PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit. Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

Podobné dokumenty
Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Nedokonalé spalování. Spalování uhlíku C na CO. Metodika kontroly spalování. Kontrola jakosti spalování. Části uhlíku a a b C + 1/2 O 2 CO

Model dokonalého spalování pevných a kapalných paliv Teoretické základy spalování. Teoretické základy spalování

NA FOSILNÍ PALIVA: pevná, plynná, kapalná NA FYTOMASU: dřevo, rostliny, brikety, peletky. SPALOVÁNÍ: chemická reakce k získání tepla

MĚŘENÍ EMISÍ A VÝPOČET TEPELNÉHO VÝMĚNÍKU

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

Model bloku a predikce elektrického výkonu Poznat Řídit Zlepšit

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI)

Emisní limity pro zvláště velké spalovací zdroje znečišťování pro oxid siřičitý (SO 2 ), oxidy dusíku (NO x ) a tuhé znečišťující látky

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

spolehlivé partnerství

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

FLUIDNÍ KOTLE. Fluidní kotel na biomasu(parní) parní výkon t/h tlak páry 1,4 10 MPa teplota páry C. Fluidní kotel

Parogenerátory a spalovací zařízení

Krátké zastavení u hlavních tezí Poznat Řídit Zlepšit

Technologie přímého aditivního odsíření pro fluidní kotle malých a středních výkonů

Novela nařízení vlády č. 352/2002 Sb. Kurt Dědič, odbor ochrany ovzduší MŽP

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Základní analýza energetického monitoru

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016

Vlhkost 5 20 % Výhřevnost MJ/kg Velikost částic ~ 40 mm Popel ~ 15 % Cl ~ 0,8 % S 0,3 0,5 % Hg ~ 0,2 mg/kg sušiny Cu ~ 100 mg/kg sušiny Cr ~ 50

Problematika řízení automatických kotlů na biomasu se zaměřením na kotle malého výkonu pro domácnosti

Matematické modely v procesním inženýrství

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

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

NEKONVENČNÍ ZPŮSOBY VÝROBY TEPELNÉ A ELEKTRICKÉ ENERGIE. Ing. Stanislav HONUS

Moderní energetické stoje

Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí

ROŠTOVÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ UHLÍ A NEBO DŘEVNÍ BIOMASY O PARAMETRECH 200 T/H, 9,3 MPA, 520 C

Strana 1 / /2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince o energetickém auditu a energetickém posudku

Porovnání experimentálních výsledků oxy-fuel spalování ve fluidní vrstvě s numerickým modelem

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

Překvapující vlastnosti vedlejších energetických produktů

Tepelné zpracování odpadu

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

Trysky pro distributor vzduchu fluidního kotle v úpravě pro spalování biomasy

MŽP odbor ochrany ovzduší

Možnosti energetického využívání tzv. palivového mixu v podmínkách malé a střední energetiky

Aktuality z oblasti využívání pevné biomasy. Ing. Richard Horký, TTS Group

Seminář KONEKO k vyhlášce č. 415/2012 Sb. Praha, 23. května Zjišťování a vyhodnocování úrovně znečišťování ovzduší

EPBD Semináře Články 8 & 9

STANOVENÍ KONCENTRACE PLYNNÝCH ŠKODLIVIN NA VÝSTUPU ZE SPALOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

ÚČINNOST KOTLE. Součinitel přebytku spalovacího vzduchu z měřené koncentrace O2 Účinnost kotle nepřímou metodou Účinnost kotle přímou metodou

Pokročilé technologie spalování tuhých paliv

Denitrifikace. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Tematické okruhy z předmětu Vytápění a vzduchotechnika obor Technická zařízení budov

Elektroenergetika 1. Technologické okruhy parních elektráren

Příloha č. 8 Energetický posudek

TYPY KOTLŮ, JEJICH DĚLENÍ PODLE VYBRANÝCH HLEDISEK. Kotel horkovodní. Typy kotlů dělení z hlediska:

DODAVATELSKÝ PROGRAM

Měření spotřeby tepla

tel.: ,

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Příl.2 VZOR Zpráva o jednorázové kontrole kotlů s návrhy na opatření

Novinky v legislativě pro autorizované měření emisí novela 452/2017 Sb.

Co udělaly (a musí udělat) teplárny pro splnění limitů? Co přinesla ekologizace?

