II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor

Hasonló dokumentumok
A villamos energiát termelő erőművekről. EED ÁHO Mérnökiroda

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Energiatermelés, erőművek, hatékonyság, károsanyag kibocsátás. Dr. Tóth László egyetemi tanár klímatanács elnök

Szakolyi Biomassza Erőmű kapcsolt energiatermelési lehetőségei VEOLIA MAGYARORSZÁGON. Vollár Attila vezérigazgató Balatonfüred, 2017.

Nagyok és kicsik a termelésben

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

II. Szakmai Alap- és szakismeretek 12. Villamos rendszerek, motorok, hajtások Hunyadi Sándor

A nem nukleáris alapú villamosenergia-termelés lehetőségei

4. Az energiatermelés és ellátás technológiája 1.

Szuper kondenzátorok és egyéb tároló elemek alkalmazása az intelligens villamos energia hálózaton

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

IV. Számpéldák. 2. Folyamatok, ipari üzemek Hunyadi Sándor

Szivattyús tározós erőmű modell a BMF KVK Villamosenergetikai Intézetében

Megújuló energiák szerepe a villamos hálózatok energia összetételének tisztítása érdekében Dr. Tóth László DSc - SZIE professor emeritus

Atomerőművek. Záróvizsga tételek

LUK SAVARIA KFT. Energetikai szakreferensi éves összefoglaló. Budapest, május

Szekszárd távfűtése Paksról

Napenergia kontra atomenergia

Divényi Dániel, BME-VET Konzulens: Dr. Dán András 57. MEE Vándorgyűlés, szeptember

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

A Földben termett energia avagy: a biomassza és földhő hasznosítás prioritásai

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

A fenntartható energetika kérdései

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Hazai műszaki megoldások az elosztott termelés támogatására

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

A HINKLEY POINT C ATOMERŐMŰ GAZDASÁGI VIZSGÁLATA A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ ADATOK ALAPJÁN

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

I. Nagy Épületek és Társasházak Szakmai Nap Energiahatékony megoldások ESCO

Hőtárolók a kapcsolt energiatermelésben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

MEE Szakmai nap Hatékony és megvalósítható erőmű fejlesztési változatok a szén-dioxid kibocsátás csökkentése érdekében.

Az energia menedzsment fejlődésének intelligens technológiai támogatása. Huber Krisz=án október 9.

«A» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Az épületek, mint villamos fogyasztók

Megújuló energiák fejlesztési irányai

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

MAGYAR KAPCSOLT ENERGIA TÁRSASÁG COGEN HUNGARY. A biogáz hasznosítás helyzete Közép- Európában és hazánkban Mármarosi István, MKET elnökségi tag

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

KF-II-6.8. Mit nevezünk pirolízisnek és milyen éghető gázok keletkeznek?

110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet

Éves Szakreferensi Jelentés. Feralpi-Hungária Kft

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) Jogszabályi keretek, műszaki feltételek

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.

A villamosenergiarendszer

2017. évi zárójelentés

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Háztartási Méretű Kiserőmű (HMKE) alkalmazásának műszaki-gazdasági feltételei, kísérleti projekt

Innovatív energetikai megoldások Kaposváron

tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor

különös tekintettel a kapcsolt termelésre

Gyakorlati tapasztalat Demand Side Response Magyarországon. Matisz Ferenc

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK LEHETSÉGES SZEREPE A LOKÁLIS HŐELLÁTÁSBAN. Németh István Okl. gépészmérnök Energetikai szakmérnök

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

MW Út egy új energiarendszer felé

NCST és a NAPENERGIA

«B» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Név: MEGOLDÁS. Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés 10:sok Teljesíthetőség 1:könnyű 10:nehéz

Okos hálózatok, okos mérés

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

1. Energiahordozók. hőtermelés (gőz/forróvíz)

A nap- és szélerőművek integrálásának kérdései Európában. Dr. habil Göőz Lajos professor emeritus egyetemi magántanár

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

Háztartási kiserőművek. Háztartási kiserőművek

Napelemek és napkollektorok hozamának számítása. Szakmai továbbképzés február 19., Tatabánya, Edutus Egyetem Előadó: Dr.

DÉLKELET-PRESS KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

Kapcsolt energiatermelés a Kelenföldi Erőműben. Készítette: Nagy Attila Bence

Miből lesz a megfizethető energia?

