Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
Befektetett eszközök, tárgyi eszközök, forgóeszközök
Advertisements

Szélkerék-erdők a világban és hazánkban
Megújulók: mekkora támogatást érdemelnek? Dr. Gács Iván egy. docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
Energetikai gazdaságtan Energiatermelés (Termelési folyamat) gazdasági értékelése.
Energetikai gazdaságtan
Depóniagáz, mint üzemanyag
1 Az obnyinszki atomerőmű indításának 50. évfordulójára emlékező tudományos ülésszak június 25., Pécs Az atomenergetika gazdaságossága és versenyképessége.
Energia – történelem - társadalom
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Intézkedési terv-javaslat a nemzeti energiahatékonysági célok megvalósítására a Széchenyi terv keretében Dr. Grasselli Gábor Dr. Szendrei János Debreceni.
Energetikai gazdaságtan
© Gács Iván (BME)1/10 Energia – történelem - társadalom Energia - teljesítmény.
Energetikai folyamatok és berendezések
Teljesítménytervezés
Szigorlati mintafeladat megoldása (folytatás)
TRAMPUS Consultancy Atomerőművek élettartam gazdálkodásának motiváló tényezői Dr. Trampus Péter A céltól a megvalósulásig tudományos konferencia Pécs,
Energetikai gazdaságtan
Erőművek Szabályozása
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
Energetikai gazdaságtan
© Gács Iván BME Erőművek Új erőmű belépése a rendszerbe 1.
Energetikai gazdaságtan
A villamos kapacitás fejlesztése hazánkban
Dr. Gerse Károly MVM Zrt. vezérigazgató-helyettes április 18. Európai energiapolitika - magyar lehetőségek a villamosenergia-iparban Kihívások Lehetőségek.
© Gács Iván (BME)1/13 Kémények megfelelőségének értékelése Az engedélyezi eljárások egy lehetséges rendszere (valóság és fantázia )
Energiatermelés külső költségei
3. Részterhelés gőz- és gázerőműben
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
© Gács Iván (BME) 1 Szennyezőanyagok légköri terjedése A terjedés időbeli folyamatai BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
Energetikai folyamatok és berendezések
4.A fogyasztások elemzése
1/17 Dr. Gács Iván, BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés Hogy csökkentsük a széndioxid.
Villamosenergia-termelés
Villamosenergia-termelés Gázturbinás erőművek
Klímaváltozás – fenntarthatóság - energiatermelés
A jövő és az energia Mi lesz velem negyven év múlva ? Mivel fogok közlekedni ? Fázni fogok otthon vagy melegem lesz ?
© Gács Iván (BME) 1/26 Energia és környezet NO x keletkezés és kibocsátás.
Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan
Gazdasági kérdések 1.: Vezetékes energiahordozók
Energiaátalakítás gazdasági értékelése Belső és külső energiaköltségek Beruházásgazdaságosság.
MEH – MAKK konferencia és fórum Solid-DER projekt – május 8.
Civin Vilmos MVM Zrt. „Klímacsúcs” Budapest, február 27. Klímaváltozás és egy állami tulajdonú villamos társaság.
Ecofys – Magyar Környezetgazdaságtani Központ Fucskó József
A KOMPLEX DÖNTÉSI MODELL MATEMATIKAI ÖSSZEFÜGGÉSRENDSZERE Hanyecz Lajos.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energia-termelési módok környezeti hatásai Részletek konferencia előadásokból és tanulmányból: Gács Iván: Energia-termelési módok környezeti hatásai.
Energetikai gazdaságtan
Decentralizált energiaellátás
2. Az energiatermelés és –ellátás és gazdaságtana.
2. Előadás Tervezés, Tényezőkre bontás
Város energetikai ellátásának elemzése
2030 – A mi városunk A 3 Fázis Lengyel Vivien Pocsai Zsófia
© Gács Iván (BME) Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-szállítás költsége.
1/30 Energetikai gazdaságtan Gazdaságos üzemvitel terheléselosztás indítás leállítás csúcsvitel © Gács Iván (BME)
/16 © Gács Iván AZ ENERGETIKA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI Dr. Gács Iván ny. egyetemi docens BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék.
Energetikai gazdaságtan Villamosenergia-termelés energia és teljesítménymérlegei.
A szélenergia-termelés támogatása Dr. Gács Iván egy. docens Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Energiapolitika.
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
FAZEKAS ANDRÁS ISTVÁN PhD c. egyetemi docens
Energetikai gazdaságtan
Energetikai gazdaságtan
Környezetvédelem (Energia és levegőkörnyezet)
Energetikai gazdaságtan
A mátrai ligniterőmű fejlesztése
Atomerőművek a villamosenergia-termelésben
Előadás másolata:

Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr Villamosenergia-termelés (és elosztás) Dr. Gács Iván BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék A tárgyrész témakörei: Villamosenergia-termelés költségei Villamosenergia-termelés gőzkörfolyamatú erőművekben Villamosenergia-termelés gázturbinás erőművekben

Villamosenergia-rendszer tervezési teljesítmény mérlege 2008.09.26. © Gács Iván

A változó (PVH) hiány főbb okai: környezeti jellemzők (pl. hűtővíz hőmérséklet) változása, hőszolgáltatás miatti hiány, alapenergia forrás korlátozott rendelkezésre állása, hűtővíz korlátozott rendelkezésre állása, más, időszakos teljesítmény korlát. 2008.09.26. © Gács Iván

Tényleges teljesítmény mérleg 2008.09.26. © Gács Iván

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 2008.09.26. © Gács Iván

A teljesítmény mérlegek teljesítendő egyenlőtlenségei Tervezési állapot: Tény helyzet: Különbség: 2008.09.26. © Gács Iván

Évi önköltség (költség) Beruházási költség évi terhe (állandó) Üzemeltetési költség tüzelőanyag költsége (nagyobbrészt változó) egyéb anyagok költsége (nagyobbrészt változó) karbantartási költség (nagyobbrészt állandó) egyéb további költségek (pl. bérek, adók, biztosítás) (nagyobbrészt állandó) Évi üzemmenet (kihasználás) szerint: állandó: értéke nem függ a kihasználástól változó: az energiatermelés mértékétől függően változik 2008.09.26. © Gács Iván

Állandó költségek 1. Beruházás évi terhe (leírás): i = interkaláris tényező: állandó költség: értéke nem függ a kihasználástól 2008.09.26. © Gács Iván

Állandó költségek 2. Karbantartás költsége: tapasztalatok szerint kb. arányos a létesítés költségével. Arányossági tényező: αTMK = 2.5%/év = 0.025 év-1. Elvben függhet az üzemmenettől (évi üzemidő, indítások száma), a változó részt általában elhanyagoljuk. állandó költség: értéke nem függ a kihasználástól 2008.09.26. © Gács Iván

Állandó költségek 3. Egyéb költségek: ez is kb. arányos a létesítés költségével. Arányossági tényező: αe = 0.5…1%/év = 0.005…0.01 év-1 Összes állandó költség: állandó költség: értéke nem függ a kihasználástól 2008.09.26. © Gács Iván

Változó költségek 1. pü [Ft/GJ] sj [kg/GJ], pj [Ft/kg] Egységnyi hőtartalmú tüzelőanyag ára: pü [Ft/GJ] Évi tüzelőhő felhasználás: Évi tüzelőanyag költség: Egyéb anyagok (hűtővíz, segédanyag) fajlagos felhasználása és ára (j-edik anyag): sj [kg/GJ], pj [Ft/kg] változó költség: az energiatermelés mértékétől függően változik 2008.09.26. © Gács Iván

Változó költségek 2. Egyéb anyagok évi költsége: Karbantartási és egyéb költségek változó részét elhanyagolhatjuk Összes évi változó költség: változó költség: az energiatermelés mértékétől függően változik 2008.09.26. © Gács Iván

Egységköltség állandó része feltételezve, hogy PÜIT,ki = Pcs egységköltség: 1 kWh villamosenergia előállításának költsége 2008.09.26. © Gács Iván

Egységköltség változó része rontó tényező: 1 = névlegestől eltérő terhelés miatt 2 = névlegestől eltérő környezeti jellemzők miatt 3 = instacioner üzemállapotok (leállítás, indítás) miatt egységköltség: 1 kWh villamosenergia előállításának költsége 2008.09.26. © Gács Iván

Villamosenergia-termelés egységköltsége Csak belső költség! 2008.09.26. © Gács Iván

Értékelhető teljesítőképsség az a teljesítőképesség, amivel az erőmű évi átlagban, csúcsidőben a rendszer rendelkezésére áll, az a megengedhető csúcsigény növekedés, ami az új erőmű belépése után nem okozza az ellátásbiztonság csökkenését. Hőerőműveknél: Pért=0.7…0.85 PBT 2008.09.26. © Gács Iván

Erőművek fajlagos beruházási költsége (kb. 2002. évi árak) Fajlagos beruházási költség, eFt/kW Erőmű típus PBT-re Pért-re Gáz körfolyamat 80…110 90…120 Gáz/gőz körfolyamat 120…150 140…180 Szénerőmű 180…250 250…340 Atomerőmű 300…380 350…460 Szélerőmű (M.o.) 250…350 1200…3500 Szélerőmű (tengernél) 600…1200 2008.09.26. © Gács Iván