Energetikai gazdaságtan

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
VIRTUÁLIS ERŐMŰ MEGOLDÁS
Advertisements

Big Data Korszerű adatbázisok 2014.
Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Energetikai gazdaságtan Energiatermelés (Termelési folyamat) gazdasági értékelése.
Energetikai gazdaságtan
Energia – történelem - társadalom
Energia és (levegő)környezet
Förhénci Viziközmű Társulás és Förhéncért Egyesület éves beszámolója
Energetikai gazdaságtan
Energia megtakarítás hűtőgép kondenzációs paramétereinek optimálásával Matematikai modell fejlesztése dr. Balikó Sándor Czinege Zoltán.
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
Energetikai folyamatok és berendezések
Az új közétkeztetési rendelet
Energetikai gazdaságtan
Tájékoztatás szakirodalmi források és hazai mérések alapján
Kis- és középvállalkozások energiaköltségeinek csökkentése
Erőművek Szabályozása
Kiserőművek bevonása a rendszerszintű teljesítményszabályozásba
Energetikai gazdaságtan 2014.
© Gács Iván BME Erőművek Új erőmű belépése a rendszerbe 1.
Energetikai gazdaságtan
Gyorsítósáv II. Háttérelemzések május
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Energiatermelés külső költségei
1. Földgázrendszer.
Energetikai gazdaságtan
Energetikai folyamatok és berendezések
Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
TÁVLATOK AZ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN
Energiahálózatok és együttműködő rendszerek
Fuzzy logika Fuzzy következtetési rendszerek 7/20/20141.
A villamosenergia-ellátás forrásoldalának alakulása
Presentation Title Mozdonyvezetők információs rendszerének bővítése a Rail Cargo Hungaria Zrt-nél Készítette: Dányi Attila
Katéteres beteg HD kezelésének indítása, zárása protokoll
Ösztönzési problémák a hazai kiegyenlítő energia piacon
Partner Dr. Czira Zsuzsanna, egyetemi adjunktus BME VET VM A megbízhatóság alapjai Villamosenergia-minőség Szaktanfolyam Megbízhatóság.
ÉLELMISZEREK MINŐSÉGE ÉS ÁRUISMERETE
Szent Koronát Szolgálók Szövetsége Szent Korona alapú jogrendszer „Állami jelképekről és ünnepekről” szóló, 3. főtörvény.
A magyar villamosenergia-rendszer és irányítása
MEH – MAKK konferencia és fórum Solid-DER projekt – május 8.
Villamos energetika I. Dr
Privatizáció és liberalizáció az energiaiparban, veszteségek és lehetőségek a bányaiparban Holló Vilmos vagyongazdálkodási igazgató Balatongyörök, 2006.
Dr. Johanyák Zs. Csaba - Szoftvertechnológia
Energia és (levegő)környezet
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Paksi atomerőmű. A paksi atomerőmű Magyarország egyetlen atomerőműve. Épült: Alapkiépítés: 1760 MWe.
Szemantikus Web SWP A Robotok miért nem értik az internetet?
2. Az energiatermelés és –ellátás és gazdaságtana.
Város energetikai ellátásának elemzése
© Gács Iván (BME) Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-szállítás költsége.
A NAPELEMEK HATÁSA A FOGYASZTÓI KARAKTERISZTIKÁRA Herbert Ferenc november 25.
1/30 Energetikai gazdaságtan Gazdaságos üzemvitel terheléselosztás indítás leállítás csúcsvitel © Gács Iván (BME)
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Látlelet a magyar erőműrendszerről
Energetikai gazdaságtan
A hazai erőműpark és a villamosenergia-ellátás helyzetéről
Energetikai gazdaságtan
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
Villamosenergia-ellátás a XXI. században
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.| április 23.
Előadás másolata:

Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei

Termelés és fogyasztás © Gács Iván (BME) 2014

Villamos alaphálózat 35% © Gács Iván (BME) 2014

Villamosenergia-rendszer napi terhelési diagramja tél MW hétköznap szombat vasárnap január 1. © Gács Iván (BME) 2014

Villamosenergia-rendszer napi terhelési diagramja nyár MW hétköznap MW MW szombat vasárnap h © Gács Iván (BME) 2014

A napi csúcsterhelések évi alakulása (2004) MW MW © Gács Iván (BME) 2014

A napi csúcsterhelések évi alakulása (2008) MW MW június 23-26. november 7. MW november 1. húsvét augusztus 20. május 1. pünkösd karácsony © Gács Iván (BME) 2014

