Metodický postup pro určení úspor primární energie



Podobné dokumenty
Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Příloha č. 7 Dodatku ke Smlouvě o službách Systém měření kvality Služeb

L A B O R A T O R N Í C V I Č E N Í Z F Y Z I K Y

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

OPTIMALIZACE AKTIVIT SYSTÉMU PRO URČENÍ PODÍLU NA VYTÁPĚNÍ A SPOTŘEBĚ VODY.

Teorie kompenzace jalového induktivního výkonu

METODICKÝ NÁVOD PRO MĚŘENÍ A HODNOCENÍ HLUKU A VIBRACÍ NA PRACOVIŠTI A VIBRACÍ V CHRÁNĚNÝCH VNITŘNÍCH PROSTORECH STAVEB

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie. Parametry kvality elektrické energie

Základní požadavky a pravidla měření

STATISTIKA. Statistika se těší pochybnému vyznamenání tím, že je nejvíce nepochopeným vědním oborem. H. Levinson

1) Vypočtěte ideální poměr rozdělení brzdných sil na nápravy dvounápravového vozidla bez ABS.

NA-45P / NA-45L. VLL VLN A W var PF/cos THD Hz/ C. k M

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV METODIKA URČOVÁNÍ PLYNULOSTI DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SPOLEHLIVOSTI PRVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ

1. Vztahy pro výpočet napěťových a zkratových

Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ. Ing. Petr Kusý Energetický regulační úřad odbor statistický a bezpečnosti dodávek

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

2 STEJNORODOST BETONU KONSTRUKCE

Základní princip regulace U v ES si ukážeme na definici statických charakteristik zátěže

UPLATNĚNÍ ZKOUŠEK PŘI PROHLÍDKÁCH MOSTŮ

3. Lineární diferenciální rovnice úvod do teorie

Současnost a budoucnost provozní podpory podle zákona POZE

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

1. Základy měření neelektrických veličin

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Čl.

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava MĚŘENÍ NA TŘÍFÁZOVÉM ASYNCHRONNÍM MOTORU S KOTVOU NAKRÁTKO (AM)

1. Definice elektrického pohonu 1.1 Specifikace pohonu podle typu poháněného pracovního stroje Rychlost pracovního mechanismu

MĚŘENÍ PARAMETRŮ OSVĚTLOVACÍCH SOUSTAV VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ NAPÁJENÝCH Z REGULÁTORU E15

Deskriptivní statistika 1

P1: Úvod do experimentálních metod

1 ROVNOMĚRNOST BETONU KONSTRUKCE

BSI. Trámové botky s vnitřními křidélky Trojrozměrná spojovací deska z uhlíkové oceli s galvanickým zinkováním BSI - 01 ÚČINNÉ ODKLONĚNÝ OHYB

Rozklad přírodních surovin minerálními kyselinami

Vyhláška. ze dne 2012 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

3. Decibelové veličiny v akustice, kmitočtová pásma

Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie PARAMETRY KVALITY ELEKTRICKÉ ENERGIE ČÁST 1: HARMONICKÉ A MEZIHARMONICKÉ

1. Měření ve fyzice, soustava jednotek SI

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

4EK212 Kvantitativní management 4. Speciální úlohy lineárního programování

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSUDEK SPOLEHLIVOSTI KOTEVNÍ

4EK311 Operační výzkum. 4. Distribuční úlohy LP část 2

Nálitky. Obr. 1 Schematický přehled typů nálitků

FYZIKÁLNÍ SEKCE. Vzorové řešení první série úloh

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

Parní teplárna s odběrovou turbínou

Regulační ventily (PN 16) VF 2 2-cestné, přírubové VF 3 3-cestné, přírubové

SML33 / SMM33 / SMN3. Multifunkční měřící přístroje Návod k obsluze. Firmware 3.0 / 2013

Asynchronní motory Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D., únor 2006

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

Regulace frekvence a velikosti napětí Řízení je spojeno s dodávkou a přenosem činného a jalového výkonu v soustavě.

