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

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

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

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

«A» Energetikai gazdaságtan 1. nagy-zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

MEGOLDÁS. Elmélet elérhető elért Elmélet összesen: 60 Gyakorlat elérhető elért a 10 b 20 c 10 Gyakorlat összesen:

«B» Energetikai gazdaságtan 1. nagy zárthelyi Sajátkezű névaláírás:

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Szekszárd távfűtése Paksról

Napenergia kontra atomenergia

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

A megújuló erőforrások használata által okozott kihívások, a villamos energia rendszerben

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A paksi atomerőmű bővítésének. vonatkozásai. Hazai villamosenergia-fogyasztás. Hazai villamosenergia-fogyasztás nemzetközi összehasonlításban

Varga Katalin zöld energia szakértő. VII. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, március 17.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

Oxyfuel tüzelési technológia megvalósíthatóságának vizsgálata hazai tüzelőanyag bázison

Energiahatékonyság növelésének lehetősége a. gázátadó állomásokon. Galyas Anna Bella, Ph.D. hallgató Köteles Tünde, Ph.D. hallgató

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

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

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

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

A fenntartható energetika kérdései

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

"A fenntarthatóság az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erőforrások jövő generációk számára

MET ENERGIA FÓRUM, Erőművek létesítése befektetői szemmel

Fenntartható (?) árampiac 2030

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Megújuló energia piac hazai kilátásai

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

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

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, szeptember :50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Nagyok és kicsik a termelésben

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

ELSŐ SZALMATÜZELÉSŰ ERŐMŰ SZERENCS BHD

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

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

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Biomassza az NCST-ben

A megújulóenergia-termelés Magyarországon

Hulladékhasznosító mű létesítésének vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

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

I. táblázat. Sor- Megnevezés év év

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

ÖSSZEFOGLALÓ. a nem engedélyköteles ezen belül a háztartási méretű kiserőművek adatairól ( ) június

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

A kapcsolt energiatermelők helyzete Magyarországon. XVII. Kapcsolt Hő- és Villamosenergia-termelési Konferencia március

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

A megújuló energiahordozók szerepe

A rendszerirányítás. és feladatai. Figyelemmel a változó erőművi struktúrára. Alföldi Gábor Forrástervezési osztályvezető MAVIR ZRt.

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Módszertan és számítások

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

A remény hal meg utoljára. a jövő energiarendszere

dr. Balikó Sándor: ENERGIAGAZDÁLKODÁS mérése és elosztása

Energiagazdálkodás kommunikációs dosszié ENERGIAGAZDÁLKODÁS. LEVELEZŐ ANYAGMÉRNÖK ALAPKÉPZÉS Törzsanyag TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS NEMZETGAZDASÁGI SZINTŰ ENERGETIKAI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

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

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

Miből lesz a megfizethető energia?

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ TOP

Az energiapiac. Az EU közös villamos energiapiacának kialakítása (96/92/EC direktíva, jón. 20.)

A mikro-chp rendszerek alkalmazhatósága a decentralizált energiatermelésben

A KÖZVILÁGÍTÁS ENERGETIKÁJA. Előadó: P e l l e E r v i n

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

Neptun kód: Vizsga feladatok. Villamosenergia-piac és minőségszabályozás tárgyból

Megújuló energia és energiahatékonysági helyzetkép

SZÉLTURBINÁKAT TARTALMAZÓ MÉRLEGKÖRÖK KIEGYENLÍTŐ ENERGIA KÖLTSÉGEINEK MINIMALIZÁLÁSA

hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos

MELLÉKLETEK MAGYARORSZÁG ÁTMENETI NEMZETI TERVE CÍMŰ DOKUMENTUMHOZ

A Magyar Mérnöki Kamara javaslata. a közötti európai pénzügyi kerethez tartozó energetikai fejlesztésekre

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

1. számú melléklet a Magyar Energia Hivatal 749/2010. sz. határozatához

Átírás:

«B» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Név: MEGOLDÁS Sajátkezű névaláírás: MEGOLDÁS Munkaidő: 9 perc Tegyen X-et a megfelelő -be! Azonosító: 7 Tisztelt Hallgató! Zárthelyi hallgatói értékelése Mennyiség 1:kevés 1:sok Teljesíthetőség 1:könnyű 1:nehéz Ez a zárthelyi két részből (elmélet és számítás), azon belül további feladatokból áll. Az elméleti kérdések megválaszolásánál világos, áttekinthető és lényegretörő válaszokat adjon! Ahol a válaszadás igényli, készítsen vázlatot, folyamatábrát vagy egyéb magyarázó célú grafikát! Ahol összefüggést, ill. képletet közöl, annak minden elemét nevesítse! A válaszokat a felkínált helyre írja! Amennyiben ez nem elegendő, úgy a válaszadást ezt jelezve pótlapon folytassa és egyértelműen rendelje össze a feladatot/kérdést a pótlapon szereplő válasszal! A dolgozatíráshoz író- és számolóeszközön, illetve egy darab A/-es méretű lapra saját kézzel írt képletgyűjtemény használható, ezen kívül más segédeszköz, a más hallgató nyújtotta segítséget is ide értve, nem vehető igénybe. Elmélet elérhető elért 1. 2 2. 6 3. 2. 5. 2 6. 3 7. 2 Elmélet összesen: 21 Gyakorlat elérhető elért 1. 3 2. 5 3. 6 Gyakorlat összesen: 1 ÖSSZESEN (TÉNYLEGES PONTSZÁM) 35 Eredményes munkát kívánunk!

ELMÉLET 1. Definiálja az alábbi fogalmakat! (2x1 pon Változó hiány: rövid ideig fennálló, változó mértékű teljesítmény csökkenés (pl. környezeti jellemzők, hőszolgáltatás, alapenergia forrás vagy hűtővíz korlátozott rendelkezésre állása miatti hiány) Szekunder szabályozási tartalék: A rendszer frekvenciáját 7-1 percen belül helyreállító meleg tartalék vagy gyorsindítású gép (cél: frekvencia visszaállítása előírt értékre, eszköz: forgó gép, ún. meleg tartalék vagy gyorsan indítható szekunder tartalék gép, idő: perces-tízperces). 2. Melyik hét, párhuzamosan szervezett piac alkotja együttesen a komplex energiapiaci rendszert? Milyen kapcsolat van ezek között? (piacok azonosítása: pont, kapcsolatok bemutatása 2 pon szénpiac olajpiac -piac földgázpiac hőerőmű árampiac motoros fűtőerőmű ipar gőzpiac hőpiac háztartás kazán kazán 3. Mi az externália fogalma és mi az alapelve az optimális környezetszennyezés mértékét meghatározó a Coase-tételnek? (2x1 pon Externália: Gazdaságon kívül rekedt hatások. (egymással gazdasági kapcsolatban nem lévő szereplők gazdasági kárt/hasznot okoznak a másik félnek, nem szándékolt és nem fizetett költség) Coase-tétel: Nincs szükség állami beavatkozásra, adók kivetésére, mivel a tulajdonosi köröktől függetlenül alku útján elérhető az externáliák társadalmi optimuma.

. Adja meg a költségfedezeti ár előnyeit és hátrányait (legalább 2-2)? (2x2 pon Előnyök Hátrányok tényadatokra épít nem ösztönöz hatékonyságjavításra nyereséget garantál nehézkes fedezetet biztosít a felmerült költségekre nyereségráta kérdése? (mennyi az indokolt?) csak az indokolt költséget ismeri el beruházások fedezete hiányzik 5. Mik a földgáz és a távhő, mint piaci áruk ígért minőségi jellemzői? (x,5 pon Földgáz fűtőérték nyomás Távhő hőmérséklet nyomás 6. Mi a liberalizált és a demokratizált villamosenergia-piacok központi eleme és mi a legfőbb különbség között a két típus között? (3x1 pon Liberalizált piac központi eleme: piacok (mérlegkörök, kereskedők) Demokratizált piac központi eleme: okos (smar megoldások, fogyasztók Legfőbb különbség: a fogyasztók nagyobb szerepe, IT fejlődésévek smart rendszer 7. Mi az intézményi energiagazdálkodás célja energetikus szinten! (legalább 2 példa) (2x1 pon fogyasztás nyomonkövetése; fogyasztási célkitűzések megfogalmazása; az alkalmazottak ösztönzése; intézkedések megvalósítása

