VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE. Katedra výkonových elektrotechnických systémov http:

Podobné dokumenty
Henrich Pifko. Technológie prevádzkyenergia. FA STU, Bratislava PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Doplnkové zdroje energie

INFORMÁCIE ENERGII-ELEKTRÁRNE

TRADIČNÉ A OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIÍ. a perspektíva ich využívania v podmienkach Slovenska z hľadiska Únie miest Slovenska a združenia CITENERGO

Celkové vyhodnotenie - 38 stredných škôl

P o d p o r a p r e O Z E a p l n e n i e c i e ľ o v z a k č n é h o p l á n u p r e o b n o v i t e ľ n ú e n e r g i u.

Tomáš Malatinský v. r.

Zoznam povinných merateľných ukazovateľov národného projektu Zelená domácnostiam

TVORBA, VYUŽÍVANIE A SPRACOVANIE BIOPLYNU Naďa Langová

Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Základné informácie o projekte Zelená domácnostiam

KOMBINOVANÁ VÝROBA TEPLA a ELEKTRINY Z BIOMASY

Smerom k zelenému rastu v podmienkach SR

AKTUÁLNY STAV A VÝVOJ ROZVOJA OZE NA SLOVENSKU

Okruh otázok z predmetu TEPELNÁ TECHNIKA A HUTNÍCKE PECE. Štátna skúška - Bc. štúdium

Obnoviteľné zdroje energie

Informačný list 1. Čo je energia? Všetci potrebujeme energiu! Energia doma

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Legislatíva v oblasti bioplynu a biometánu. Ing. Juraj Novák MH SR

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

Vzor. Správa k energetickému certifikátu budovy

Technologie výroby elektrárnách. Základní schémata výroby

Identifikace vzdělávacího materiálu VY_52_INOVACE_F.9.A.22 EU OP VK. Obnovitelné zdroje

Spracovanie biomasy. výroba ušľachtilých tuhých biopalív, výroba kvapalných biopalív, výroba plynných biopalív.

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

Obnovitelné zdroje energie

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

Na čo je potrebné myslieť pri výstavbe alebo modernizácií zdrojov tepla

Digitální učební materiál

Popis výukového materiálu

ODPAD AKO ALTERNATÍVNY ZDROJ ENERGIE Z POHĽADU VÝROBCOV TEPLA

Obnovitelné zdroje energie

Nádrže HSK a DUO. Akumulačné nádrže s prípravou ohriatej pitnej vody a deliacim plechom. Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

Postavenie energetiky v spolo nosti - možnosti uplatnenia OZE

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

LOPATKOVÉ STROJE LOPATKOVÉ STROJE

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

MOŽNOSTI VYUŽITIA KOMBINOVANEJ VÝROBY ELEKTRINY A TEPLA OVANÍM M ODPADNEJ BIOMASY V PODMIENKACH CZT

GEOTERMÁLNA ENERGIA. Ing. OTO HALÁS. Galanta

Ročník 7. ročník Predmet Biológia Školský rok 2014/2015 Tvorca materiálu Mgr. Milada Rajterová

NALADÍ SA MODRÁ PLANÉTA NA ZELENÚ VLNU?

NOVÉ GEOTERMÁLNE PROJEKTY NA SLOVENSKU Nitriansky kraj a okolie

Vplyv spôsobu regulácie spaľovac. ovacích ch kotlov na. Jozef Jandačka, Marian Mikulík. Žilinská univerzita v Žilině

CENY DO VRECKA - DOMÁCNOSTI. keď sa nás spýtajú na ceny pre rok 2019

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 10 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VYUŽÍVANÉ ČLOVĚKEM 9. ročník

SSOS_ZE_3.05 Přírodní zdroje

Kontinuálny proces modernizácie Žilinskej teplárenskej, a.s. Priemyselné emisie októbra 2017

Typ: A, AR Výkony/Rozmery

Integrácia obnoviteľných zdrojov do energetiky podniku

Marian Mikulík. Možnosti lokálneho vykurovania a výroby elektrickej energie z biomasy

Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie

Provokačná myšlienka: Vieme ovplyvniť využitie zdrojov v našom živote?