Český metrologický institut

Odhady parametrů polohy a rozptýlení pro často se vyskytující rozdělení dat v laboratoři se vyčíslují podle následujících vztahů:

Cvičení z termomechaniky Cvičení 5.

Jednotkou tepla je jednotka energie, tj. 1 Joule (J). Z definice dále plyne, že jednotkou tepelného toku je 1 J/s ( neboli 1 W )

S k l á d á n í s i l

II. METODICKÉ PŘÍKLADY SESTAVENÍ VÝKAZU PAP

VYSOCE PŘESNÉ METODY OBRÁBĚNÍ

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, měření elektrického odporu

Zhodnocení přesnosti měření

Závislost slovních znaků

V bûr svodiãû pro informaãnû-technické sítû

Zehnder Radiator Bench (s lavicí)

Iterační výpočty projekt č. 2

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

12. N á h o d n ý v ý b ě r

Kruhový diagram. 1. Z odečtených hodnot pro jmenovité primární napětí nakreslete kruhový diagram. Asynchronní motor. P n =2kW n =905ot/min

VŠB-TU OSTRAVA 2016/2017 KONSTRUKČNÍ CVIČENÍ. Teplovodní čerpadlo. Tomáš Blejchař

Národní informační středisko pro podporu jakosti

Bezpečnostní technika

Experimentální postupy. Koncentrace roztoků

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

n=1 ( Re an ) 2 + ( Im a n ) 2 = 0 Im a n = Im a a n definujeme předpisem: n=1 N a n = a 1 + a a N. n=1

Dodávka tepla do bytové sféry v okresech dle druhu zdroje. Dodávka tepla do okresů dle druhu zdroje. (TJr/)

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

[ jednotky ] Chyby měření

VÝMĚNA VZDUCHU A INTERIÉROVÁ POHODA PROSTŘEDÍ

Předmět: SM 01 ROVINNÉ PŘÍHRADOVÉ KONSTRUKCE

Pravděpodobnostní modely

TERMOMECHANIKA 18. Tepelné výměníky

Laboratorní práce č. 10 Úloha č. 9. Polarizace světla a Brownův pohyb:

Odhady parametrů 1. Odhady parametrů

Statistika. Statistické funkce v tabulkových kalkulátorech MSO Excel a OO.o Calc

ln ln (c Na + c OH ) L = (c Na + c OH ) P (c H + c Cl ) L = (c H + c Cl ) P

Popisná statistika. Zdeněk Janák 9. prosince 2007

Měření indexu lomu pevných látek a kapalin refraktometrem

Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Analýza a zpracování signálů. 3. Číselné řady, jejich vlastnosti a základní operace, náhodné signály

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

Obsah. skentest. 1. Úvod. 2. Metoda výpočtu Základní pojmy

2. Finanční rozhodování firmy (řízení investic a inovací)

HODNOTY, MĚŘENÍ STATOROVÝCH ODPORŮ

1. Měření ve fyzice, soustava jednotek SI

Aplikace marginálních nákladů. Oceňování ztrát v distribučním rozvodu

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

23. Mechanické vlnění

ANALÝZA PROVOZU MĚSTSKÝCH AUTOBUSŮ

Chyby přímých měření. Úvod

Transkript:

Metodický postup pro určeí úspor primárí eergie Parí protitlaká turbía ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO 2 z.č.