Seznam údajů souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší

spolehlivé partnerství

Jednorázové měření emisí Ing. Yvonna Hlínová

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

RNDr. Barbora Cimbálníková MŽP odbor ochrany ovzduší telefon:

Zkušenosti fy PONAST se spalováním alternativních paliv. Seminář Technologické trendy při vytápění pevnými palivy Blansko 2010

2. Specifické emisní limity platné od 20. prosince 2018 do 31. prosince Specifické emisní limity platné od 1. ledna 2025

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra Energetiky

ZPRÁVA O KONTROLE KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Seminář ISPOP: změny v ohlašování FORMULÁŘ F_OVZ_SPE

Problematika koncentrací Hg ve spalinách vzniklých po spalování pevných fosilních paliv

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

Úvod do teorie spalování tuhých paliv. Ing. Jirka Horák, Ph.D.

Univerzální středotlaké parní kotle KU

Platné znění části zákona s vyznačením změn

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra energetiky- 361

PARNÍ KOTEL, JEHO FUNKCE A ZAČLENĚNÍ V PROCESU ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PRŮMYSLOVÝCH A KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

(2) V případě tepelného zpracování odpadu činí lhůta podle odstavce 1 pouze 3 měsíce.. Dosavadní odstavce 2 až 8 se označují jako odstavce

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Postup výpočtu. E = E e + E t + E CH4

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

Návrh vyhlášky o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

KONTROLA KOTLŮ A ROZVODŮ TEPELNÉ ENERGIE

Nová legislativa v ochraně ovzduší a spalovací zdroje

Normování spotřeby paliv a energie v parních výrobnách

Nové požadavky na zpracování odborných posudků Seminář Novela vyhlášky č. 415/2012 Sb.

Blokové schéma Clausius-Rankinova (C-R) cyklu s přihříváním páry je na obrázku.

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti. Přírodní a umělá paliva BIOMASA. Doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.

Příklad 1: Bilance turbíny. Řešení:

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

Stanovení účinnosti kotlů

SPALOVÁNÍ A KOTLE. Fosilní paliva a jejich vlastnosti BIOMASA. doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc. Obnovitelné palivo

Petr Jíně Protokol č.: 23/2015 Ke Starce 179, Roudné List č: 1 tel: , , Počet listů: 7.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zkušenosti s oxy-fuel spalováním ve stacionární fluidní vrstvě

Perspektivní metody. PROČ sušení pevných paliv? Většina dodané energie se ztrácí. Klasická metoda sušení horkými spalinami

VLIV PŘÍDAVNÉHO SPALOVÁNÍ ČISTÍRENSKÉHO KALU S ČERNÝM UHLÍM NA REDISTRIBUCI TĚŽKÝCH KOVŮ V PRODUKTECH SPALOVÁNÍ

Jan Port Protokol č.: 23/2013 Kašparova 1844, Teplice tel: , List č: 1.

Teplárenské cykly ZVYŠOVÁNÍ ÚČINNOSTI. Pavel Žitek

Metodický postup pro určení úspor primární energie

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY TYPU BF

Zkušenosti s testováním spalovacích ízení v rámci ICZT Kamil Krpec Seminá : Technologické trendy p i vytáp

Transkript:

PowerOPTI Poznat Řídit Zlepšit Vyhodnocení a řízení účinnosti kotle

PowerOPTI = Soubor Nástrojů & Řešení & Služeb POZNAT ŘÍDIT ZLEPŠIT Co je to účinnost, jak se počítá Ztráty kotle Vyhodnocení změny/zvýšení účinnosti Predikce vyrobeného tepla Supervize účinnosti; symptomy a příčiny, lokalizace příčin snížené účinnosti (Optimalizace řízení vlastní spotřeby kotle) Komplexní cíl = Snížení nákladů = Udržování vysoké dostupnosti, účinnosti a provozní flexibility = Plnění emisních limitů = Řízení a prodloužení životnosti 2

MOTTO PŘEMÝŠLENÍ O SYSTÉMECH DOMYŠLENÍ VŠECH SOUVISLOSTÍ BOJ PROTI PRAKTICISMU A ZJEDNODUŠUJÍCÍMU VYSVĚTLOVÁNÍ 3

ÚČINNOST KOTLE ÚČINNOST KOTLE = GLOBÁLNÍ SYMPTOM ZDRAVÍ KOTLE CO OVLIVŇUJE ÚČINNOST KOTLE? 1. Palivo; složení = podíl vody a popeloviny, spalné teplo hořlaviny 2. Provozní podmínky = vnější (teplota okolního vzduchu), vnitřní (teplota napájecí vody) 3. Stav kotle 4. Řízení a regulace kotle CO JE ÚČINNOST; obecná definice, není to fyzikální veličina! Získaný užitek Účinnost = ------------------------ Vložené náklady METODY STANOVENÍ a HODNOCENÍ Přímá Nepřímá Jiné možnosti sledování vybraného symptomu (přebytek kyslíku, ) 4

