Metodický postup pro určení úspor primární energie



Podobné dokumenty
Metodický postup pro určení úspor primární energie

Metodický postup pro určení úspor primární energie

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

Metodický postup pro určení úspor primární energie

Úřední věstník Evropské unie L 343/91

i) parní stroj s rekuperací tepla, j) organický Rankinův cyklus, nebo k) kombinace technologií a zařízení uvedených v písmenech

Prováděcí vyhlášky k zákonu o podporovaných zdrojích energie

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

1 Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 1 ) a) způsob určení množství elektřiny z vysokoúčinné

VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna 2016 o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2012 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Částka 128. VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2010 o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

VYHLÁŠKA ze dne o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

Parní teplárna s odběrovou turbínou

EKODESIGN ROSTOUCÍ POŽADAVKY NA ÚČINNOST ZDROJŮ TEPLA

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

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - kogenerace

Metodický pokyn k aplikaci vyhlášky č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů

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

vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,

VYHLÁŠKA. ze dne 20. prosince Předmět úpravy

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

A) Všeobecná ustanovení:

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

Energetický regulační V Ě S T N Í K ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Emisní limity pro BPS - aktuální stav a plány

Energetický regulační

Roční zpráva o provozu ES ČR

Vyhláška č. 145/2016 Sb.

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET) Možnosti využití biomasy

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

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

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. listopad 2014

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

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. červenec 2014

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Energetický regulační

N á v r h. VYHLÁŠKA ze dne. 1 Předmět úpravy

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

Odůvodnění. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Hodnocení energetické náročnosti z pohledu primární energie - souvislosti s KVET

Výše nevratné investiční podpory [%] do (včetně) do (včetně) do (včetně) do (včetně) b c d e f.

Vyhláška. ze dne o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. x/2016 ze dne Y. září 2016 kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Základní charakteristika

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Potenciál KVET v ČR. Ing. Josef Karafiát, CSc. ORTEP s.r.o.

A) Všeobecná ustanovení:

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

PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ FORMY PODPORY VYUŽITÍ TEPLA Z BIOPLYNOVÝCH STANIC

PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

1/62 Zdroje tepla pro CZT

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. prosinec 2014

Roční zpráva o provozu ES ČR

Ekologické daně. 1. Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů. 2. Daň z pevných paliv. 3. Daň z elektřiny.

Technický výkaz tepelné energie (část a + b)

Energetický regulační

Funkční vzorek průmyslového motoru pro provoz na rostlinný olej

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

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Ekologické daně. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

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%

VYSOKÁ ÚČINNOST VYUŽITÍ BIOMASY = efektivní cesta k naplnění závazku EU a snížení nákladů konečných spotřebitelů elektřiny

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Energetický regulační

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

SC 2.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI V SEKTORU BYDLENÍ

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 3 jsou přijímány od 1. března 2010 do 30. dubna 2010.

Průkaz energetické náročnosti budovy

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

Úplné znění. 4 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů

Moderní kotelní zařízení

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

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

DODAVATELSKÝ PROGRAM

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

Informace. Zákonná 2% indexace výkupních cen pro stávající výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů (mimo výrobny elektřiny z biomasy a bioplynu).

Stávající projednávání

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

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ZPRÁVA O OVĚŘENÍ REDUKCÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

Energetická náročnost budov

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

Energetické využití odpadů z hlediska MPO

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

1 ) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

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

Transkript:

Metodický postup pro určení úspor primární energie ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 z.č.

2 Obsah 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu...4 2 Stanovení množství elektřiny z kombinované výroby...4 2.1 Je-li η >= 0,75...4 2.2 Je-li η < 0,75...5 3 Výpočet úspor primární energie (UP)...6 3.1 nergetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby η q...6 3.2 lektrická účinnost kombinované výroby η e...7 3.3 Referenční energetická účinnost oddělené výroby tepla η V r...7 3.4 Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny η r...8 3.4.1 Korekční faktor na klimatické podmínky... 9 3.4.2 Korekční faktor ve vztahu k síťovým ztrátám... 9 ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

3 Q pal Pístový motor G Q už Obrázek č.1 Schéma kogenerační jednotky s pístovým motorem LGNDA G - elektrický generátor ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