Obsah abulka hodot vstupujících do výpočtu...3 2 Staoveí možství elektřiy z kombiovaé oby...3 3 Výpočet úspor primárí eergie (UP)...5 3. ergetická účiost dodávky tepla z kombiovaé oby η q...5 3.2 lektrická účiost kombiovaé oby η e...6 3.3 Referečí eergetická účiost odděleé oby tepla η V r...6 3.4 Referečí účiost odděleé oby elektřiy η r...7 ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

2 K G Obrázek č. Schéma zapojeí protitlaké parí turbíy LGNDA K - parí kotel - protitlaká parí turbía G - elektrický geerátor ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

3 abulka hodot vstupujících do výpočtu Popis ergie paliv spotřebovaých v kotli Ozačeí [jedotka] Hodota Hědé uhlí 200 000 pal,celk [MWh] Lehký topý olej 500 Měrá spotřeba eergie v palivu a obu tepla m pal [-],2 Koeficiet vlastí spotřeby a ztrát tepla k q [-],07 Jmeovitý výko turbíy P j [MW] 0 Průměrý hmotostí průtok a vstupu do turbíy M [t/h] 200 Průměrý tlak admisí páry p [MPa] 9,0 Průměrá teplota admisí páry t [ C] 500 Průměrý tlak emisí páry p 2 [MPa],3 Průměrá teplota emisí páry t 2 [ C] 300 Přímá účiost dle údajů obce η PŘ [-] 0,9 Počet provozích hodi v hodoceém měsíci [h] 700 Průměrá teplota vratého kodezátu t kod [ C] 80 Měrá spotřeba tepla a obu elektřiy v G q el [GJ/MWh] 3,9 Rok výstavby - 995 Možství dodaé elektřiy do apěťové úrově 22kV 22kV [MWh] 2026 abulka Zámé, změřeé ebo staoveé hodoty 2 Staoveí možství elektřiy z kombiovaé oby Staoveí možství elektřiy získaé z kombiovaé oby tepla kde eí měřeí svorkové oby elektřiy: už * y p * x p 05339 * 0,2 * 0,998 774 [MWh] [] [MWh] se rová možství užitečé tepelé eergie dodávaé z kombiovaé oby k dalšímu využití. Možství užitečého tepla se staoví podle defiice měřeím ebo vyhodoceím z aměřeých hodot. y p [-] je směré číslo vyjadřující poměr oby elektřiy v zařízeí kombiovaé oby k obě užitečého tepla za určitý časový úsek. Výroba elektřiy z vysoce účié kombiovaé oby přitom odpovídá podílu oby elektřiy, která je fyzikálě bezprostředě spojea s obou užitečého tepla. už ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

4 x p [-] je součiitel vlivu zatížeí parí turbíy, hodoty jsou staovey v íže uvedeé tabulce. Hodoty y p pro protitlaké soustrojí jsou staovey v ásledující tabulce: P2 P,6 2,0 2,5 3,5 6,0 9,0 3,0 6,0 0,08 0,2 0,23 0,26 0,28 0,35 0,40 0,43 0,44 0,2 0,8 0,20 0,23 0,26 0,32 0,37 0,38 0,39 0,25 0,3 0,5 0,8 0,20 0,27 0,3 0,33 0,34 0,50 0,06 0,0 0,3 0,5 0,22 0,27 0,29 0,30 0,70-0,06 0,0 0,3 0,9 0,23 0,25 0,26,30 - - 0,05 0,07 0,4 0,8 0,20 0,2 abulka 2 Staoveí hodoty y p P [MPa] je vstupí tlak P 2 [MPa] je protitlak Hodoty x p pro protitlaké soustrojí jsou staovey v ásledující tabulce: zatížeí 00 80 60 40 20 0 X P,00 0,98 0,95 0,90 0,75 0,6 abulka 3 Staoveí hodoty x p Zatížeí v měsíci se staoví podle vztahu: zatížeí P x /P j * 00 9,5/20 * 00 97,7 [%] [2] P x x / z x 3667/700 9,5 [MW] [3] P j [MW] je jmeovitý elektrický výko turbíy x [MWh] je oba elektřiy v daém měsíci (vypočteo ze vstupích údajů x 2026 MW) Z x [h] je počet provozích hodi turbíy v daém měsíci ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

