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

Hasonló dokumentumok
«B» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi Név: 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:

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

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

6. Az energiatermelés és ellátás és gazdaságtana 3.

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés

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

AZ IDŐJÁRÁSFÜGGŐ EGYSÉGEK INTEGRÁCIÓJÁNAK HATÁSA A MAGYAR VILLAMOS ENERGIA RENDSZERRE

Napenergia kontra atomenergia

Éves energetikai szakreferensi jelentés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

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

Energetikai gazdaságtan. Bevezetés az energetikába

Energetikai mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

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

Szekszárd távfűtése Paksról

Energiatárolás szerepe a jövő hálózatán

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

Megújuló energia piac hazai kilátásai

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

Az időjárásfüggő egységek integrációjának hatása a magyar villamosenergia-rendszerre

Szilárd biomassza energetikai hasznosíthatóságának vizsgálata a Tiszai Erőmű telephelyén

ÚTMUTATÓ AZ EGYÜTTES VÉGREHAJTÁSI PROJEKTEK ADDICIONALITÁSÁNAK ELLEN- ŐRZÉSÉHEZ ÉS AZ ENERGETIKAI PROJEKTEK ALAPVONAL KIBOCSÁTÁSAINAK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

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

A fenntartható energetika kérdései

Az energetika és GDP/GNI kapcsolata

"Lehetőségek" a jelenlegi villamos energia piaci környezetben

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

Megújulóenergia-hasznosítás és a METÁR-szabályozás

Éves energetikai szakreferensi jelentés

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

Az EU Energiahatékonysági irányelve: és a kapcsolt termelés

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

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

A magyarországi erőműépítés főbb kérdései

MET ENERGIA FÓRUM, Erőművek létesítése befektetői szemmel

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

OKOS HÁLÓZATOK ENERGIA TÁROLÁSI NEHÉZSÉGEI

Megújuló energia projektek finanszírozása Magyarországon

Fenntartható (?) árampiac 2030

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

Mit jelent 410 MW új szélerőmű a rendszerirányításnak?

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

CHP erőmű trendek és jövője a villamosenergia rendszerben

A megújuló energiahordozók szerepe

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

Éves energetikai szakreferensi jelentés. Kőbányahő Kft.

A villamosenergiarendszer

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

Nagyok és kicsik a termelésben

Battery-based Akkumulátoros megoldások és szabályozás. Matisz Ferenc

avagy energiatakarékosság befektetői szemmel Vinkovits András

Megújuló energia, megtérülő befektetés

A véletlen a józan észt korlátlanul hatalmában tartó kísértet. Adolphe Quetelet Belga csillagász 1830

25 ábra 14:40-től 15:05-ig

8. Energia és környezet

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

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

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

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

NAPJAINK VILLAMOSENERGIA TÁROLÁSA -

93/2004. (VII. 9.) GKM rendelet

Miből lesz a megfizethető energia?

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

Kiserőművek az Átviteli Rendszerirányító szemével

Magyarország megújuló energia stratégiai céljainak bemutatása és a megújuló energia termelés helyezte

Biogázból villamosenergia: Megújuló energiák. a menetrendadás buktatói

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

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

Módszertan és számítások

Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk. I. táblázat

Háztartási méretű kiserőművek és Kiserőművek

CNG és elektromos járművek töltése kapcsolt termelésből telephelyünkön tapasztalatok és lehetőségek

Fűtőkazánok, vízmelegítők, melegvíz-tároló tartályok új követelményei

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Az épületek fűtéskorszerűsítésének és szigetelésének hatása a távfűtés üzemvitelére Kaposváron 10 év tapasztalata

A kapcsolt energiatermelés jelene és lehetséges jövője Magyarországon

Szőcs Mihály Vezető projektfejlesztő. Globális változások az energetikában Villamosenergia termelés Európa és Magyarország

KÉNYSZER ÉS ADAPTÁCIÓ. Avagy: Az út amit választottunk!

Energiamenedzsment kihívásai a XXI. században

A liberalizált villamosenergia-piac működése. Gurszky Zoltán Energia és szabályozásmenedzsment osztály

A Kenyeri Vízerőmű Kft. 478/2008. számú kiserőművi összevont engedélyének 1. sz. módosítása

Jelentés Szakreferensi Tevékenységről

Lignithasznosítás a Mátrai Erőműben

Távhőszolgáltatás és fogyasztóközeli megújuló energiaforrások

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

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

ENERGIAGAZDÁLKODÁS. ANYAGMÉRNÖK BSC KÉPZÉS SZAKMAI TÖRZSANYAG (levelező munkarendben) TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövıje

Az elosztott energiatermelés hatása az elosztóhálózatra

A magyarországi kapcsolt villamosenergia-termelés alakulásáról

MW Út egy új energiarendszer felé

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

09. Május 25 Budapest Készítette: Fazekasné Czakó Ilona

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

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

9. Előad Dr. Torma A., egyetemi adjunktus

Átírás:

«A» Energetikai gazdaságtan 2. nagy-zárthelyi 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 Beépített teljesítőképesség: az erőművekbe beépített turbó-generátor gépegységek névleges teljesítményeinek összege Primer szabályozási tartalék: A rendszer stabilitását 7-1 mp belül helyreállító meleg tartalékok (cél: frekvenciacsökkenés megakadályozása, rendszer stabilizálása, eszköz: forgó gép, ún. meleg tartalék, idő: másodperces). 2. Vázlat segítségével mutassa be, hogy milyen, együttesen szervezett értékláncok alapján épülnek fel az energiapiacok! (2x3 pon Áruértékesítés tüzelőanyag-vásárlás villannyá alakítás átvitel és elosztás kereskedés Beszerzés Termelés Szállítás Értékesítés piac piac monopólium piac Szolgáltatás informálások számlázás kiszolgálás szerviz Információ technika Elszámolás Ügyfélszolgálat Hálózati szolgáltatás piac piac piac piac CRM = Customer Relationship Management (Vevőkapcsolat-irányítás) 3. Mi az externália fogalma és mi az alapelve az optimális környezetszennyezés mértékét meghatározó a Pigou-adónak? (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) Pigou-adó: Alapelv: szennyező fizet, az egységesen kivetett adó, egy külső, nem piaci szereplő által, ami arra ösztönöz, hogy az optimális szennyezés szintjére csökkenjen a termelés

. Adja meg a támogatott (hatósági) ár előnyeit és hátrányait (legalább 2-2)? (2x2 pon Előnyök Hátrányok strukturális torzulások fogyasztói költségek (rezsi) csökkenése nem ösztönöz hatékonyságra létfenntartás biztosítása nem fedezi a költségeket strukturális változások segítése/ kényszerítése verseny (piac) torzító 5. Mik a villamos energia, mint piaci áru ígért minőségi jellemzői? (x,5 pon frekvencia feszültség hullámalak rendelkezésre állás 6. Milyen ár összetevőkből áll egy energiapiaci termék és ezek mitől függnek? (3x1 pon energiadíj (függ a vásárolt energiától) rendszerhasználat (függ a szállítástól) adók, illetékek (függ a hatóságoktól) 7. Mi az intézményi energiagazdálkodás célja vezetői szinten (legalább 2 példa)! (2x1 pon erőforrások megtakarítása hatékonyság és termelékenység javítása előmenetel

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=,3 1/év 2 és b=,2 1/év. 2 t Népesség 23-ban Népesség 25-ben 82,23 millió fő 1 pont 567,82 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 2,3 16,216 P(23 21) 7215e 82, 23millió 2,3 36,236 P(25 21) 7215 e 567, 82 millió fő fő

2. Egy kombinált ciklusú erőmű beépített teljesítménye MW, fajlagos beruházási költsége 12 /kw. Az interkaláris tényező értéke 1,7, a leírási idő 25 év, a kamatláb 6%. A karbantartási költségtényező értéke 2,5%/év, az egyéb költségtényező értéke,5%/év. 21-ben az erőmű csúcskihasználási óraszáma 6 h/év, az összevont tartaléktényező értéke 1,2, az erőmű önfogyasztása 5%. Az erőmű éves átlagos hatásfoka 55%. Milyen tüzelőanyag hőár mellett lehet az erőmű 21-es villamos energia egységköltsége /MWh? Leírási költségtényező 7,82 %/év 1 pont Összevont költségtényező 11,37 %/év 1 pont Állandó egységköltség 2,2 /MWh 1 pont Változó egységköltség 15,58 /MWh 1 pont Tüzelőanyag hőár 8,57 /MWh 1 pont P_BT MW alfa_leírási,78227 1/év a 12 EUR/kW i 1,7 - alfa_összevont,11373 1/év n 25 év r,6 1/év k_áll 2,1613 EUR/MWh alfa_tmk,25 1/év k_vált 15,58387 EUR/MWh alfa_egyéb,5 1/év Tau_cs 6 h/év p_q 8,571126 EUR/MWh r_tart 1,2 - epszilon,5 éta_névl,55 delta 1 k 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 földgáz 2 68 vízenergia 1 5 import 1 5 Merit-order model alkalmazásával (grafikusan) állapítsa meg villamosenergia piaci árat a minimális rendszerterhelés, 21 MW, és a maximális rendszerterhelés, 32 MW esetére! A szélenergia kapacitás megkétszerezésével hogyan változna a minimális és a maximális terheléshez tartozó ár? 7 6 5 MAX=32 MW@5 EUR/MWh MIN=21 MW@ EUR/MWh 3 2 1 atom, 32 EUR/MWh 1 MW 1 2 3 kapacitás, MW Árak az eredeti esetben minimális terhelés esetén: maximális terhelés esetén: /MWh 5 /MWh Kétszerezett szélenergia kapacitás mellett: minimális terhelés esetén: 32 /MWh maximális terhelés esetén: 5 /MWh (nincs változás)