Príprava, výstavba a prevádzka energetického zdroja na báze plynových KGJ

Obnovitelné zdroje energie

Možnosti zosúladenia progresívnych systémov nízkoteplotného vykurovania a netradičných zdrojov energií prípadová štúdia Košice

Sada s veternou turbínou

Perspektívy rozvoja OZE v SR do roku Ing. Jozef Múdry MHV SR

Energetický potenciál disponibilnej biomasy lesa

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Dosiahnutie rekordnej výroby kusov hotových výrobkov. 2016

2 z á z kla l dn d é n é pr p in i c n í c p í y p y p r p em e e m n e y n y s l s n l e n č e n č e n j e j en e e n r e gie i

European Union European Regional Development Fund. Regionálny seminár WASTE TO ENERGY. 3. máj 2012, Bratislava. Roman Achimský, OLO a.s.

2. Spaľovanie tuhých palív, kvapalných palív a plynných palív okrem spaľovania v plynových turbínach a stacionárnych piestových spaľovacích motoroch

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

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

Alternativní zdroje energie

Vitajte v AquaCity Poprad

Tepelné čerpadlo pre bytové domy MACH ZR-E (Ohrev TÚV mimo vykurovacej sezóny)

Obnoviteľné zdroje energie

Tradičné a obnoviteľné zdroje energie

Návod na obsluhu a inštaláciu. Akumulačné nádrže. NADO 300/20v6 NADO 500/25v6 NADO 750/35v6 NADO 1000/45v6

výtlačná trubka tesnenie hriadeľa zostava hriadeľa s ochrannou trubkou hlava čerpadla

Bioenergy4Business podpora využívania pevnej biomasy na výrobu tepla

Přírodní zdroje a energie

Přehled technologii pro energetické využití biomasy

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

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

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

Solárna fotovoltaická sada

Ing. Juraj Novák MH SR

-autoservis, to zanemená, že máme skúsenosti s motormi s konštrukciou a opravami osobných a nákladných vozidiel

Potenciál l kombinovanej výroby elektriny a tepla v Slovenskej republike. Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc.

Termodynamické panely na ohrev vody

VYSOKOÚČINNÁ KOMBINOVANÁ VÝROBA ELEKTRINY A TEPLA

Bioplynová stanica Poľnohospodárskeho družstva Ludrová

Energetické zdroje budoucnosti

Pozitívny vplyv OZE na energetickú efektívnosť budov. Ing. Vladimír Leitner, Ing. Igor Iliaš ENAS Energoaudit a služby, s.r.o.

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

Možnosti financovania využitia OZE

Spôsoby navrhovania solárnych systémov pre bytové domy. Ing. Alfréd Gottas

pevné, přivádí-li vodu do oběžného kola na celém obvodě, nazývá se rozváděcí kolo,

PRÍLOHY. k návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

WQS. WQS Ponorné kalové èerpadlo

MTU Onsite Energy PLYNOVÉ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Úsporná a udržateľná výroba energie, tepla, chladu pomocou bioplynu. Lubos Chynoransky Cüneyt Kaymak

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ENERGIE

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Tipy na šetrenie elektrickej energie Použitie časového spínača Časť I Kuchynský bojler

Vývoj v oblasti využití biomasy v Jihomoravském kraji

Jednoduché stroje Prevody na prenos síl a pohybu

DÁLKOVÉ VYTÁPĚNÍ =DISTRICT HEATING, = SZT SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM = CZT CENTRALIZOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM

Transkript:

VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE 1

Obsah prednášky Pojem obnoviteľné zdroje energie Premena obnoviteľných zdrojov energie na elektrickú energiu v geotermálnych elektrárňach, bioelektrárňach, vodných elektrárňach, veterných elektrárňach a slnečných elektrárňach. 2

ENERGETICKÉ ZDROJE Poskytujú také formy energie, ktoré sú, alebo môžu byť využiteľné pre potreby ľudstva. Elektrická energia sa získava premenou (niekedy aj viacnásobnou) zo základných a doplnkových zdrojov energie. chemická Biomasa tepelná para mechanická otáčky elektrická 3

ENERGETICKÉ ZDROJE Podľa možnosti obnoviteľnosti sa môžu zdroje energie rozdeliť na: obnoviteľné a neobnoviteľné. 4