5 3 Výpočet úspor primárí eergie (UP) UP *00 *00,2 % η 0,726 0,086 q ηe + + V 0,80 0,373 η r ηr [4] η q η e V η r η r [-] je eergetická účiost dodávky tepla z kombiovaé oby, u parích obe elektřiy a tepla se tato hodota vyásobí koeficietem,045 [-] je elektrická účiost kombiovaé oby, u parích obe elektřiy a tepla, kde rok výstavby je 996 a dříve, se tato hodota vyásobí koeficietem,07 [-] je referečí hodota eergetické účiosti odděleé oby tepla (výtopeská oba) [-] je referečí hodota účiosti odděleé oby elektřiy 3. ergetická účiost dodávky tepla z kombiovaé oby η q (U parích obe elektřiy a tepla se tato hodota vyásobí koeficietem,045.) t už 05339 η q * k p *,045 0,726 [5] 5633 pal už pal [MWh] je ročí ebo měsíčí oba užitečého tepla dodaého ze soustrojí ebo oby s kombiovaou obou elektřiy a tepla. [MWh] je eergetický poteciál paliva použitého v procesu kombiovaé oby ke společé obě užitečého tepla a elektřiy, při splěí prahových hodot účiosti se jedá o celkové palivo spotřebovaé v soustrojí ebo sériové sestavě soustrojí. k p [-] koeficiet. Pro parí výtopy k p,045, v ostatích případech k p ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

6 3.2 lektrická účiost kombiovaé oby η e (U parích obe elektřiy a tepla, kde rok výstavby je 996 a dříve, se tato hodota vyásobí koeficietem,07) 774 η e *,07 *,07 0,086 [6] 5633 pal 3.3 Referečí eergetická účiost odděleé oby tepla η r V V pal i * ηripal V i 5255*0,86 + 378*0,89 η 0,05 0,05 0,80 [7] r 5255 + 378 y pal i pal,i η ripal V [MWh] jedotlivé podíly eergie paliv spotřebovaé v kotli ke krytí kombiovaé oby [-] jedotlivé harmoizovaé referečí účiosti odděleé oby tepelé eergie čleěé podle typu paliva a) Staoveí pal i pal i pal pal i * [MWh] [8] pal i i pal HU pal HU 200000 * 5633* 5255 pal HU + pal LO 200000 + 500 pal [MWh] [9] pal LO 500 * pal LO 5633* 378 [MWh] [0] pal pal HU + pal LO 200000 + 500 ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

7 Palivo Pevé Kapal é Plyé Druh média Přímé výfukové Pára/horká voda plyy η ripal V η ripal V Čeré uhlí 88,000 80,000 Hědé uhlí, ligit 86,000 78,000 Dřeví hmota 86,000 78,000 Biomasa 80,000 72,000 Biologicky rozložitelý a eobovitelý (komuálí) 80,000 72,000 odpad opé oleje 89,000 8,000 Biopaliva 89,000 8,000 Biologicky rozložitelý odpad 80,000 72,000 Neobovitelý odpad 80,000 72,000 Zemí ply 90,000 82,000 Ply z rafiace/vodík 89,000 8,000 Koksáreský, vysokopecí a jié odpadí plyy, odpadí 80,000 72,000 teplo Bioply 70,000 62,000 abulka 4 Harmoizovaé referečí hodoty účiosti pro odděleou obu tepla dle vyhlášky η V ripal [%] Hědé uhlí 86,0 Lehký topý olej 89,0 abulka 5 Harmoizovaé referečí hodoty účiosti pro odděleou obu tepla výběr z tabulky 4 pro používaé palivo 3.4 Referečí účiost odděleé oby elektřiy η r ( η + Δη ) k ( 0,388 + 0,007) * 0,945 0, 373 η [] r rpal rtep * ap. úr. přří pal i * ηripal i 5255*0,388 + 378*0,42 η 0,388 [2] rpal 5255 + 378 y pal i ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