GYAKORLAT 1. Linearizált nettó növekedési ráta felhasználásával a korlátlan növekedés MALTHUS-féle modelljével P t P peremfeltételt használjuk, azaz az készítsünk népesség előrejelzést! A megoldás során a 21 előrejelzési modell. éve a 21. naptári év! A népesség létszáma 21-ben 7215 millió fő volt. a A növekedési ráta függvénye: g( t b, ahol a=,1 1/év 2 és b=,1 1/év. 2 t Népesség 23-ban Népesség 25-ben 791,98 millió fő 1 pont 779,7 millió fő 2 pont dp( g( P( dt P( P e g( dt P e a ( t b) dt 2 P e a 2 t bt a 2 b P( ) P21 P e P 7215 P( 7215 e a 2 t bt 2,1 16,116 P(23 21) 7215 e 791, 98millió 2,1 36,136 P(25 21) 7215 e 779, 7millió fő fő

2. Egy kombinált ciklusú erőmű beépített teljesítménye 25 MW, fajlagos beruházási költsége 115 /kw. Az interkaláris tényező értéke 1,6, a leírási idő 25 év, a kamatláb 5%. A karbantartási költségtényező értéke 2,5%/év, az egyéb költségtényező értéke 1%/év. 21-ben az erőmű csúcskihasználási óraszáma 55 h/év, az összevont tartaléktényező értéke 1,5, az erőmű önfogyasztása 6%. Az erőmű éves átlagos hatásfoka 58%. Milyen tüzelőanyag hőár mellett lehet az erőmű 21-es villamos energia egységköltsége 8 /MWh? Leírási költségtényező 7,95 %/év 1 pont Összevont költségtényező 11,2 %/év 1 pont Állandó egységköltség 25,7 /MWh 1 pont Változó egységköltség 22,26 /MWh 1 pont Tüzelőanyag hőár 12,91 /MWh 1 pont P_BT 25 MW alfa_leírás,7952 1/év a 115 EUR/kW i 1,6 - alfa_össze,1121 1/év n 25 év r,5 1/év k_áll 25,7 EUR/MWh alfa_tmk,25 1/év k_vált 22,25956 EUR/MWh alfa_egyéb,1 1/év Tau_cs 55 h/év p_q 12,915 EUR/MWh r_tart 1,5 - epszilon,6 éta_névl,58 delta 1 k 8 EUR/MWh

lignit, EUR/MWh; MW import, 5 EUR/MWh; MW földgáz, 68 EUR/MWh; 2 MW SRMC, EUR/MWh 3. Egy ország villamosenergia-piacán a következő kapacitások állnak rendelkezésre az alábbi rövid távú határköltségek [Short-Run Marginal Costs (SRMC)] mellett kapacitás, MW SRMC, EUR/MWh atomenergia 1 32 napenergia 1 7 szélenergia 9 lignit 3 földgáz 2 68 vízenergia 1 5 import 15 5 Merit-order model alkalmazásával (grafikusan) állapítsa meg villamosenergia piaci árat a minimális rendszerterhelés, 18 MW, és a maximális rendszerterhelés, 39 MW esetére! A víz- és napenergia kapacitás megkétszerezésével hogyan változna a minimális és a maximális terheléshez tartozó ár? 7 MAX=39 MW@68 EUR/MWh 6 5 MIN=18 MW@32 EUR/MWh 3 2 1 atom, 32 EUR/MWh 1 MW 1 2 3 kapacitás, MW Árak az eredeti esetben minimális terhelés esetén: 32 /MWh maximális terhelés esetén: 68 /MWh Kétszerezett nap- és vízenergia kapacitás mellett: minimális terhelés esetén: 32 /MWh (nincs változás) maximális terhelés esetén: 5 /MWh