ENERGETICKÉ ZDROJE Obnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa nezávisle od ich využívania neustále obnovujú a sú prakticky bez zmeny neustále k dispozícii. polohová a kinetická energia vody energia vetra teplo zemského vnútra (geotermálna) slnečné žiarenie 5

ENERGETICKÉ ZDROJE biomasa energia prostredia (vzduch, pôda, voda) fotosyntéza príliv a odliv, morské vlny tepelný gradient mora. 6

ENERGETICKÉ ZDROJE Neobnoviteľné zdroje energie sú také, ktoré sa ich využívaním postupne nevratne vyčerpávajú. chemická energia fosílnych palív (uhlie, ropa, plyn, rašelina) jadrová (atómová) energia štiepnych palív. 7

ENERGETICKÉ ZDROJE Súčasné využívanie obnoviteľných energetických zdrojov na Slovensku V roku 2010 MH SR uverejnilo Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov, ktorý deklaruje, že očakávané množstvo energie z obnoviteľných zdrojov zodpovedajúce cieľu 14 % na rok 2020 predstavuje pre Slovensko hodnotu 1572 ktoe (65 816 TJ). 8

ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGIE Elektrárne Tepelné Vodné Veterné Slnečné Geotermálne Prietočné Os rotácie Priame Hydrotermálne Akumulačné Horizontálne Fotické Obnovované Prečerpávacie Vertikálne Elektrické Neobnovované Prílivové Generátora Tepelné Cirkulačné Vlnové Synchrónne Nepriame Bioelektrárne Príbojové Asynchrónne 9

ZDROJE ELEKTRICKEJ ENERGIE Inštalovaná kapacita a výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2009 a 2010 10

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE Súčasnou technikou vrtných súprav je prístupná asi desaťkilometrová hĺbka pod povrchom. V tejto hĺbke je teplota asi 200 C. Naakumulované teplo je asi 6.10 26 J. Ochladením 1 km 2 hornín z teploty 200 C na teplotu 100 C by sa uvoľnila energia, ktorá by postačila na pohon elektrárne s výkonom 30 MW na dobu 30 rokov. Tomuto využitiu stoja v ceste technické, geologické a ekonomické problémy. 11

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE Na Slovensku je tepelno-energetický potenciál geotermálnych vôd stanovený na 5538 MWt. Majú nižšiu teplotu 45 až 130 C, preto sú vhodné prakticky iba na vykurovanie. Len pri 40% využití tohto potenciálu by bolo možné získať tepelný výkon až 2200 MWt. Geotermálne vody sa využívajú spolu v 36 lokalitách a skutočne využívaný inštalovaný výkon predstavuje asi 131 MWt. 12

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE Elektrickú energiu je možné vyrobiť premenou geotermálnej energie v elektrárňach: hydrotermálnych, pomocou geotermálne nahriatej spodnej vode alebo pare, obnovované zásoby geotermálnych vôd neobnovované zásoby geotermálnych vôd cirkulačných, prostredníctvom výmenníkov tepla. 13

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE Geotermálne elektrárne využívajú tepelnú energiu geotermálnej vody, resp. geotermálnej pary na výrobu elektrickej energie. Z ekonomického hľadiska je výroba elektrickej energie najvýhodnejšia pri teplote geotermálneho zdroja vyššej ako 180 C. 14

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE Základné typy sú tieto: s prehriatou parou, para -> turbogenerátor; para -> parogenerátor -> turbogenerátor s horúcou vodou, voda s vysokým tlakom a teplotou -> expandér-> mokrá para -> turbogenerátor s binárnym cyklom, geotermálna voda s teplotou nad cca 130 C -> čpavok, izobután 15

GEOTERMÁLNE ELEKTRÁRNE 16

BIOELEKTRÁRNE Výroba elektrickej energie v bioelektrárňach je podobná ako v tepelných elektrárňach pri spaľovaní fosílnych palív, ale s podstatne nižšími hodnotami emisií oxidu uhličitého (CO 2 ). Palivom je biomasa alebo biopalivo. 17

BIOELEKTRÁRNE Biomasa je organická hmota zámerne produkovaná na energetické účely. Podľa zdroja vzniku existuje: Fytomasa (napr. obilná a repková slama, konope a pod.) Dendromasa (drevný odpad, rýchlorastúce dreviny) Živočíšna biomasa (exkrementy, biologický odpad) Tuhý spáliteľný odpad (z poľnohospodárstva, domácností) Skládkový plyn (zo skládok, čistiarenských kalov) 18

