teoria test 14

POJĘCIA OGÓLNE

Gospodarka energetyczna - działania związane z redukcją kosztów energii oraz wzrostem sprawności jej wykorzystania.
Gospodarka energetyczna obejmuje: przygotowanie i wdrożenie systemu pomiarów i kontroli, interpretację wyników pomiarowych i kontroli (diagnostyka), zaplanowanie działań, wdrażanie odpowiednich usprawnień technicznych
URE - Urząd Regulacji Energetyki, centralny organ administracji rządowej.
Outsourcing - oddanie innemu przedsiębiorstwu zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Oszczędności są podstawowym celem zastosowania outsourcingu
ESCO - Energy Service Companies (firmy usług energetycznych), oferujące kompleksowe usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantujące potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów
Energochłonność pierwotna - stosunek zużywanej energii pierwotnej do PKB
Energochłonność finalna - stosunek zużywanej energii finalnej do PKB

toe – ton of oil equivalent – ekwiwalent ropy (paliwo o kaloryczności 10000 kcal/kg)

tce– ton of coal equivalent – ekwiwalent węgla (paliwo o kaloryczności 7000 kcal/kg) (inaczej tpu)

euro00 – wartość euro wyrażona w kursie rynkowym w roku 2000

euro05ppp – euro wyrażona w kursie rynkowym w roku 2005 z uwzględnieniem wartości siły nabywczej waluty

Ciepło sieciowe - ciepło dystrybuowane przy pomocy sieci ciepłowniczych
Ciepło użytkowe – ciepło wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody, wykorzystywane jako para wodna lub gorąca woda w procesach technologicznych innych niż wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oraz użyte do wytwarzania chłodu
C.w.u -– ciepła woda użytkowa, ciepła woda wykorzystywana głównie dla celów sanitarnych
Energia finalna - ilosc energii użytecznej uzyskana z paliwa po uwzglednieniu strat wynikajacych z konwersji, transportu etc.
Energia pierwotna- energia chemiczna zawarta w paliwie w miejscu i stanie, w jakim paliwo pierwotnie sie znajdowało
Feasibility study - studium wykonalności (studium ostatecznej wersji projektu)
Gospodarcza ocena inwestycji - ekonomiczna ocena opłacalności, dokonywana z punktu widzenia gospodarki kraju, z uwzględnieniem kosztów i przychodów, które mają swoje odzwierciedlenie w cenach produktów
Gospodarka rozdzielona - wytwarzanię energii elektrycznej i ciepła niezależnie w oddzielnych jednostkach wytwórczych
Inwestorska ocena inwestycji – ekonomiczna ocena opłacalności, dokonywana z punktu widzenia inwestora,
IRR-(ang. Internal Rate of Return) – wewnetrzna stopa zwrotu; stopa dyskonta, dla której zaktualizowana wartosc inwestycji netto (NPV) równa jest zero;
Koszt graniczny - (koszt krańcowy, ang. marginal cost), koszt jaki ponosi producent w zwiazku ze zwiększeniem wielkości produkcji danego dobra o jedną jednostkę; stanowi przyrost kosztów całkowitych zwiazany z wyprodukowaniem dodatkowej jednostki dobra
Technologia gazowa – technologia energetyczna, w której paliwem jest gaz (ziemny, wielkopiecowy, koksowniczy itp.)
Technologia węglowa – technologia energetyczna, w której paliwem jest wegiel kamienny lub brunatny
Wskaźnik ECI (European Cooling Index) - zależny od średnich warunków zewnętrznych panujących w okresie letnim w danym mieście lub kraju; znormalizowana wartość wskaźnika ECI = 100 oznacza średnie warunki europejskie i odnosi się do miast, w których średnia temperatura zewnętrzna wynosi ok.10°C.
Wykres uporzadkowany— wykres utworzony poprzez sortowanie od wielkosci największej do najmniejszej chwilowego zapotrzebowania lub produkcji ciepła (energii elektrycznej) w funkcji czasu; obrazuje czas pracy instalacji z obciążeniem nie mniejszym niż wartość odpowiadająca współrzędnym danego punktu wykresu

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

Materiały Ministerstwa Gospodarki(sierpień 2014)

Głównym celem polityki energetycznej jest:

- stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej,

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa z poszanowaniem środowiska naturalnego.

- zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

Cele operacyjne, które mają służyć realizacji celu głównego:

• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;

• zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej;

• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Cele operacyjne i obszary interwencji

• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;

- Bezpieczeństwo i dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników energii pierwotnej

- Zapewnienie odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych oraz dywersyfikacji struktury wytwarzania energii finalnej

- Utrzymanie i rozwój zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych oraz ochrona infrastruktury krytycznej

• zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej;

- Kształtowanie otoczenia konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ochrona ich uczestników

- Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii

- Poprawa efektywności energetycznej

• ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

- Zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych

- Obniżanie emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

- Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym biopaliw

Prognoza krajowego zapotrzebowania na surowce energetyczne do 2050 roku zakłada następujące scenariusze:

Scenariusz referencyjny -

  1. Podaż węgla kamiennego i brunatnego - nowe kopalnie

  2. Cena węgla kamiennego i brunatnego - zgodne z prognozami

  3. Popyt na energię - umiarkowany spadek energochłonności gospodarki

  4. Ceny uprawnień do emisji CO2 - umiarkowany wzrost cen

  5. Wysokość celu OZE - zgodnie z zobowiązaniami do 2020

  6. Podaż i ceny gazu ziemnego - bez gazu z łupek

  7. Rozwój technologi CCS - dojrzałość komercyjna w 2030

  8. Rozwój energetyki jądrowej - możliwość budowy bloków 1.5GW w latach 25, 30, 35

Scenariusz "status quo"

  1. Podaż węgla kamiennego i brunatnego - brak nowych kopalń

Scenariusz ekspansji OZE

  1. Ceny uprawnień do emisji CO2 - wysoki wzrost cen

  2. Wysokość celu OZE - wyższe niż referencyjne

24 października 2014 r. podczas szczytu klimatycznego w Brukseli ustalono nowe ramy polityki klimatycznej, w ramach których do 2030 r. UE ograniczy emisje CO2 o co najmniej 40% względem roku 1990, zwiększy udział odnawialnych źródeł energii o 27% (obecnie jest to 14%) i poprawi efektywność energetyczną o 27%. W pierwotnych założeniach Komisja Europejska chciała zwiększenia efektywności energetycznej o 30%, dlatego Unia Europejska zostawiła sobie możliwość zweryfikowania założeń w 2020 roku i ewentualnego podwyższenia tego celu.

Mniej zamożne kraje UE (z PKB poniżej 60 proc. średniej unijnej) - wśród nich Polska - będą mogły przekazywać darmowe pozwolenia na emisję CO2 elektrowniom do 2030

RYNEK ENERGII

Sektor energetyczny jest zaliczany do monopoli naturalnych. Wynika to z cech technologicznych tego sektora. Dostarczanie energii jest usługą sieciową. Wybudowanie równoległej sieci przez konkurencyjnego operatora byłoby nieuzasadnione z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia. Ogromne nakłady kapitałowe niezbędne przy budowie np. elektrowni wykluczają możliwość pojawienia się konkurencji.

Monopole zawyżają ceny,nie minimalizują kosztów funkcjonowania, nie wykazują aktywności w zakresie innowacji, nie przykładają dużego znaczenia do jakości obsługi klientów.

Pomimo monopolistycznego charakteru energetyki w krajach UE silnie promowane jest rynkowe podejście do tego sektora. Uważa się, że utworzenie rynku energii czyli wprowadzenie konkurencji pozwala minimalizować ceny energii dla odbiorców końcowych oraz zapewnia przychody niezbędne do odtworzenia infrastruktury zapewniając bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Do różnic między typowym rynkiem towarowym a rynkiem energii elektrycznej należy zaliczyć:

- konieczność zapewnienia ciągłego, dokładnego równoważenia zapotrzebowania i produkcji energii elektrycznej,

