Elektrárny. Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Podobné dokumenty
Elektroenergetika 1. Vodní elektrárny

Hydroenergetika (malé vodní elektrárny)

Malé vodní elektrárny - proč, kde a jak? ALTERNATIVNÍ ENERGIE 6/2001 Libor Šamánek, Česká asociace pro obnovitelné energie, o.p.s.

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

Ostravský oblastní vodovod

2. Vodní dílo HORKA. MĚSTSKÝ ÚŘAD OSTROV Starosta města. Příl. č.1k části B4.10 Krizového plánu určené obce Ostrov č. j.: 9-17/BR/09 Počet listů: 3

VYUŽITÍ ENERGIE VODNÍHO SPÁDU

Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR v roce 2004

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

Vícepalivový tepelný zdroj

Víte, jak funguje malá vodní elektrárna?

Účel vodního díla. Kategorie vodního díla. Základní technické parametry vodního díla

Využití vodní energie Pracovní list

Přehrada Křižanovice na Chrudimce v ř. km 37,150

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

VŠB Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Katedra elektroenergetiky. Návrh malé vodní elektrárny

Popis výukového materiálu

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

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

Malá vodní elektrárna

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

Vydal: nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice Autor textů: Ing. Josef Šťastný Fotografie poskytli: Ing. Otakar Chlouba, Ing.

ALTERNATIVNÍ ZDROJE PRO VÝROBU ELEKTRICKÉ ENERGIE, JEJICH VÝHODY A RIZIKA

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

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

enia úspor v podnikoch rodná konferencia ENEF Energetický audit - príklady Michal Židek VŠB - TU Ostrava - 1 -

8. Vodní dílo STANOVICE

Mohelenská hadcová step - národní přírodní rezervace tyčící se nad meandrem řeky Jihlavy nazývaným Čertův ocas. Rezervace má rozlohu 59,23 ha, z

Aktualizace státní energetické koncepce nová příležitost pro teplárny (Ostrovní provozy podporované startem ze tmy)

ENERGETIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2015 XIX. Ročník mezinárodní konference Hotel EROPLÁN Rožnov pod Radhoštěm září 2015

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Tatrovice. Mapa A: Území obce

Automatizace provozu úpravny vody

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

Tepelné zdroje soustav CZT. Plynová turbína. Zásobovaní z tepláren s velkými spalovacími (plynovými) turbínami

Malé zdroje elektrické energie Vodní energie

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Podpora výroby elektřiny z OZE a KVET v roce Rostislav Krejcar

3. Vodní dílo JESENICE

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

Pavel Ripka ČVUT FEL Praha

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

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

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Naše služby, které Vám rádi zajistíme a přizpůsobíme dle vašich požadavků: Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky.

Laboratoř vodohospodářského výzkumu Ústav vodních staveb Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně. Veveří 95, Brno

Virtuální elektrárna E.ON -příležitost pro malé výrobce

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY Tomáš Kostka

STREN turbína typu NTR je náporová točivá parní redukce určena k redukci tlaku páry a následné výrobě elektrické energie.

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

Vanadové redoxní průtočné baterie. Jiří Vrána Jaromír Pocedič

Využití vodní energie vodní elektrárny. Dr. Ing. Petr Nowak ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra hydrotechniky

Přečerpávací vodní elektrárny. Roman Portužák

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

DLOUHÉ STRÁNĚ PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA

TRONIC CONTROL. Nad Safinou I č.p Vestec u Prahy tel./fax: info@tronic.cz http//

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE - průtočné, přílivové a přečerpávací elektrárny, vodíkový palivový článek (interaktivní tabule)

Zveřejněno dne

Pro rozlišování různých typů hydraulických turbín se vžilo odvozené kritérium tzv. hydraulické podobnosti měrné otáčky

Zapojení špičkových kotlů. Obecné doporučení Typy turbín pro parní teplárny. Schémata tepláren s protitlakými turbínami

PŮVODNÍ STAV A PRVNÍ VÝSLEDKY REKONSTRUKCE TVORBY SUSPENZE ÚPRAVNY VODY KAROLINKA Z HLEDISKA PROVOZOVATELE

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

PROSUN KOGENERAČNÍ JEDNOTKY ESS. alternative energy systems s.r.o.

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

Možnosti větrání tepelnými čerpadly v obytných budovách

Technická fakulta ČZU Praha. Vodní elektrárna. Autor: Martin Herčík. Semestr: letní Konstrukční schéma:

Energetický regulační

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

Výukový modul VODNÍ ENERGIE ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Optimalizace energetického hospodářství obcí a měst

Obsah. KVET _Mikrokogenerace. Technologie pro KVET. Vývoj pro zlepšení parametrů KVET. Využití KVET _ Mikrokogenerace

Budoucnost solární energetiky v ČR a EU. Martin Sedlák, AliES 11. května 2017 Panství Dlouhá Lhota

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Energie z odpadních vod. Karel Plotěný

MAS HYDRO DIVIZE SPOLEČNOSTI

Decentrální energetika a její aplikace v praxi. E.ON Energie, a. s. Ing. Jiří Kropš, projekt manažer 1. prosinec 2015

1. ÚVOD VYUŽITÍ SOLÁRNÍ ENERGIE...5

Trendy při zásobování pitnou vodou

První paralelní připojení. Pavel Kraják (ČENES)

Obnovitelný sektor v Česku změny v energetice. Konference BIOMASA, BIOPLYN & ENERGETIKA , Třebíč

MIKROMAZÁNÍ PODVĚSNÝCH DOPRAVNÍKŮ

Hydrologický a ekonomický potenciál využití srážkové vody v budovách

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ

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

Poznatky ze cvičení BLACKOUT 2014 Ing. Lenka Pivovarová

Inteligentní budovy ročník odborné konference 23. dubna 2014 na výstavišti BVV v Brně

Pavel Gebauer Státní energetická inspekce. Energetická efektivita v ČR

Příspěvek na tepelné čerpadlo

KONTEJNEROVÉ MIKRO-KOGENERAČNÍ JEDNOTKY

Lokalizace dodávek projektu JE Temelín 3,4.