BIOELEKTRÁRNE Biopalivo. Z biomasy sa vyrábajú ušľachtilé palivá pre výrobu elektrickej energie. Sú to najmä: tuhé palivá (Drevné štiepky, pelety a brikety) plynné produkty: Drevoplyn pyrolytickým splyňovaním drevných odpadov Bioplyn anaeróbnou fermentáciou organického odpadu tekuté biopalivá: Bionafta najmä zo semien repky olejnatej Bioalkohol alkoholovým kvasením a destiláciou 19

BIOELEKTRÁRNE Premena biomasy na energiu prebieha dvoma základnými spôsobmi: Termochemické premeny: Priame spaľovanie Pyrolýza zohrieva bez prístupu vzduchu a tým sa uvoľňuje zmes horľavých plynov alebo kvapalín Splyňovanie prebieha pri obmedzenom prístupe vzduchu pri procese nedokonalého horenia. 20

BIOELEKTRÁRNE Biochemické premeny : Alkoholové kvasenie fermentácia rastlinných látok obsahujúcich škrob, cukor a buničinu. Etanol, metanol Metánové kvasenie anaeróbna fermentácia (kvasenie bez prístupu vzduchu). Bioplyn 21

BIOELEKTRÁRNE 22

BIOELEKTRÁRNE Schéma elektrárne na bioplyn Vykurovací okruh Generátor Bioplyn Bioplynový motor Výmenník spaliny-voda Výfukové plyny Vratná voda Výmenník voda-voda 23

VODNÉ ELEKTRÁRNE Zdrojom energie vodných elektrární je voda pochádzajúca najmä z atmosférických zrážok, dažďa a snehu. Obeh vody v prírode udržuje energia Slnka. Primárny technicky využiteľný hydroenergetický potenciál SR je 7 361 GW.h za rok. Doteraz je využívaný na cca 53 %. 24

VODNÉ ELEKTRÁRNE Vodné elektrárne pracujú na princípe využitia energie vody: potenciálnej, ktorá môže byť vo forme energie polohovej tlakovej kinetickej 25

VODNÉ ELEKTRÁRNE Výkon vodných elektrární je daný vzťahom: P = γ Q H = ρ g Q H = = 1000 9,81 Q H = 9810 Q H W Kde γ merná tiaž vody kg.m 2.s 2 ρ hustota vody 1000 kg.m 3 g tiažové zrýchlenie 9,81 m.s 2 Q prietočné množstvo vody m 3.s 1 H spád t. j. výškový rozdiel vody pred a za turbínou m 26

VODNÉ ELEKTRÁRNE Užitočný výkon na svorkách generátora závisí na účinnosti turbíny a generátora a preto je daný: P g = ρ g Q H η T η G Kde ρ hustota vody 1000 kg.m 3 g tiažové zrýchlenie 9,81 m.s 2 Q prietočné množstvo vody m 3.s 1 H spád t. j. výškový rozdiel vody pred a za turbínou m η T, η G účinnosť turbíny, generátora 27

VODNÉ ELEKTRÁRNE Znamená to, že spád a prietočné množstvo vody určujú výkon elektrárne. Čím väčší spád sa využíva, tým menšie sú merné investičné náklady na 1 kw inštalovaného výkonu a tým menšie sú aj prevádzkové náklady na 1 kw.h vyrobenej elektrickej energie. Čo najväčšia koncentrácia spádu je základnou podmienkou hospodárnosti výstavby VE. 28

VODNÉ ELEKTRÁRNE Koncentráciu spádu možno docieliť viacerými spôsobmi: pomocou priehrady alebo hate, využitím derivácie (beztlakový obtok kanálom, alebo tlakový privádzač), prečerpávaním vody, využitím prílivu a odlivu. 29

VODNÉ ELEKTRÁRNE Vodné turbíny patria k najstarším motorom v histórii ľudstva. Pôvod majú vo vodných kolesách pre pohon mlynov, hámrov a pod. Mali malú účinnosť, pretože nápor vody pôsobil len na niekoľko lopatiek. Základom moderných vodných motorov sa stal v 18. storočí vynález nemeckého fyzika, bratislavského rodáka J. A. Segnera (1704 1777). 30