ÚČINNOST KOTLE Bilanční obálka Vstupy hmoty H - Řízený vzduch H - Neřízený vzduch H - Palivo H - Reagenty H - Směsi H - Spaliny H - Popel H - Popílek H Pára Q Chem.nedopal Q Mech.nedopal Q Ved./Sálání Spalovací komora Spalinovody Q Do H 2 O Okruh Voda/Pára H Odluh Q Teoretické teplo v palivu Q - Parní ohříváky vzduchu Q - Ventilátory H NV 5

VYHODNOCENÍ ZMĚNY ÚČINNOSTI KOTLE ZÁKLADNÍ MYŠLENKA ZÁKLADNÍ OTÁZKA ZNÍ = S JAKOU ÚČINNOSTÍ VYROBÍME XX MW TEPLA (= výkon kotle) palivem TÉTO KVALITY (= obsah vody, obsah popelovin, spalné teplo hořlaviny) při TĚCHTO PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH (= teplota NV, teplota okolního vzduchu)? Náhodné vlivy provozu, ruční zásahy do řízení Výkon kotle Vlastnosti paliva Provozní podmínky Kvalita regulace (Stav kotle) Kotel Účinnost Komínová ztráta 6

VYHODNOCENÍ ZMĚNY ÚČINNOSTI KOTLE - POSTUP Kriteria výběru Předpoklady výpočtu účinnosti Porovnání modelů Nová obrazovka? Validace modelu TEPLO pro predikci Trendy a histogramy veličin po změně regulace Schéma validační úlohy Schéma kotle Trend účinnosti po změně regulace Trend účinnosti před změnou regulace Trendy a histogramy veličin před změnou regulace Schéma validačního modelu Kriteria předčištění Schéma regresního modelu Měření - Predikce před změnou regulace Měření - Predikce po změně regulace Surová data Validovaná data Předčištěná data Regresní modely Porovnání modelů Další cyklus 7

PREDIKCE VYROBENÉHO TEPLA ZÁKLADNÍ OTÁZKA ZNÍ = KOLIK VYROBÍME TEPLA když dodáváme TOTO MNOŽSTVÍ PALIVA TÉTO KVALITY (= obsah vody, obsah popelovin, spalné teplo hořlaviny) za TĚCHTO PROVOZNÍCH PODMÍNEK (= teplota NV, teplota okolního vzduchu tepelný tok v páře pro ohříváky vzduchu, elektrický příkon velkých ventilátorů)? Náhodné vlivy provozu, ruční zásahy do řízení Množství paliva Vlastnosti paliva Provozní podmínky (Pára do ohříváků vzduchu) (Příkon ventilátorů) Kotel Užitečné teplo 8

PREDIKCE VYROBENÉHO TEPLA - POSTUP VÝBĚR ČASOVÉHO INTERVALU Červen 2015 + Srpen 2015 (nová regulace kotle; poměr palivo/vzduch) PŘEDČIŠTĚNÍ DAT Mez pro status validačního modelu 0,8 (= uvažují se jen ty vzorky dat, které mají status menší) Mez pro užitečné teplo 95 MW (= uvažují se jen ty vzorky dat, které mají užitečné teplo větší) Neprobíhá ofukování spalinových výměníků Nebyly aspoň některé důležité hodnoty PROVEDENÍ VLASTNÍ REGRESNÍ ANALÝZY Postupná výstavba modelu VÝSLEDKY A CO DÁL MEP = 0,137 (Odmocnina z MEP = 0,37) Validace modelu Práce a zahrnutí energie z páry a elektrické energie 9

ZTRÁTY KOTLE - složky Komínová ztráta Ztráty fyzickým teplem Další ztráty fyzickým teplem Ztráty fyzickým teplem v ložovém popelu Ztráty fyzickým teplem v úletovém popílku Snížená účinnost kotle Mechanický nedopal v úletovém popílku (C) Mechanický nedopal v ložovém popelu (c) Chemický nedopal (CO) Ztráty sáláním a radiací Ztráty odluhem Ztráty netěsností v okruhu voda/pára Neúplné spalování Jiné ztráty 10

