jsou omezené. Pomocí OZE má být zajištěna ekologická výroba elektrické energie: energie vodních toků sluneční energie energie spalováním biomasy energie větru ostastní zdroje 98% Instalovaný výkon OZE OZE 2% 6

Malé vodní elektrárny instalovaný výkon do 10 MW pružným pokrýváním spotřeby a schopností akumulace energie zvyšují efektivnost ES lokality: jezy hráze staré mlýny a hamry složitá výstavba a instalace, vysoká cena instalace použití jen na místech s optimálním průtokem a spádem 7

75 % energie dopadá na naše území v období duben září náklady na výrobu elektrické energie prostřednictvím fotovoltaických článků v našich podmínkách spíše využití pro ohřev TUV Solární elektrárny Roční období duben - září říjen - březen Celkem Průměrná doba slunečního svitu (hod) 1320 430 1750 Průměrná intenzita slunečního záření I (W/m2) 604 451 8

Elektrárny na biomasu správné spalování biomasy uvolnění jen tolik CO 2 kolik je absorbováno rostoucími rostlinami vyšší obsah vody nižší výhřevnost spalování čisté biomasy (tuhá, kapalná, plynná) spalování biomasy a fosilních paliv vyšší objem paliva větší skladovací prostory problém s dopravou biomasy 9

Větrné elektrárny Rozvoj větrné energetiky na území ČR probíhal ve dvou fázích: 1) po vzoru dynamického rozvoje větrné energetiky v Dánsku a Německu nastal rozvoj po roce 1990 i v ČR, avšak po roce 1996 došlo ke stagnaci 10

2) další rozvoj po roce 2002 Větrné elektrárny Instalovaný výkon VTE v České republice P (MW) 50 40 Odhad realizovatelného větrného potenciálu větrné energie na území ČR Severočeská energetika Západočeská energetika 340 55 MW MW 37,78 6,11 30 20 10 0 % % 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 2002 2003 2004 2005 2006 rok Východočeská energetika 90 MW 10,00 % Středočeská energetika 15 MW 1,67 % Severomoravská energetika 200 MW 22,22 % Jihomoravská energetika 195 MW 21,67 % Jihočeská CELKEM 5 900 MW MW 0,56 100,00 % % 11

Kogenerace kombinovaná výroba elektrické energie a tepla, podíl vyrobené elektrické energie je 30-40 % ku 70-60 % vyrobeného tepla paliva: pevná tekutá plynná 12

Centralizované zdroje Decentralizované zdroje do 1 MW 13

Instalovaný výkon a vyrobená elektřina v ČR INSTALOVANÝ VÝKON V ČR (MW) - 2005 3760; 22% 1,2; 0% 23; 0% 2170; 12% 11464; 66% PE+PPE+PSE VE JE VTE SLE VYROBENÁ ELEKTŘINA V ČR (GWh) - 2005 OSTATNÍ; 30,20% PODÍL NA VÝROBĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE - 2005 24727; 30% 0,5; 0% 21; 0% 3027; 4% 54802; 66% ČEZ a.s.; 69,80% PE+PPE+PSE VE JE VTE SLE 14

Ovlivnění klimatických změn Energetická politika EU v oblasti elektroenergetiky: má za cíl do roku 2020 pokrýt 22% výroby el. energie v EU z OZE rozdělení podílu výroby z OZE je stanoveno pro jednotlivé země podle Directive 2001/77/EC (ČR 8%) do roku 2020 zvýšit efektivnost zařízení o 20% Možnosti ovlivnění klimatu z hlediska elektroenergetiky do roku 2030 nebude dokončen výzkum a praktická realizovatelnost nových technologii (termojaderná fůze, transmutační technologie podkritického reaktoru, ) je třeba směřovat k šetrnému nakládání s primárními zdroji (ropa, uhlí, plyn, uran, ) podpora bezpečné a ekologické (včetně externalit) výroby elektrické energie podpora takové skladby energetických zdrojů, které minimalizují CO 2 úplná eliminace CO 2 není v silách OZE a úspor energie, ale mohou pomoci při redukci CO 2 (maximální využití OZE v podmínkách ČR) 15 vytvoření jednotlivých energetických mixů pro jednotlivé členy EU

Děkuji za pozornost Tomáš Sýkora ČVUT FEL, Katedra elektroenergetiky Česká republika sykorat1@fel.cvut.cz 16