VODNÉ ELEKTRÁRNE Pre stavbu prvých väčších elektrární v 80. rokoch 19. storočia boli potrebné výkonnejšie a účinnejšie turbíny. S nimi prišli Angličan James Bicheno Francis, Američan Lester Pelton a neskoršie (v roku 1918) aj brnenský inžinier Viktor Kaplan. 31

VODNÉ ELEKTRÁRNE Francisova turbína Voda je do rozvádzacích lopatiek privedená špirálovou skriňou. Odtiaľ prúdi na pevné lopatky obežného kolesa. Z obežného kolesa vystupuje v axiálnom smere do sacej rúry - savky. Tým, že stĺpec vody vytvára pod obežným kolesom podtlak, dovoľujú Francisove turbíny využiť celý spád medzi hornou a dolnou hladinou. Používa sa regulácia len rozvádzacím kolesom (Čierny Váh, Dobšiná). Najvhodnejšie sú pre málo sa meniaci prietok a spád. 32

VODNÉ ELEKTRÁRNE Peltonova turbína Rovnotlaká turbína, používa sa pre veľké spády s menším prietokom vody. Voda sa privádza na koleso tangenciálnou tryskou. V nej sa mení polohová a tlaková energia vody na pohybovú energiu. Pomalá regulácia je možná ihlou v tryske. Pri náhlej poruche sa vychyľuje vodný prúd mimo kolesa, pretože náhle uzatvorenie by spôsobilo silný dynamický ráz. 33

VODNÉ ELEKTRÁRNE Kaplanova turbína obežné koleso v tvare lodnej skrutky s natáčanými lopatkami. Natáčaním je možné optimálne nastavovať nátokové uhly vodného prúdu. Nastávajú však problémy s kavitáciou, na spodných stranách lopatiek sa voda vyparuje a bublinky pary a plynov vyvolávajú pri implózii vibrácie a silnú koróziu. V praxi sa turbína reguluje natáčaním obežného kolesa aj lopatiek. Používa sa do 80 m premenlivého spádu. 34

VODNÉ ELEKTRÁRNE Prečerpávacia (reverzibilná) Deriazova turbína Je to obdoba Kaplanovej turbíny, pretože má riadené otvorenie rozvádzacieho i obežného kolesa, ale prietok vody je šikmý (diagonálny). Pri prečerpávaní sa turbína a s ňou celý agregát otáča opačným smerom. Rozbeh agregátu do čerpadlovej prevádzky sa robí frekvenčným rozbehom. 35

VODNÉ ELEKTRÁRNE Bánkiho turbína Je to priečna dvojnásobne pretekaná horizontálna prietoková turbína. Voda vstupuje do obežného kolesa turbíny tangenciálne a po prvom prietoku lopatkami sa turbíne odovzdá asi 79 % z celkového výkonu a na náprotivnej strane odovzdá voda ďalších 21 % energie. Výrazne okysličuje vodu. Regulácia výkonu je posúvačom (šupátkom) alebo klapkou v prívodnom potrubí. Ložiská turbíny sú umiestnené mimo vody. Obežné koleso má veľký počet dlhých lopatiek (28 36 ks). 36

VODNÉ ELEKTRÁRNE Prietoková vrtuľová turbína Sú vhodné pre najnižšie spády na vyrovnávacích prietokových priehradách. Vstavané sú priamo do prietokového kanála v hermetickom puzdre. Okolo prúdiaca voda ich chladí. Odvodené sú od Kaplánovej turbíny a majú natáčacie obežné koleso aj lopatky. U nás sú použité napr. vo vyrovnávacej nádrži Tvrdošín. 37

VODNÉ ELEKTRÁRNE Vodné elektrárne delíme podľa: využívaného spádu nízkotlakové spád do 20m strednotlakové spád od 20m do 100m vysokotlakové spády nad 100m pokrývania denného diagramu zaťaženia základné polo špičkové špičkové samostatné pracujú v ostrovnej prevádzke 38

VODNÉ ELEKTRÁRNE pracovného režimu akumulačné vodné elektrárne derivačné vodné elektrárne prietokové vodné elektrárne prečerpávacie vodné elektrárne prílivové vodné elektrárne 39