Megújuló energiák alkalmazása Herz készülékekkel

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Energetikai szakreferensi jelentés

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

Épületek hatékony energiaellátása

A tanítási óra anyag: A villamos energia termelése és szállítása. Oktatási feladat: Villamos energia termelésének és szállításának lépései

RENICA HUNGÁRIA KFT. ENERGETIKAI SZAKREFERENS ÉVES JELENTÉS 2018

A VPP szabályozó központ működési modellje, és fejlődési irányai. Örményi Viktor május 6.

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Geotermikus Aktualitások. Magyar Termálenergia Társaság Hódmezővásárhely, nov.10

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

III.1. Alkalmazott energiafelhasználások azonosítása

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

ENERGIATERMELÉS 3. Magyarország. Energiatermelése és felhasználása. Dr. Pátzay György 1. Magyarország energiagazdálkodása

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Átírás:

A 2015. LVII-es energiahatékonysági törvényben meghatározott auditori és energetikai szakreferens vizsga felkészítő anyaga II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 7. Villamosenergia termelés, szállítás, tárolás Hunyadi Sándor 2017.

7.1. A villamosenergia-termelés költségei [1] (állandó és változó költségek, a vill. en. egységköltsége) Energiaellátó rendszer beruházási költség: B=b*P BT, Ft (fajlagos beruházási kts.*beépített teljesítmény) Beruházás évi költségterhe: C 1 =α 1 *b*p BT, Ft/év (évi leírási tényező*fajl. beruházási kts.*beépített telj.)

7.1. A villamosenergia-termelés költségei [1] Évi leírási tényező (α 1 -annuitási tényező) : kamat nélkül: α 1 = 1/n, 1/év (ahol n az évek száma) kamattal: α 1 = r(1+r) n /(1+r) n -1, 1/év (r az évi kamatláb) Üzemeltetés évi költségei: C ü+sz =(α ü + α sz )*B, Ft/év α ü - éves üzemeltetési költségtényező α sz - évi személyzeti költségtényező B - beruházási költség

7.1. A villamosenergia-termelés költségei [1] Állandó évi költségek: beruházási költségekkel összefüggésbe hozható, kihasználási óraszámtól független: C a =C 1 + C ü+sz = (α 1 +α ü+sz )B=α*B, Ft/év Eredő annuitási tényező: α=α 1 +α ü+sz, 1/év

7.1. A villamosenergia-termelés költségei [1] Változó évi költségek: Tüzelő költség Folyó tüzelő költség, fajlagos tüzelő költség Évi tüzelő költség

7.1. A villamosenergia-termelés költségei [1] Energiaellátás évi költsége és egységköltsége: Évi költségek: C=C a +C g =α*b+e*g*p G, Ft/év Fajlagos évi költségek: c BT =C/P BT =α*b+g*p G *τ BT, (Ft/év)/W Egységköltség: k=c/e=(c a +C G )/P BT * τ BT =(α*b)/ τ BT +(g*p G )=k a +k G, Ft/GJ Fajlagos állandó kts.: k a = α*b/τ BT, Ft/J (Ft/GJ, Ft/kWh) Fajlagos tüzelő kts.: k G =g*p G, Ft/J (Ft/GJ, Ft/kWh)

7.2. Erőművek, a hatásfokjavítás lehetőségei Erőművek típusai: Nagyerőmű (atom-, szén-, földgáz-erőmű) Kiserőmű (50 MW-nál kisebb) Háztartási méretű kiserőmű (HMKE) (50 kva alatt) Fűtőerőmű (kapcsolt energiatermelésre) Megújulók (Szélerőmű, vízerőmű, naperőmű, biomassza, árapály erőmű, biogáz, stb.)

7.2. Erőművek, a hatásfokjavítás lehetőségei. Erőművek típusai energia előállítás szerint: erőmű (villamosenergia termelés) hőerőmű (helyi vagy távhő ellátásban: meleg hőigény, HMV - használati melegvíz kapcsolt energiatermelés (közös tüzelőanyagból hő és villamos energia) hőhasznosítás fontossága!