SUPERVIZE ÚČINNOSTI symptomy a příčiny 11

Provozní měření) Laboratorní měření Vyrovnání & Ochrana proti hrubým chybám, Estimace neměřených veličin Symptomy Teplota spalin na výst. z kotle Přebytek vzduchu (O2) Teplotní profil, tepelné toky, tlakový spád spalin Koncentrace CO Vlastní spotřeba Účinnost kotle Mechanický nedopal popílku Mechanický nedopal popele Ztráty vlhkostí Ztráty suchým plynem Zanesení výměníků Zanesení výměníků Vlhkost ve vzduchu Netěsnosti pláště kotle Netěsnost Úniky vody/páry Netěsnosti ohříváku vzduchu Kvalita uhlí = Obsah vody Chybný poměr palivo/vzduch Příčiny Předehřev vzduchu Kvalita uhlí = Obsah vody, obsah popelovin, obsah C v hořlavině Chybný poměr palivo/vzduch Předehřev vzduchu Kvalita uhlí = obsah popelovin obsah S Regulace odsiřování Snížená účinnost kotle Sálání a radiace (Jiné) Odluhování Netěsností v okruhu voda/pára Provozní podmínky Neúplné spalování Ztráty tuhými zbytky Jiné příčiny

www.otenergy.eu

Lokální archiv - CSV Čtení dat pro úlohy validace dat Kontroly, korekce a SW kalibrace dat Validační úloha kotle FK8 (upravená) Lokální archiv - CSV 14

15

16

MODEL ÚČINNOST Náhodné vlivy provozu, ruční zásahy do řízení Výkon kotle Vlastnosti paliva Provozní podmínky Kvalita regulace (Stav kotle) Kotel Účinnost Komínová ztráta 17

MODEL TEPLO Náhodné vlivy provozu, ruční zásahy do řízení Množství paliva Vlastnosti paliva Provozní podmínky (Pára do ohříváků vzduchu) (Příkon ventilátorů) Kotel Užitečné teplo 18

KRITERIA VÝBĚRU ČASOVÝCH INTERVALŮ KRITERIA VÝBĚRU (Uvědomit si, na čem ASI? závisí účinnost kotle) Obdobný výkon Obdobné palivo Stejné roční období (teplota a vlhkost okolního vzduchu Obdobná teplota NV Obdobný provoz parních ohříváků vzduchu CO BYLO VYBRÁNO 2.6. až 30.6. 2014 15.5. až 12.6. 2015 19

STEJNÁ VALIDAČNÍ ÚLOHA = Stejné předzpracování Stejný validační model PŘEDPOKLADY VÝPOČTU ÚČINNOSTI SPECIFICKÉ PODMÍNKY = ZAJIŠTĚNÍ STEJNÝCH PŘEDPOKLADŮ PRO VÝPOČET ÚČINNOSTI Není uvažován tepelný tok do parních ohříváků vzduchu a elektrický příkon ventilátorů Není uvažován vápenec; v roce 2015 signál chyběl Podíl úletového popílku a ložového popele je 60 / 40 Prvkové složení hořlaviny je fixní Ztráta fyzickým teplem vody je dána rozdílem entalpií o teplotách: teplota vody opouštějící kotel (buben), teplota napájecí vody Ztráta fyzickým teplem spalin a tuhých zbytků je dána rozdílem entalpií o teplotách: teplota tuhých zbytků, resp. spalin opouštějící kotel a teplotou okolního venkovního vzduchu. 20

PŘEDPOKLADY VÝPOČTU ÚČINNOSTI PRO POROVNÁNÍ ÚČINNOSTÍ SPECIFICKÉ PODMÍNKY = ZAJIŠTĚNÍ STEJNÝCH PŘEDPOKLADŮ PRO VÝPOČET ÚČINNOSTI (pokračování) Ztráta nedopalem v tuhých zbytcích je dána fixně pro ložový popel a úletový popílek a to jako hmotnostní podíl uhlíku daného tuhého zbytku; hodnota ztracené energie je dána reakcí daného množství uhlíku na CO 2. Ztráta chemickým nedopalem je dána fixně obsahem CO ve spalinách; hodnota ztracené energie je dána doreagováním daného množství CO na CO 2. Užitečné teplo je teplo předané vodě jak ve fázi kapalné, tak ve fázi plynné. Hodnota odluhu je minimální (max. 1 hod denně). Jako teplota úletového popílku je použita teplota na výstupu z kotle Jako teplota ložového popele je použita teplota fluidního lože 850 C. Chyby měření obsahu popeloviny a vody v palivu UH1 nastaveny na 3 % Koncentrace O 2 emisního monitoringu nastavena jako neměřená. Koncentrace CO ve spalinách byla nastavena na 25 mg/nm3 přepočtené na referenční obsah O2 = 6 %; měření CO v roce 2014 chybí 21