Horizont energetických úspor Energetický management jako významný nástroj pro snížení energetických ztrát měst, obcí a průmyslových podniků

ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU. Zdroje vod pro tunelové stavby

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Transkript:

Elektrárny Malé vodní elektrárny ve vodárenských provozech

Malé vodní elektrárny Výhody MVE jednoduchost, spolehlivost, dlouhá životnost nízké provozní náklady plně automatizované rozptýlenost - omezení ztrát ekologicky čistá energie vodohospodářské funkce Nevýhody MVE velké investiční náklady na výstavbu

Malé vodní elektrárny Využití hydroenergetického potenciálu ČR asi jen 30 % (500 GWh/rok) Instalovaný výkon VE v ČR je 8 %, na výrobě se ale podílí 3 % ČR v provozu 1 500 VE o celkovém výkonu 1000 MW a tři přečerpávací o výkonu 1 100 MW Výkon MVE do 10 MW Drobné elektrárny pod 60 kw minielektrárny nad 35 kw (pomocné výrobní zdroje) mikrozdroje pod 35 kw (domácí vodní elektrárny) mobilní zdroje pod 2 kw Průmyslové elektrárny nad 60 kw veřejné nad 100 kw, pracují výhradně do veřejné sítě závodní (nad 60 kw)

Přehled výroby elektřiny v VE a z obnovitelných zdrojů energie

Malé vodní elektrárny Rozbor rizik

Využití MVE ve Vodárenství Významnou příležitostí je výstavba MVE vodárenskými společnostmi a využití hydroenergetického potenciálu přiváděné vody - surové i pitné na vstupu do úpraven nebo vodojemů. (Vodárenské společnosti vyrábějí a dodávají pitnou vodu - velké objemy vody proudí potrubím a proudit budou). Proto některé z vodárenských společnosti v ČR přistoupili k využívání této energie a vybudovali MVE na přivaděčích vody do úpraven nebo vodojemů. Důležitá je i možnost zdržení vody a tedy částečné regulace elektrické soustavy.

Nejjednodušší soustrojí sestává z asynchronního generátoru a upraveného vhodného čerpadla pracujícího v turbínovém režimu. Jednoduché technické řešení umožňuje pomocí servoventilů přesnou regulaci tlaku ve spotřebišti. Používané systémy regulace turbín a systémy uložení jejich ložisek zaručují 100 % zachování hygienické nezávadnosti vody a její trvalou klasifikaci jako vody pitné.

V minulém roce bylo v ČR vyrobeno v 27 MVE ve vodárenských soustavách celkem cca 23 GWh. Součtový instalovaný výkon těchto MVE je cca 7,5 MWe. Nejčastěji používané turbíny v ČR na těchto MVE jsou Bánki, čerpadlové turbíny, Pelton a Francis.

Vodárenské provozy patří mezi energeticky vysoce náročná zařízení. Instalace MVE takový provoz změní na energeticky soběstačný a v mnoha případech umožňují i prodej přebytečné energie do veřejné elektrické sítě. Při instalaci MVE v systémech pitné vody není nutné dlouhodobé přerušení dodávek vody pro obyvatelstvo, ani nemůže dojít k jejímu znečištění. Ekonomická návratnost takových projektu je počítána v řádu dvou až pěti let.

SmVaK vyrábí elektrickou energii z obnovitelných zdrojů První MVE byla instalována v roce 1993 na úpravně pitné vody v Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. Důvodem jejího vybudování byla úspora nákladů na elektrickou energii díky efektivnímu využití tzv. hydraulického potenciálu, to znamená přetlaku vody v trubním řadu, kterým se přivádí surová voda mezi údolní nádrží Šance a úpravnou vody. Kromě výroby elektrické energie pomáhá malá vodní elektrárna i optimalizaci celého procesu úpravy surové vody na vodu pitnou, protože voda, která je pro průchodu turbínou odváděna do přerušovací komory, je dobře provzdušněná a po rozvedení v celém prostoru nádrže přispívá k lepšímu promísení dávkovaných činidel s upravovanou vodou. Další tři malé vodní elektrárny pracující na stejném principu byly vybudovány v letech 1996 1999. Zatím poslední MVE byla uvedena do provozu v 2008 na úpravně vody ve Vyšních Lhotách.

MVE Vyšní Lhoty MVE instalovaná na přítokovém potrubí v rozdělovací komoře, průtočná se třemi čerpadlovými soustrojími výrobce Siemens tři asynchronní generátory o výkonu 90,110 a 135 kw.

MVE Nová Ves - instalovaná na přítokovém potrubí v rozdělovací komoře úpravny vody, průtočná se dvěma turbínami výrobce Banki Cink 2 asynchronní generátory o výkonu 200 a 200 kw.

MVE Bílov na přítokovém potrubí v přerušovací komoře, průtočnou s jednou turbínou výrobce Banki-Cink 1 asynchronní generátor o výkonu 132 kw.

MVE Zelinkovice instalovaná na přítokovém potrubí do vodojemu, průtočná s jedním čerpadlovým soustrojím výrobce Sigma Lutín 1 asynchronní generátor o výkonu 45 kw.

MVE Frýdek-Místek instalovaná na přítokovém potrubí do vodojemu, průtočná s jednou turbínou výrobce Banki-Cink 1 asynchronní generátor o výkonu 37 kw.