7.2. Erőművek, a hatásfokjavítás lehetőségei. Erőművek típusai üzemük szerint: Alaperőmű (folyamatos energia termelés: Paks) Menetrendtartó erőmű (változó terhelésű, a napi terhelési görbe csúcsidőn kívüli ellátása) Csúcserőmű (gyorsan indítható tartalék: gyors indítású gázturbinás, pl. Litér)

7.2. Erőművek, a hatásfokjavítás lehetőségei. Közvetlen villamosenergia termelés referencia hatásfokai (20%-52,5%): 110/2007. (XII.23) GKM rendelet 17/2011. (V.6.) NFM rendelet (tüzelőanyag és az erőmű építési évének figyelembe vételével)

7.2. Erőművek, a hatásfokjavítás lehetőségei. Energiatermelés hatásfoka: Direkt hatásfok: η F =F/G (F-termelt végenergia, G- felhasznált tüzelőanyag azonos mértékegységben!) Indirekt hatásfok: η F =F/G = (G-V)/G = 1-v (F-termelt végenergia, G- felhasznált tüzelőanyag, V-veszteség, v - fajlagos veszteség)

7.3. Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés Kapcsolt energiatermelés energetikai jellemzéséhez két független energetikai mutatópár, mindkettőnek nagynak kell lenni a hatékonysághoz: I. Mennyiségi hatásfok: η m =(Q kp +E kp )/G Kapcsolt energiaarány: σ=e kp /Q kp II. Villamos részhatásfok: μ E =E kp /G Termikus részhatásfok: μ Q =Q kp /G A két mutatópár között: η m =μ E +μ Q és σ= μ E /μ Q

7.4. Erőművi segédrendszerek (hűtőrendszerek, füstgáztisztítás). Tüzelőanyag ellátás elemei (pl. szén, lignit, fűtőolaj, gáz tüzelés esetén) Kazánok segédberendezései ( széntüzelésnél: pernye- és salak eltávolító, füstgáz- és levegő ventilátorok, füstgáztisztító berendezés, kémény) Atomerőmű segédrendszerei Turbina segédrendszerei (kenés, olajellátás), kondenzációs és vízellátás rendszerei.

7.5. Villamos hálózatok, transzformátorok, a szállítási veszteségek csökkentési lehetősége Villamosenergia rendszer három alrendszere: Együttműködő erőművek Villamos hálózat Villamos fogyasztók Elemei ennek megfelelően

7.5. Villamos hálózatok, transzformátorok, a szállítási veszteségek csökkentési lehetősége Villamos hálózat vesztesége: E v =(E t +E imp-exp )-E f (táperőművek+import szaldó-fogyasztott energia) Veszteségek csökkentése: Feszültség növelése, meddő egyensúly, kisebb veszteségű készülékek, HVDC energiaátvitel

7.6. Villamos-energia tárolása (a tárolás alapfeladata, tárolók csoportosítása) Tárolás szükségessége: rendelkezésre állás és fogyasztás időbeli eltérése teljesítmény csúcsok kezelése (kapacitás növelés) gazdasági megfontolások (csúcsidő) túltermelés (megújulók) ellátásbiztonság (tartalék energiaellátás)

7.6. Villamos-energia tárolása (a tárolás alapfeladata, tárolók csoportosítása) Követelmények: Nagy energia mennyiség tárolása Lassú önkisülés Gyors töltés Kis karbantartási igény Nagy megbízhatóság Gyors energia leadás

7.6. Villamos-energia tárolása (a tárolás alapfeladata, tárolók csoportosítása) Villamosenergia tárolás eszközei: Statikus: kémiai (UPS, akkumulátorok, hidrogénbontás, stb.), elektromos (SMES - szupravezető mágnesek, szuper kondenzátor), CAES - sűrített levegő, SZET szivattyús energia tároló (tározós vízerőmű) Dinamikus: lendkerekes (LSFW - kis fordulatú, HSFW - nagy fordulatú)

7.6. Villamos-energia tárolása (a tárolás alapfeladata, tárolók csoportosítása) A tartalék betáplálási berendezések fontos jellemzői: (előzőek, aggregátor, tartalék betáplálás, UPS, stb.) Teljesítmény és tárolt energia mennyisége Áttérési idő Ellátás időtartama Hatásfok Beruházási és üzemelési költségek

- IRODALOMJEGYZÉK [1] Büki Gergely: Energiarendszerek jellemzői és auditálásuk - Energetikai szakkönyvek, 2013 MMK kiadás [2] Leonardo Power Quality Initiative Magyar Rézpiaci Központ : Rugalmas energiaellátás A villamos-energia ellátás biztonságának növelése tartalék energia ellátással kiadvány 2003 [3] Bihari Péter: Erőművek BME jegyzet Budapest 2002