8 η ripal pal,i [%] harmoizovaé referečí účiosti odděleé oby elektřiy uvedeé v tabulce 7 pro jedotlivé druhy paliva. [MWh] podíly eergie jedotlivých druhů paliva spotřebovaých v kotli ke krytí kombiovaé oby Palivo Zařízeí KV vybudovaé do roku 996 997 998 999 2000 200 2002 2003 2004 2005 η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal η ripal 2006-20 η ripal Pevé Kapalé Plyé Čeré uhlí 39,700 40,500 4,200 4,800 42,300 42,700 43,00 43,500 43,800 44,000 44,2 Hědé uhlí, ligit 37,300 38,00 38,800 39,400 39,900 40,300 40,700 4,00 4,400 4,600 4,8 Dřeví hmota 25,000 26,300 27,500 28,500 29,600 30,400 3,00 3,700 32,200 32,600 33,0 Biomasa 20,000 2,000 2,600 22,00 22,600 23,00 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Biologicky rozložitelý a eobovitelý 20,000 2,000 2,600 22,00 22,600 23,00 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 (komuálí) odpad opé oleje 39,700 40,500 4,200 4,800 42,300 42,700 43,00 43,500 43,800 44,000 44,2 Biopaliva 39,700 40,500 4,200 4,800 42,300 42,700 43,00 43,500 43,800 44,000 44,2 Biologicky rozložitelý odpad 20,000 2,000 2,600 22,00 22,600 23,00 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Neobovitelý odpad 20,000 2,000 2,600 22,00 22,600 23,00 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Zemí ply 50,000 50,400 50,800 5,00 5,400 5,700 5,900 52,00 52,300 52,400 52,5 Ply z rafiace/vodík 39,700 40,500 4,200 4,800 42,300 42,700 43,00 43,500 43,800 44,000 44,2 Koksáreský, vysokopecí a jié odpadí plyy, odpadí teplo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,0 Bioply 36,700 37,500 38,300 39,000 39,600 40,00 40,600 4,000 4,400 4,700 42,0 abulka 6 Harmoizovaé referečí hodoty účiosti pro odděleou obu elektřiy používaé k výpočtům v období v období od roku 996 do roku 20 dle vyhlášky η ripal [%] Hědé uhlí 38,8 Lehký topý olej 4,2 abulka 7 Harmoizovaé referečí hodoty účiosti pro odděleou obu elektřiy - výběr z tabulky 6 pro použité palivo a rok výstavby 995. a) Korekčí faktor a klimatické podmíky Harmoizovaá referečí účiost pro odděleou obu elektřiy se zvyšuje v závislosti a průměré ročí teplotě vzduchu o 0, procetího bodu za každý stupeň ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.

9 pod 5 o C. Protože a území ČR dlouhodobá průměrá ročí teplota vzduchu t tep dosahuje 8 o C, zvýší se harmoizovaá referečí účiost o: ( ) [ ] Δ η 0, 5 8 0, 7 % [3] rtep b) Korekčí faktor ve vztahu k síťovým ztrátám ki ap. úr. př. * i i 0,945*2 026 k ap. úr. př. 0,945 [4] 2 026 i i i [MWh] jedotlivé podíly možství elektřiy dodaé do odlišých apěťových úroví k iap.úr.př [-] jedotlivé korekčí faktory pro vyhutelé síťové ztráty Napětí Hodota korekčího faktoru k iap.úr př lektřia dodáváa do přeosové ebo distribučí soustavy lektřia dodáváa pro vlastí spotřebu ebo přímým vedeím > 200 kv,000 0,985 00-200 kv 0,985 0,965 50-00 kv 0,965 0,945 0,4-50 kv 0,945 0,925 < 0,4 kv 0,925 0,860 abulka 8 Korekčí faktory ve vztahu k síťovým ztrátám dle vyhlášky ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 97, BRNO Z. Č.