Využití větrné energie v podmínkách Vysočiny



Podobné dokumenty
Větrná mapa České republiky

Větrná elektrárna vše o NÍ a kolem NÍ

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech

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

Střešní fotovoltaický systém

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015,

rozdělení napětí značka napětí napěťové hladiny v ČR

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

ODBORNÉ STANOVISKO k doplněnému materiálu viditelnosti větrných elektráren ze silnice II/223 v blízkosti Výsluní

Podpora obnovitelných zdrojů energie v roce 2013

Jak se tvoří cena elektřiny?

Integrovaný regionální operační program

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

nová příležitost pro teplárny

Horské meteorologické stanice v Česku a výškové členění staniční sítě ČHMÚ

POTENCIÁL VÝSTAVBY VTE V ČR A MOŽNOSTI ELEKTRICKÝCH SÍTÍ PRO JEJICH PŘIPOJENÍ - ČÁST I.

Fotovoltaika - legislativa. Ing. Stanislav Bock 24. května 2011

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

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Flexibilita na straně výroby

Zásobování Šluknovského výběžku elektřinou. Podklady pro poradu

5. prosince 2007, Hotel Marriot Courtyard Praha. jednatel společnosti a ředitel úseku elektráren

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

Technologie přeměny Osnova předmětu 1) Úvod 2) Energetika

Nové trendy ve využití elektřiny z obnovitelných zdrojů z pohledu legislativy. Amper 2017 Brno, 22. března 2017

SYSTÉMY A VYBAVENÍ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4

Výsadba dřevin I. Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Legislativní podmínky připojování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy ČR

Energetický regulační

ROČNÍ ZPRÁVA O PROVOZU ES ČR 2013

Práce s větším objemem meteorologických a klimatologických dat v rámci projektů ve vědeckém centru CzechGlobe

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Další podpora OZE v ČR potřeby a možnosti

Program odborných akcí EGÚ Praha Engineering, a.s. PROSINEC.

Nové výzvy pro spolehlivý provoz přenosové soustavy Ing. Ivo Ullman, Ph.D.

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ

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

EU peníze středním školám digitální učební materiál

ERÚ, 2011 Všechna práva vyhrazena

DOSAVADNÍ STRATEGIE BYLA DOPLNĚNA O NOVÝ PILÍŘ, KTERÝ UMOŽNÍ, ABY SE ČEZ STAL LEADEREM TAKÉ V INOVACÍCH A SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Zajištění dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu při mimořádných stavech v elektrizační soustavě

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

Problematika integrace OZE do sítí z pohledu ERÚ. Roman Polák & Zdeněk Peták Energetický regulační úřad

Podmínky připojení výroben na síť ČEZ Distribuce, a.s.

Síťové aspekty integrace OZE. Energie pro budoucnost XVII, Amper 2016 BVV, Brno,

Obnovitelné zdroje. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení. Rozvoj výroby elektřiny a tepla, legislativní podmínky připojení

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

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

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

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

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

HROZÍ ČESKU ZAMOŘENÍ VĚTRNÝMI ELEKTRÁRNAMI?

DRAHOMÍR RUTA, PRE JIŘÍ POLÁK, CACIO Na základě projektu energetické sekce CACIO (pp. Miroslav Vrba, Jiří Štastný, Miroslav Hübner, Josef Fantík,

Cape Verde Kapverdská republika

Solární energie v ČR a v EU

nzeb jako aktivní prvek energetické soustavy První poznatky!

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

Úvodní slovo 11/2012. Vážení čtenáři,

Obnovitelné zdroje energie

Výstavba solárního parku 800 kwp v Lešanech

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

Předpokládaný výkon ke k Zaslán návrh smlouvy. investorovi k MW MW MW MW MW MW ČEZ VTE

Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů ČEPS, a.s., provozovatel přenosové soustavy ČR Miroslav Vrba

Představení záměru stavby paroplynové elektrárny. 5. listopadu 2009 Čelákovice Mochov

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

KAPACITA STÁVAJÍCÍHO ROZVODNÉHO SYSTÉMU ELEKTRICKÉ ENERGIE (VČETNĚ NADŘAZENÉ SÍTĚ)

Systém podpory bioplynových stanic v roce Ing. Jan Malý

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE) Regionální výzkumné centrum

Úvodem. Jednání zástupců ČSVE v zájmu oboru Členské příspěvky ČSVE. Vážení členové,

1 Hodnocení hlukové situace v prostoru navrhované změny 2798/00

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Integrace OZE do ES ČR

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

PODPORA VÝROBY TEPLA Z OZE,

Statistika 5/2010. Česká společnost pro větrnou energii

Smart Grid a E-mobilita v prostředí České republiky Ing. Lukáš Radil

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE)

Energetické problémy

Ekonomické dopady výstavby fotovoltaických a větrných elektráren v ČR , Praha

NEDODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

Využití tepla a nízkouhlíkové technologie OP PIK jako příležitost

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

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Elektroenergetika 1. Základní pojmy a definice

Informace o kompletních výsledcích je možno dohledat na v sekci Elektřina, Statistika, Roční zprávy o provozu.

