ENERGIE VĚTRU. Rychlost větru: Ve středních a vyšších vrstvách (mezikontimentální lety, Steve Fosset a let balónem kolem světa)

Podobné dokumenty
Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

9. Větrná energie. Historie- mlýny 3/24/2016. Instalovaný výkon VtE. Beaufortova stupnice síly větru Stupeň Vítr km.h -1 Na souši

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

Zpracovala: Jana Fojtíková

Energie větru. Osnova předmětu

Větrná mapa České republiky

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY. Obsah

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

1. Charakteristiky větru 2. Výpočet dynamické odezvy podle EC1

Využití větrné energie

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

Větrná elektrárna vše o NÍ a kolem NÍ

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Větrné elektrárny. Princip fungování větrné elektrárny. P = 0.2 x v 3 x D 2, výkon zařízení, rychlost větru, průměr vrtule.

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

Zveřejněno dne

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Životní prostředí Energetika a životní prostředí

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

Verifikace modelu Symos. Mgr. Ondřej Vlček Mgr. Zdenka Chromcová, Ph.D. Oddělení modelování a expertiz Úsek ochrany čistoty ovzduší, ČHMÚ

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Technická fakulta ČZU Praha

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

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra

Název: Ekologie Solární a větrná energie

11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie

Střešní fotovoltaický systém

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

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

3. duben OZE jako investiční příležitost Jan Brázda, Partner, PwC

Flexibilita na straně výroby

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

Problematika hluku z větrných elektráren. ČEZ Obnovitelné zdroje s.r.o.

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

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

1. Všeobecně 2. Návrhové situace 3. Modely zatížení větrem 4. Rychlost a tlak větru 5. Zatížení větrem 6. Součinitele konstrukce c s c d 7.

Obnovitelné zdroje energie. Masarykova základní škola Zásada Česká republika

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

Větrná energetika z pohledu investora

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR , Praha

Návrh: volba druhu vodiče pro dané prostředí pro dané podmínky. způsob ů uložení vodiče stanovení průřezu vodiče pro určitý výkon při daném uložení

Stanovisko Energetické sekce Strany zelených k výstavbě větrných elektráren na území ČR

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

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Alternativní energie KGJ Green Machines a.s. Kogenerace pro všechny. Buďte nezávislý a už žádné účty.

FYZIKÁLNÍ SEKCE. První série úloh

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

2 Primární zdroje energie. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

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

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

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

Dobrý den, Dámy a Pánové,

VYHLÁŠKA. ze dne 12. října 2012, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny.

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

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

Novinky v ocelových a dřevěných konstrukcích se zaměřením na styčníky. vrámci prezentace výstupů Evropského projektu INFASO + STYČNÍKY KULATIN

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

n =, kde n je počet podlaží. ψ 0 je redukční

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

Výběrová (hodnotící) kritéria pro projekty přijímané v rámci 4. výzvy pro prioritní osu 2 a 3 Operačního programu Životní prostředí

5. GRAFICKÉ VÝSTUPY. Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Koncepce ochrany přírody Olomouckého kraje

Představení. Qbiss One 1 je cenově výhodné řešení vaší fasády a ideální alternativa provětrávaných

Meteorologické minimum

PARK VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN VĚŽNICE

Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

ENERGETICKÁ NÁROČNOST OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

Energetické problémy

Příručka. Obnovitelné zdroje energie

Přístup k dynamickému osvětlení Praha Konference Dynamícké osvětlení VO Sušice Ing. Pavel Sněhota, Ph.D.

AK a obnovitelné zdroje energie

Minimalizace bezpečnostního rizika z odletování ledu z rotorů větrných elektráren umístěných v námrazových oblastech

VYUŽITÍ ENERGIE VĚTRU

EGE, spol. s r.o. je tradiční český výrobce speciálních zařízení pro energetický průmysl, zejména zapouzdřených vodičů, zhášecích tlumivek a

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

Rozptyl emisí. Ochrana ovzduší ZS 2012/2013

OCHRANNÁ PÁSMA KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

VENTILÁTORY AXIÁLNÍ PŘETLAKOVÉ

Vznik vztlaku a Aerodynamika rotoru větrné elektrárny

Zkušenosti se současným právním prostředím a energetickou legislativou v ČR

Energetické zdroje budoucnosti

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

Obnovitelné zdroje energie: zaměřeno na PVE

EUROPOLES UPEVŇOVACÍ PRVKY. č. listu: 1 / 10. č. kapitoly: ÆPoužití. ÆSplňuje požadavky. ÆPopis/Vlastnosti

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

Ing. Jan Habart, Ph. D. CZ Biom, předseda

Využití větrné energie v podmínkách Vysočiny

Transkript:

ENERGIE VĚTRU Vítr nerovnoměrné ohřívání vzdušných mas při zemském povrchu (např. rozdílná odrazivost povrchu Země) rozdíly v tlaku vítr (atm. :výše: atm. níže), směr větru tangenciálně k izobarám Rychlost větru: Ve středních a vyšších vrstvách (mezikontimentální lety, Steve Fosset a let balónem kolem světa) Při povrchu (místní rychlost) rozhodující pro větrné elektrárny (cca 40-100 metrů nad terénem) Výhody: Všeobecná dostupnost Větší rychlosti v zimním období Nevýhody Závislost na počasí, obtížná predikovatelnost Nízká hustota energie Nižší průměrné rychlosti, omezení v CHKO apod. OZE Větrná energie str. 1

Využití větrné energie: Přímá přeměna energie větru na elektřinu Přímá přeměna větru na mechanickou energii Energie větru Úměrná 3. mocnině: P w = 1 ρ w 2 3 S ρ... hustota vzduchu (kg/m 3 ) w... (okamžitá) rychlost vzduchu (m/s) S... průtočná plocha Plocha 1 m 2 1.2 m/s... 1W 2.6 m/s... 10 W 5.6 m/s... 100 W 12.1 m/s... 1000 W OZE Větrná energie str. 2

Max. teoretická účinnost (ideální rotor, tenkých lopatek): 59.26% (vztlakový rotor) běžné účinnosti: 42-45% menší jednotky (<500 kw): 100-450 W e /m 2 plochy vítr 10 m/s, 40% účinnost, jednotka 1 MW, ideální velikost lopatky cca 38 m Rychlost větru ovlivněna drsností: w h = w o h h o p h o, w o... výška ve které se měří rychlost w o h... výška osy rotoru p... koeficient drsnosti povrchu koeficient p pro rovinatý terén: hladký povrch, voda, led: p=0.1-0.14 rovina s trávou: p=0.13-0.16 obilní porost: p=0.18-0.19 nízký les: p=0.21-0.25 vysoký hustý les: p=0.28-0.32 vesnice, řídké osídlení: p=0.40-0.48 OZE Větrná energie str. 3

Příklad: h o =16 metrů, h=60 metrů, smíšený nižší les p=0.25, naměřeno w o =6 m/s w=w o x 1.4=8.4 m/s Dále ovlivňuje tvar terénu i roční období Terénní překážky: vznik turbulencí, nutno respektovat při výběru lokality Průměrná rychlost větru v lokalitě základní faktor, nedostačuje pro určení velikosti potenciální výroby distribuční charakteristika rozložení rychlosti větru základní charakteristika pro určení ekonomiky VME aproximace Weibullovým rozdělením Základní principy větrných elektráren odporový (větrný mlýn, plachetní kolo, Savoniův rotor) malé účinnosti do 20% vztlakový (vrtule, Darierův rotor) teoretická účinnost až 59%, reálně 40-45% lopatky s profilem podobným letecké vrtuli OZE Větrná energie str. 4

Vertikální osa rotace Savoniův a Darierův rotor nezávislé na směru větru, konstrukčně jednoduché, Darierův rotor nutno roztáčet Horizontální osa rotace vrtulové rotory, zpravidla natáčeny proti směru větru natáčení vrtulí moderní typy elektronická regulace, proměnná rychlost otáčení Stožáry prefabrikované tubusy Umístění lokalita s převládajícím směrem větru: vodorovné řady, rozestup respektující průměr rotoru D mezi řadami rozestup kx D (k=3 až 10) lokalita s proměnným směrem větru: vrcholy rovnostranných trojúhelníků vzdálenost od obydlí nejméně 10 x D OZE Větrná energie str. 5

OZE Větrná energie str. 6

Roční produkce elektřiny průměrná rychlost větru rozdělení četností rychlosti větru výkonová křivka (charakteristika) elektrárny E C = P i VMi t i Rozložení rychlosti větru - Klínovec průměrná rychlost - 7 m/s 1000.0 četnost [hod] 800.0 600.0 400.0 200.0 0.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 okamžitá rychlost [m/s] 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 OZE Větrná energie str. 7

Výkonová charakteristika elektrárny: typ především velikost instalovaného výkonu Výkonové křivky NM54 Power Trim-950 kw v závislosti na hustotě vzduchu Výkonová křivka V52-850 KW Výkon (kw) 1000.0 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 1.070 1.060 1.090 1.120 1.150 1.180 1.210 1.225 Výkon (kw) 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 1.070 0.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Rychlost větru v 10m (m/s) 0.0 7.00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Rychlost větru (m/s) OZE Větrná energie str. 8

Okamžitá rychlost větru 3-4 m/s najíždění (velké až od 5 m/s) P jm : malé 8-10 m/s velké 12-15 m/s do 20-25 P jm při silnějším větru nutno odstavit Technicko-ekonomická mez využití 5-7 m/s Off shore větrná elektrárna HORNS Rev větrné podmínky a výkonová charakteristika soustrojí 2 MW OZE Větrná energie str. 9