- niemożliwość nawet krótkoterminowego magazynowania produktu,

- strategiczne znaczenie bezawaryjnego działania systemu elektroenergetycznego

Za początek tworzenia się rynku energii w Polsce uznaje się stworzenie Prawa Energetycznego w kwietniu 1997 r.
Podstawowym założeniem wdrożenia rynku było oddzielenie energii elektrycznej jako produktu od jej dostaw jako usług sieciowych. Umożliwia to oddzielne ustalanie cen produktu i usług oraz wprowadzenie konkurencyjnych zasad obrotu energią elektryczną. Rozgraniczenie produktu od usługi jest podstawową cechą rynku energii elektrycznej.
Zasada TPA (z ang. Third Party Access), czyli zasada dostępu stron trzecich do sieci oznacza możliwość korzystania przez klienta z sieci lokalnego dostawcy energii w celu dostarczenia energii kupionej przez niego u dowolnego sprzedawcy. Lokalny dostawca zobowiązany jest do przesyłu energii kupionej przez znajdującego się na jego obszarze klienta.
Osobno kupuje się energię i usługę jej dostarczenia. Klient posiada swobodę wyboru sprzedawcy energii ale usługę jej dostarczenia musi kupować od firmy, na terenie której jest zlokalizowany. Zakup energii od dowolnego dostawcy możliwy jest dzięki obowiązywaniu tzw. zasady TPA.

Na rynku energii elektrycznej w Polsce można wyodrębnić następujące segmenty:

  • wytwarzanie (elektrownie i elektrociepłownie),

  • przesył (Operator Systemu Przesyłowego),

  • dystrybucja (Operator Systemu Dystrybucyjnego)

  • obrót energią elektryczną

W latach 90. zakłady energetyczne, kopalnie i elektrownie zaczęły się przekształcać w spółki akcyjne. W 2005 r. rząd postanowił dokonać tzw. konsolidacji poziomej – poprzez utworzenie silnej grupy spółek produkujących energię elektryczną. Konsolidacja pozioma nie zapewniała jednak koncernom energetycznym wystarczająco silnej pozycji rynkowej, dlatego też w 2006 r. postanowiono dokonać konsolidacji pionowej, łącząc producentów energii elektrycznej z dostawcami i spółkami zajmującymi się obrotem. Powstały wtedy cztery silne grupy energetyczne: PGE, Tauron, Enea oraz Energa.

WYTWARZANIE (PGE, Tauron, ENEA, EDF, ZE PAK, GDF SUEZ)

PRZESYŁ - transport energii elektrycznej siecią przesyłową wysokiego napięcia (220 i 400 kV) od wytwórców do dystrybutorów. Właściciel - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. . PSE S.A. jest też Operatorem Systemu Przesyłowego. Kluczowym obowiązkiem OSP jest jest zapewnienie niezawodnej i
efektywnej pracy KSE.

DYSTRYBUCJA - transport energii sieciami dystrybucyjnymi wysokiego (110 kV), średniego (15 kV) i niskiego (400V) napięcia w celu dostarczenia jej odbiorcom.

Spółki dystrybucyjne działające w ramach skonsolidowanych pionowo grup energetycznych (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE)

Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej, inni lokalni dystrybutorzy

OBRÓT - Spółki obrotu działające w ramach skonsolidowanych pionowo grup energetycznych (Enea, Energa, PGE, Tauron, RWE)

Przedsiębiorstwa energetyki przemysłowej i inne niezależne spółki obrotu

KLIENCI KOŃCOWI

16,7 mln odbiorców, w tym około 1,8 mln przedsiębiorstw

Urząd Regulacji Energetyki (URE) pełni funkcję kontrolną na rynku energii. Do podstawowych funkcji URE należy:

  • zatwierdzanie taryf dla energii elektrycznej,

  • udzielanie koncesji na prowadzenie określonych rodzajów działalności na rynku energii,

  • kontrolowanie parametrów jakościowych dostaw energii i obsługi klientów końcowych,

  • wydawanie świadectw pochodzenia dot. energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii,

...

KONCEPCJE WSPARCIA OZE

Producenci energii odnawialnej otrzymują certyfikaty, które mogą sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii. Ściśle określoną ilość różnych certyfikatów muszą zakupić przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Mówi się że mają obowiązek uzyskania i umorzenia określoną ilość świadectw ...