Tartamdiagram és szerkesztése terhelési diagram alapján MW © Gács Iván (BME) 2014

Éves energiamérleg (2007) kereskedelem, szolgáltatások, szállítás, mezőgazdaság, építőipar stb. 13 192 GWh (33%) 10% 1% 26% 30% © Gács Iván (BME) 2014

© Gács Iván (BME) 2014

Termelés és fogyasztás © Gács Iván (BME) 2014

Évi terhelési tartamdiagram évi tartamdiagram legkisebb terhelésű nap © Gács Iván (BME) 2014

Terhelések évi tartam-diagramja, erőművek fajtái P BT P τ csúcserőművek cs P cs τ menetrendtartó- erőművek Pátl alaperőművek τ © Gács Iván (BME) 2014

A teljesítménymérleg fogalmai beépített teljesítőképesség (PBT): az erőművekbe beépített turbó-generátor gépegységek névleges bruttó teljesítményeinek összege, állandó hiány (PÁH): tartósan fennálló teljesítmény csökkenés (pl. berendezés átépítése, elöregedése, tartósan fennálló rossz műszaki állapot miatti leértékelés), változó hiány (PVH) rövid ideig fennálló, változó mértékű teljesítmény csökkenés (pl. környezeti jellemzők, hőszolgáltatás, alapenergia forrás vagy hűtővíz korlátozott rendelkezésre állása miatti hiány), rendelkezésre álló teljesítőképesség (PRT): PRT = PBT - PÁH - PVH , klasszikus hazai (!) fogalmak © Gács Iván (BME) 2014

A teljesítménymérleg fogalmai karbantartáson álló teljesítőképesség (PTMK): a rendszer TMK miatt leállított blokkjainak összes beépített teljesítőképessége, igénybevehető teljesítőképesség (PIT): PIT = PRT – PTMK, üzembiztonsági tartalék (PÜT): a rendszer biztonságos üzeme érdekében szükséges tartalék, a terven felüli hiányok (definícióját lásd később) fedezetét biztosítja, üzembiztosan igénybevehető teljesítőképesség (PÜIT): PÜIT = PIT – PÜT , önfogyasztás (Pε): Az előállított teljesítményből az erőművek által felhasznált teljesítmény, üzembiztosan kiadható teljesítőképesség (PÜIT,ki): PÜIT,ki = PÜIT – Pε . © Gács Iván (BME) 2014

Állandó hiány (PÁH) Változó hiány (PVH) tartósan fennáll, főbb okai: berendezés átépítése miatt, elöregedés miatti leértékelés, tartósan fennálló rossz műszaki állapot. Változó hiány (PVH) rövid ideig áll fenn, főbb okai: környezeti jellemzők (pl. hűtővíz hőmérséklet) változása, hőszolgáltatás miatti hiány, alapenergia forrás korlátozott rendelkezésre állása, hűtővíz korlátozott rendelkezésre állása, más, időszakos teljesítmény korlát. © Gács Iván (BME) 2014

© Gács Iván (BME) 2014

Villamosenergia-rendszer tervezési teljesítmény mérlege © Gács Iván (BME) 2014

Új teljesítmény fogalmak elszámoláskor váratlan kiesés (PVK): az üzemzavar, meghibásodás miatt üzemképtelen blokkok összes beépített teljesítőképessége, ténylegesen igénybe vehető teljesítőképesség (PTIT): PTIT = PIT – PVK , ténylegesen kiadható teljesítőképesség (PTIT,ki): PTIT,ki = PTIT – Pε , operatív üzemi tartalék: az üzemi tartalék csúcsidőben is rendelkezésre álló, igénybe nem vett része: POÜT = PTIT,ki - Pcs* Ennek felosztása: POÜT = PRIT + PMT PRIT - rendszerirányítási tartalék; PMT – maradó teljesítmény © Gács Iván (BME) 2014

Villamosenergia-rendszer teljesítménymérlegei Tervezési állapot Tény értékek Eltérés PBT   --- PÁH PVH PVH* PVH PRT PRT* PTMK PTMK* PTMK PIT PIT* PÜT PVK ? PÜIT PTIT P P* P PÜIT,ki PTIT,ki  >0 POÜT Pcs Pcs* Pcs © Gács Iván (BME) 2014

A teljesítmény mérlegek, teljesítendő egyenlőtlenségei Tervezési állapot: Tény helyzet: Különbség: © Gács Iván (BME) 2014

© Gács Iván (BME) 2014

© Gács Iván (BME) 2014