Roční využití instalovaného výkonu: technická spolehlivost zařízení způsob a potřeby údržby přírodní podmínky (námrazy, blesky apod.) roční výroba Rozhodující jsou podmínky lokality: stabilní vítr námrazy, přístup k lokalitě Nové generace VME: radikální zvýšení spolehlivosti významné snížení nároků na údržbu automatické systémy řízení podstatné zvýšení ročního využití OZE Větrná energie str. 10

1. vlna instalace větrných elektráren 70. léta reakce na 1. a 2. ropnou krizi (snaha o hledání energetických alternativ, nejen VME) silná státní podpora (daňové úlevy) Kalifornie Tehachapi-Pass: náhorní planina 1524 m n.m., vítr trvale nejméně 9 m/s cca 5000 VME různých typů (cca 500-600 MW) Altamont-Pass: největší větrný park, cca 7000 WME (cca 800 MW), roční výroba cca 1 TWh Stav 1990 P inst [MW] P inst /1 VME [MW/ks] P inst 1997 [MW] USA 1630 102 1611 Dánsko 343 118 1116 SRN 55 110 2081 Holandsko 45 100 329 Španělsko 10 167 512 Svět celkem: 2200 MW, 7600 MW (1997), 25 000 MW (2002), výhled 60 000 MW (2007) OZE Větrná energie str. 11

2. vlna instalace větrných elektráren od poloviny 90. let snaha o plnění závazků z Kjóto, strategie EU posun v názorech veřejnosti technologický pokrok (zvýšení spolehlivosti) zvýšení podpor Výhody větrných elektráren: vítr je zadarmo a je generálně dostupný nefosilní technologie, nulové emise jednoduchá a ověřená technologie pokles měrných investičních nákladů se vzrůstem velikosti jednotek (P inst ) Nevýhody větrných elektráren nízká hustota energie různě vhodné podmínky (obecně nejlepší u moře a na horách) výroba má více či méně náhodný charakter problémy s regulací soustavy nízké roční využití, nemohou nahradit systémové elektrárny ( není MW jako MW ) OZE Větrná energie str. 12

hluk (z mechanických částí a z aerodynamických účinků větru), nebezpečí infrazvuku moderní VME mají významně sníženou hlučnost estetické aspekty míhání stínů a světelných odrazů (rušení zvířat ptáků) estetické narušení krajiny (počet, lokalita, vzdálenost) kovové části rotorů: rušení elmag. polí (TV, rádio) velmi malé riziko ulomení lopatky (UK, lopatka 18 m dolétla 200 m, max. odhad 850 m) Příklady projektů Větrná elektrárna HORNS Rev (off shore, 17 km v Sev. moři od záp. části Jutského poloostrova) 80 x 2 MW (Vestas), realizace 2002, řady s odstupem 560 m, trojúhelníkový vzor prům. rychlost větru: 9.7 m/s, unikátní podmínky silné a stabilní větry výroba 600 GWh/rok (3750 hod/rok),!! nelze předpokládat v jiných lokalitách 268 mil. investiční náklady (z toho 40 na připojení) garantovaná cena po 10 let (pro zajištění prosté návratnosti 0.044 ec/kwh) OZE Větrná energie str. 13

EHN Španělsko v roce 2000 dosud největší objednávka VME (1800 ks) 15% celkového P inst v Evropě 1173 MW 2000-2002 v oblasti Castilla-La Mancha PODMÍNKY V ČR PRO VYUŽITÍ VĚTRNÉ ENERGIE 4.8-4.9 m/s 4612 km 2 5.0-5.9 m/s 4298 km 2 více jak 6 m/s 1269 km 2 Příklady výsledků dlouhodobých měření vrchol Sněžky: 11.1 m/s vrchol Pradědu: 9 m/s vrchol Milešovky: 8.6 m/s vrchol Lysé hory: 7.4 Znojmo-Kuchařovice: 4.2 m/s Třeboň 2.3 m/s Vhodné podmínky: především vrcholové a hřebenové partie hor OZE Větrná energie str. 14

zákon 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny (VME nelze realizovat v NP, přírodních rezervacích, v 1. zóně CHKO a v blízkosti národních památek) OZE Větrná energie str. 15

HN 26.9.2002: Výroba elektřiny z větru začíná lákat podnikatele záměr PROVENTI na 200 VME přetahování o pozemky (signál, že nastavené podmínky jsou výhodné ) do 10/2005 149 VME, 223.5 MW (lokalita Krušné hory) Sasko (druhá strana hor): 541 VME, 448 MW Měrné investiční náklady Cca 35-40 tis. Kč/MW Závisí na lokalitě (přístupové komunikace, přípojka, infarstruktura) Provozní náklady Pronájem pozemků Pojištění Údržba (<1% N i ) Obsluha (občasná kontrola) OZE Větrná energie str. 16

OZE Větrná energie str. 17