4 1 abulka hodnot vstupujících do výpočtu Popis Označení [jednotka] Hodnota nergie spotřebovaných paliv Zemní plyn Q pal,celk [MWh] 1935 0 Měsíční výroba užitečného tepla dodaného G1 (ze spalinového kotle) Q už [MWh] 680 Jmenovitý výkon pístového motoru P j [MW] 1,2 Množství vyrobené elektrické energie x [MWh] 756 Počet provozních hodin v hodnoceném měsíci [h] 700 Poměr elektrického a tepelného výkonu stanovený výrobcem y sm [-] 1,0 Průměrná teplota ovzduší v hodnoceném období t o [ C] -5 Rok výstavby - 1995 abulka 1 Známé, změřené nebo stanovené hodnoty 2 Stanovení množství elektřiny z kombinované výroby Účinnost soustrojí se spalovacím motorem s plným využitím odpadního tepla při provozu se stanoví podle vztahu: x + Quž 840 + 680 η = = = 0,742 [-] [1] Q 1935 pal. celk 2.1 Je-li η >= 0,75 pak množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí se spalovacím motorem, při provozu s konstantními otáčkami a kvalitativní regulací, s plným využitím odpadního tepla, se stanoví podle vztahu: = x [MWh] [2] Výpočet UP je uveden v kapitole 3. ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

5 2.2 Je-li η < 0,75 pak množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí se spalovacím motorem, při provozu s konstantními otáčkami a kvalitativní regulací, s plným využitím odpadního tepla, se stanoví podle vztahu: = Q už * y sm = 680 * 1,00 = 680 [MWh] [3] x [MWh] je množství elektrické energie (měřené na svorkách generátoru) vyrobené v soustrojí se spalovacím motorem za sledované období (měsíc nebo rok). [MWh] je vypočtené množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí se spalovacím motorem při provozu s rekuperací tepla Q už [MWh] se rovná množství užitečné tepelné energie dodávané z kombinované výroby k dalšímu využití. Množství užitečného tepla se stanoví podle definice měřením nebo vyhodnocením z naměřených hodnot. Q pal.celk [MWh] je celkový energetický potenciál paliva použitého v procesu kombinované výroby ke společné výrobě užitečného tepla a elektřiny. y sm [-] se stanoví podle technické dokumentace kogenerační jednotky, jinak se uvažuje s hodnotou: 0,52 u jednotek s jmenovitým výkonem nižším než 100 kw e 0,67 u jednotek s jmenovitým výkonem 100-300 kw e 0,75 u jednotek s jmenovitým výkonem vyšším než 300 kw e ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

6 3 Výpočet úspor primární energie (UP) UP 1 1 = 1 *100 1 = *100 = 20,78 % η 0,391 0,391 q ηe + + V 0,850 0,487 η r ηr [4] η q η e V η r η r [-] je energetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby, u parních výroben elektřiny a tepla se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,045 [-] je elektrická účinnost kombinované výroby, u parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve, se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,107 [-] je referenční hodnota energetické účinnosti oddělené výroby tepla (výtopenská výroba) [-] je referenční hodnota účinnosti oddělené výroby elektřiny 3.1 nergetická účinnost dodávky tepla z kombinované výroby η q (U parních výroben elektřiny a tepla se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,045.) Quž 680 η q = * k p = *1,0 = 0,391 [-] [5] Q 1741 pal Q pal. celk 1935 Q pal = * = * 680 = 1741 [MWh] [6] 756 x Q už [MWh] je roční nebo měsíční výroba užitečného tepla, rovná se množství užitečné tepelné energie dodávané z kombinované výroby k dalšímu využití. Množství užitečného tepla se stanoví podle definice měřením nebo vyhodnocením z naměřených hodnot. Q pal [MWh] je energetický potenciál paliva použitého v procesu kombinované výroby ke společné výrobě užitečného tepla a elektřiny, při splnění prahových hodnot účinnosti se jedná o celkové palivo spotřebované v soustrojí nebo sériové sestavě soustrojí k p [-] koeficient. Pro parní výtopny k p = 1,045, v ostatních případech k p = 1 ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