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

Roční zpráva o provozu ES ČR

Transkript:

Využití větrné energie v podmínkách Vysočiny Petr Kuřina, Ing. 1.11.2007 1

Přednášející Ing.Petr Kuřina (*1965) absolvent FE VUT Brno silnoproudá elektrotechnika r.1990 - první seznámení s větrnou energií (zahraniční literatura) r.1994 - zahájení prací na projektu VTE Pavlov r.1995 zakládající člen ČSVE r.1995 2007 měření větrného potenciálu v ČR, příprava projektů do dnešního dne uskutečněno cca 30 měření, z toho cca 5 na území Vysočiny 1.11.2007 2

Obsah Větrný potenciál na Vysočině - možnosti Větrný potenciál na Vysočině limitující faktory Větrný potenciál na Vysočině - současný stav Větrný potenciál na Vysočině reálný výhled VTE fakta a mýty 1.11.2007 3

Větrný potenciál na Vysočině - možnosti Viz přednáška RNDr.J.Štekla, CSc. z ÚFA AV ČR 1.11.2007 4

Větrný potenciál na Vysočině limitující faktory A) klimatologicko - geografické B) energetické C) legislativní a veřejné mínění ada) Velká členitost terénu s množstvím lesů, tzn.výhodné lokality jsou na otevřených místech s nadmořskou výškou nad 600 m, u lokalit pod 600 m dosud plně neověřen větrný potenciál výškovými měřeními (stožáry 50-70 m), velké množství rozptýlené zástavby neumožňující nalezení větších neobydlených ploch adb) Nedostatečná kapacita v sítích 22 kv (viz např.okr.jihlava cca 13 kmenových linek 22 kv, do kterých je možno připojit max 4-5 MW na jednu linku, tzn.50 65 MW, což je cca 30 VTE po 2 MW, možnost připojení do vedení 110(200)kV vyplatí se pro min.10 VTE adc) Složitý proces stavebního řízení velké množství atypických účastníků řízení ÚCL, VUSS, 1.11.2007 Radiokomunikace, životní prostředí a proces EIA (veřejnost, obč.sdružení), apod. 5

Větrný potenciál na Vysočině současný stav tč. jediný větrný park Pavlov u Stonařova 2 x 2 MW + 2 x 850 kw Po ročním provozu velkých VTE můžeme shrnout následující zkušenosti: VTE pracují s účinností (kapacitní faktor) 29 %, což se blíží účinnosti tepelné elektrárny 1 VTE tak ročně vyrobí el.energii pro 2500 bytů nebo pro cca 1000 rod.domů VTE jsou velmi tiché neobtěžují hlukem okolní obyvatele, v blízkosti VTE se pohybuje zvěř, nebyly zaznamenány úhyny ptáků VTE jsou ekonomickým přínosem pro obec, zajímavým výletním místem pro turisty VTE rušily příjem televiz.signálu u několika domácností toto bylo individuálně vyřešeno VTE jsou novou výškovou dominantou pro blízké (za velmi dobré viditelnosti) i pro poměrně vzdálené okolí z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že již při velmi malé oblačnosti je musí 1.11.2007 cílený pozorovatel hledat na obzoru, protože se ztrácejí na pozadí oblohy 6

Větrný potenciál na Vysočině reálný výhled Malé větrné parky Velké větrné parky Projekty přes 15 MW Malé větrné parky Jedná se o jednotlivé lokality s 1 3 VTE v blízkosti linek 22 kv - pro každý okres může vzniknout cca 15 takových projektů, tzn.kolem 30 40 VTE s celkovým výkonem 60 80 MW tyto projekty by měly být v kompetenci jednotlivých obcí, event.okolních obcí v rámci procesu EIA Velké větrné parky Na každém okrese je možno vytypovat jednu až dvě lokality v blízkosti linky 110 (200 kv), kde lze umístit cca 10 VTE a takový park připojit přes novou rozvodnu k vedení 110 (200) kv o akceptovatelnosti těchto projektů rozvinout širokou diskuzi mezi odbornou i laickou veřejností Projekty přes 15 MW Např. ambiciozní projekt 50 70 VTE podél silnice I/38 Vílánec Želetava s připojením do přenosové soustavy 400 kv v tuto chvíli ponechávám bez komentáře 1.11.2007 7

VTE fakta a mýty 1. VTE jsou neekonomické a neobejdou se bez dotací 2. Díky dotované ceně el.energie je toto podnikání velmi výhodné 3. Výkon každé VTE musí být 100% zálohován jiným zdrojem 4. VTE poškozují zdraví obyvatelstva 1.11.2007 8

VTE fakta a mýty Ad1) Cena el.energie pro domácnost je v rozpětí 1,50 3,75 Kč/kWh,výkupní cena el.energie z VTE je na úrovni 2,46 Kč/kWh, VTE dodávají el.energii přímo ke spotřebiteli není nutná transformace přes několik napěťových soustav Ad2) I u dostatečně větrných lokalit se pohybuje návratnost projektů v rozmezí 8 12 let. Ad3) Elektrizační soustava Evropy je v dnešní době tak propojena, že umožňuje přenos výkonů přes hranice několika států. Vlivem rozdílnosti klimatu pobřežních a vnitrozemských států a možnosti předpovědi počasí na dva až tři dny, lze poměrně dobře předpovědět očekávané výkony VTE v jednotlivých státech. Ad4) V současné době nejsou známi žádné studie a výzkumy, které by dokazovaly, že VTE poškozují zdraví obyvatelstva (infrazvuk, apod.) 1.11.2007 9