VODNÉ ELEKTRÁRNE 40

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Asi 1% slnečnej energie sa premieňa na kinetickú energiu vzduchu a je možné ju využívať vo veterných turbínach. Od najstarších dôb sa premieňa kinetická energia na mechanickú (veterný mlyn, píla, zavlažovanie). Ďalším zo spôsobov využitia mechanickej energie je jej premena na elektrickú energiu vo veterných elektrárňach. 41

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Veterné turbíny s vertikálnou osou rotácie sú výhodné pri vysokých a stredných rýchlostiach vetra. Pri prekročení optimálnych rýchlostí vetra rýchlo klesá ich účinnosť a dochádza k poklesu výkonu. Sú nezávislé na smere vetra a lopatky majú nízko pri zemi. 42

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Veterné turbíny s horizontálnou osou rotácie sú v súčasnej dobe najrozšírenejšie. Najvyššie využitie výkonu je možné dosiahnuť dvoj- a trojlistovými vrtuľami. Gondola, umiestnená na stožiari otáčavo. Na nasmerovanie osi vrtule v smere vetra slúži postranné veterné koleso alebo elektromotor. 43

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Energia vetra vo forme jej kinetickej energie E = 1 2 m v2 m = ρ V E = 1 2 ρ V v2 44

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Výkon vzdušného prúdu P = 1 2 ρ S v v2 = 1 2 ρ S v3 S = π D2 = 0,785 D2 4 Teoretický výkon P = 1 2 ρ S v3 = 1 2 ρ 0,785 D2 v 3 = 0,393 ρ D 2 v 3 45

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Pri výpočte maximálneho výkonu veternej elektrárne sa berie do úvahy len 59,3 % z celkového výkonu (Betz výkonový činiteľ ), t. j. P max = 0,393 ρ D 2 v 3 0,593 P max = 0,233 ρ D 2 v 3 46

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Výstavba veternej elektrárne je efektívna len v miestach s priemernou ročnou rýchlosťou vetra väčšou než 4 až 5 m.s -1 vo výške 10 m nad zemou. Dolná hranica energetického využitia vetra je 4 m.s -1, optimálna rýchlosť vetra je 12 až 14 m.s -1. 47

VETERNÉ ELEKTRÁRNE 48

VETERNÉ ELEKTRÁRNE Potenciál veternej energie na Slovensku Podľa Energetickej politiky SR lokality vhodné na umiestnenie veterných turbín (s rýchlosťou vetra vyššou ako 5 m.s -1 ) predstavujú energetický potenciál 1626 MW, očakávaný výkon je 335 MW a predpokladaná ročná výroba 1992 GWh. 49

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE Slnečná energia Slnečná energia dopadá na povrch Zeme vo forme žiarenia 1,8.10 17 W.s -1. 34 % sa odráža do medziplanetárneho priestoru, 19 % sa pohltí v atmosfére a premení na teplo, 47 % pohltí povrch Zeme. V našich zemepisných šírkach dopadne ročne na 1 m 2 energia asi 3 kw.h za deň (125 W.m -2 Žilina, 143 W.m -2 Hurbanovo, 290 W.m -2 Sahara). 50

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE Premeny slnečnej energie Priame Nepriame Fotické Elektrické Tepelné Fotolýza Fotokatalýza Fotoelektrokatalýza Fotovoltická Termoelektrická Termoionická Tepelné stroje Priamy rozklad vody Termochemický rozklad vody Hybridný rozklad vody 51

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE Premeny slnečnej energie Priame Nepriame Mechanické Energia vetra Energia mora Organické Termochemické Biochemické Energia riek 52

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE VYUŽITIE SLNEČNEJ ENERGIE fotovoltickou premenou, kde je účinnosť teoreticky 30 % (bežne okolo 20 %). Pre získanie väčšieho výkonu je nutné sérioparalelne prepojiť viac článkov do tzv. solárneho panelu. 53

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE Solárnou tepelnou premenou, lineárne parabolické zrkadlá, olej (400 C) 54

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE tanierové parabolické zrkadlá, olej (650 C) 55

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE termálne solárne veže, olej (1000 C) 56

SLNEČNÉ ELEKTRÁRNE komínová slnečná elektráreň 57

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ 58