7 3.2 lektrická účinnost kombinované výroby η e (U parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve, se tato hodnota vynásobí koeficientem 1,107) 680 η e = * ke = *1,0 = 0,391 [-] [7] Q 1741 pal k e [-] koeficient. U parních výroben elektřiny a tepla, kde rok výstavby je 1996 a dříve je k e = 1,107, v ostatních případech k e = 1 V 3.3 Referenční energetická účinnost oddělené výroby tepla η r Pro jeden druh paliva (zemní plyn) se referenční účinnost stanoví takto: n V Q pal i * ηripal V i= 1 V η r = 0,05 = ηripal 0,05 = 0,90 0,05 = 0,850 [-] [8] n Q y= 1 pal i η ripal V [%] harmonizovaná referenční účinnost oddělené výroby tepelné energie členěná podle typu paliva (tabulka 2.) Palivo Pevné Kapalné Plynné Druh média Pára/horká voda Přímé výfukové plyny ηripalv ηripalv Černé uhlí 88,000 80,000 Hnědé uhlí, lignit 86,000 78,000 Dřevní hmota 86,000 78,000 Biomasa 80,000 72,000 Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad 80,000 72,000 opné oleje 89,000 81,000 Biopaliva 89,000 81,000 Biologicky rozložitelný odpad 80,000 72,000 Neobnovitelný odpad 80,000 72,000 Zemní plyn 90,000 82,000 Plyn z rafinace/vodík 89,000 81,000 Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo 80,000 72,000 Bioplyn 70,000 62,000 abulka 2 Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu tepla dle vyhlášky ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

8 3.4 Referenční účinnost oddělené výroby elektřiny η r ( η + Δη ) k = ( 0,508 + 0,007) * 0,945 0, 487 η [-] [9] r = rpal rtep * nap. úr. př = Pro jeden druh paliva (zemní plyn) se referenční účinnost stanoví takto: η η = 0,508 [-] [10] = rpal ripal η ripal [%] harmonizované referenční účinnosti oddělené výroby elektřiny uvedené v tabulce 3 pro jednotlivé druhy paliva. Palivo Pevné Kapalné Plynné Zařízení KV vybudované do roku 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006-2011 ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal ηripal Černé uhlí 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2 Hnědé uhlí, lignit 37,300 38,100 38,800 39,400 39,900 40,300 40,700 41,100 41,400 41,600 41,8 Dřevní hmota 25,000 26,300 27,500 28,500 29,600 30,400 31,100 31,700 32,200 32,600 33,0 Biomasa 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Biologicky rozložitelný a neobnovitelný (komunální) odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 opné oleje 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2 Biopaliva 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2 Biologicky rozložitelný odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Neobnovitelný odpad 20,000 21,000 21,600 22,100 22,600 23,100 23,500 24,000 24,400 24,700 25,0 Zemní plyn 50,000 50,400 50,800 51,100 51,400 51,700 51,900 52,100 52,300 52,400 52,5 Plyn z rafinace/vodík 39,700 40,500 41,200 41,800 42,300 42,700 43,100 43,500 43,800 44,000 44,2 Koksárenský, vysokopecní a jiné odpadní plyny, odpadní teplo 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,0 Bioplyn 36,700 37,500 38,300 39,000 39,600 40,100 40,600 41,000 41,400 41,700 42,0 abulka 3 Harmonizované referenční hodnoty účinnosti pro oddělenou výrobu elektřiny používané k výpočtům v období v období od roku 2006 do roku 2011 dle vyhlášky ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.

9 3.4.1 Korekční faktor na klimatické podmínky Harmonizovaná referenční účinnost pro oddělenou výrobu elektřiny se zvyšuje v závislosti na průměrné roční teplotě vzduchu o 0,1 procentního bodu za každý stupeň pod 15 o C. Protože na území ČR dlouhodobá průměrná roční teplota vzduchu t tep dosahuje 8 o C, zvýší se harmonizovaná referenční účinnost o ( ) [ ] Δ η = 0,1 15 8 = 0, 7 % [11] rtep 3.4.2 Korekční faktor ve vztahu k síťovým ztrátám n ki nap. úr. př. * i i= 1 0,945*840 k nap. úr. př. = = = 0,945 [-] [12] n 840 i= 1 i i [MWh] jednotlivé podíly množství elektřiny dodané do odlišných napěťových úrovní k inap.úr.př [-] jednotlivé korekční faktory pro vyhnutelné síťové ztráty Napětí lektřina dodávána do přenosové nebo distribuční soustavy Hodnota korekčního faktoru k inap.úr př lektřina dodávána pro vlastní spotřebu nebo přímým vedením > 200 kv 1,000 0,985 100-200 kv 0,985 0,965 50-100 kv 0,965 0,945 0,4-50 kv 0,945 0,925 < 0,4 kv 0,925 0,860 abulka 4 Korekční faktory ve vztahu k síťovým ztrátám dle vyhlášky ORGRZ, a.s., DIVIZ PLNÉ CHNIKY A CHMI HUDCOVA 76, 657 97 BRNO, POŠ. PŘIHR. 197, BRNO 2 Z. Č.