KRITERIA PŘEDČIŠTĚNÍ KRITERIA PŘEDČIŠTĚNÍ Mez pro status validačního modelu 0,5 (= uvažují se jen ty vzorky dat, které mají status menší) Mez pro užitečné teplo 95 MW (= uvažují se jen ty vzorky dat, které mají užitečné teplo větší) Neprobíhá ofukování spalinových výměníků Nebyly některé důležité hodnoty v daném vzorku dat 22

2014 KONCENTRACE KYSLÍKU 2015 400 1200 350 1000 300 250 800 200 600 150 400 100 50 200 0 1.0 1.8 2.5 3.3 4.0 4.8 5.5 6.3 7.0 7.8 8.5 Kyslík [%] 0 1.0 1.8 2.5 3.3 4.0 4.8 5.5 6.3 7.0 Kyslík [%] 23

500 450 2014 TEPLOTA SPALIN NA VÝSTUPU Z KOTLE 2015 500 450 400 400 350 350 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 Teplota [ C] 0 110 114 118 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158 Teplota [ C] 24

Učinnost [%] 2014 2015 Rozdíl (2015-2014) 93 2.4 92 2.2 91 2.0 90 1.8 89 1.6 88 1.4 87 1.2 86 1.0 85 0.8 84 0.6 83 0.4 82 0.2 81 0.0 100 110 120 130 140 150 160 170 180 Užitečné teplo [MW] Rozdíl [%] 25

ÚČINNOST MĚŘENÍ vs PREDIKCE 2014 2015 93 Účinnost 2014 Měření versus Predikce 93 Účinnost 2015 Měření versus Predikce 92 92 Účinnost naměřená [%] 91 90 89 Účinnost naměřená [%] 91 90 89 88 88 87 87 88 89 90 91 92 93 Účinnost vypočítaná [%] 87 87 88 89 90 91 92 93 Účinnost vypočítaná [%] 26

VALIDACE MODELU TEPLO MĚŘENÍ vs PREDIKCE REZIDUUM Teplo 2015 Měření versus Predikce Histogram 190 1400 180 1200 170 160 1000 Teplo naměřené [MW] 150 140 130 120 110 100 800 600 400 200 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Teplo vypočítané MW] 0-2.0-1.6-1.2-0.8-0.4 0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Reziduum[MW] 27

Palivo: MEP: 39,8 Teplo Regresní křivka - Sheet1 Postupná výstavba modelu predikce Užitečného tepla Poznat à Řídit à Zlepšit + Popelovina + Popelovina ^2 MEP: 3,00 2,87 Y-naměřené Y-predikce - Sheet1 200 190 180 180 170 160 160 150 140 140 120 130 120 100 110 100 80 20 30 40 50 60 Palivo 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Y-predikce + Palivo^2 MEP: 36,5 Y-naměřené Y-predikce - Sheet1 + Spalné teplo + Teplota NV + Teplota VZD MEP: 0,950 0,948 0,906 Y-naměřené Y-predikce - Sheet1 220 190 200 180 180 170 160 160 140 150 140 130 120 120 100 110 100 80 80 100 120 140 160 180 200 220 Y-predikce 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Y-predikce + Voda MEP: 30,5 Y-naměřené Y-predikce - Sheet1 + Složené členy MEP: 0,137 Y-naměřené Y-predikce - Sheet1 200 190 180 180 170 160 160 150 140 140 120 130 120 100 110 100 80 80 100 120 140 160 180 200 Y-predikce 90 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 Y-predikce 28

93 Účinnost 2014 Účinnost naměřená 2014 Účinnost vypočítaná 2014 Voda Popelovina 55 92 50 91 45 Účinnost[%] 90 89 88 40 35 30 Voda, Popelovina [%] 87 25 86 20 85 15 1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 29

93 Účinnost 2015 Účinnost naměřená 2015 Účinnost vypočítaná 2015 Voda Popelovina 55 92 50 91 45 Účinnost[%] 90 89 88 40 35 30 Voda, Popelovina [%] 87 25 86 20 85 15 1 101 201 301 401 501 601 701 801 901 1001 30