Przedsiębiorstwa energetyczne zamiast tego mogą uiścić opłatę zastępczą.

W celu usystematyzowania źródeł pochodzenia energii elektrycznej wprowadzono różne kolory certyfikatów, przy czym każdy kolor przyporządkowany jest do danego źródła, i tak wyróżniamy następujące certyfikaty:

- zielone: potwierdzające pochodzenie energii ze źródeł odnawialnych (energia wody, energia wiatru, energia geotermalna, instalacje wytwarzające energię z biomasy i biogazu, a także słoneczne ogniwa fotowoltaiczne wraz z kolektorami słonecznymi do produkcji ciepła)

- czerwone: świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej kogeneracji,

- żółte (wcześniej niebieskie): świadectwa pochodzenia z małych źródeł kogeneracyjnych opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniżej 1 MW,

- fioletowe: świadectwa pochodzenia ze źródeł wykorzystujących gaz z odmetanowania kopalń lub biogaz,

-- białe: mające na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej i obniżanie zużycia energii końcowej,

- brązowe: dotyczące produkowania i wprowadzania do sieci biogazu rolniczego

Czerwone i żółte wygasły wraz z końcem 2012 roku.,

Energia zostaje sprzedana wraz z certyfikatem, dzięki temu producent zarabia podwójnie poprzez:

- sprzedaż energii

- sprzedaż certyfikatu

Aktualnie Ministerstwo Gospodarki przygotowuje zmianę systemu wsparcia dla „energii zielonej”.

Dlaczego?

  • Duża dynamika rozwoju OZE w Polsce przyczyniła się do dużego wzrostu kosztów funkcjonowania systemu, co w największym stopniu odczuli konsumenci energii elektrycznej.

  • System świadectw pochodzenia stymuluje rozwój jedynie niektórych źródeł, co w konsekwencji powoduje nieoptymalne wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów, blokuje moc przyłączeniową dla pozostałych technologii oraz ogranicza rozwój gospodarczy kraju i możliwości tworzenia nowych miejsc pracy.

  • Technologie wykazujące się najniższym kosztem wytwarzania energii otrzymywały nieuzasadnione nadwsparcie, które zakłóca rozwój rynku OZE.

Nowe propozycje (październik 2014):

  • Wytwórcy energii elektrycznej z OZE będą mieli wybór pomiędzy zachowaniem obecnych zasad wsparcia, a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego systemu aukcyjnego.

  • Łączny okres wsparcia dla energii elektrycznej z OZE - 15 lat od dnia wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej, za którą przysługiwało świadectwo pochodzenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

efektywność energetyczna - stosunek efektu użytkowego do zużycia energii

Około 1/3 całej energii zużywanej w Polsce jest pochłaniana na ogrzewanie gospodarstw domowych, hal prod., sklepów czy centrów handlowych.

W przeciętnym gospodarstwie domowym blisko 70% energii przeznaczana jest na ogrzewanie.

Efektywność energetyczna polskiej gospodarki jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach UE

Ustawa o efektywności energetycznej. ( Tylko do 31.12.2016 ale będzie przedłużona).

Co zawiera:

1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty);

4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej określa jako cel uzyskanie do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001—2005.

Ustawa o efektywności energetycznej zobowiązuje jednostki sektora publicznego do zastosowania co najmniej dwóch ze środków poprawy efektywności energetycznej:

1) podpisanie umowy na przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu,charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizac.;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków albo remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomod.; 5) sporządzenie audytu energ. budynku o pow. użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą

Białe certyfikaty (świadectwo efektywności energetycznej) otrzymuje się za projekty, które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii ( wydaje prezes URE ). Konieczny jest audyt efektywności energetycznej.

Obowiązek uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej mają między innymi:

- przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło (ponad 5 MW) lub gaz ziemny odbiorcom końcowym,

- odbiorca końcowy – członek giełdy

Świadectwa efektywności energetycznej może uzyskać odbiorca końcowy, który:

- zużył w 2011 r. nie mniej niż 400 GWh,

- udział kosztu energii elektrycznej w wartości jego produkcji jest nie mniejszy niż 15%,

- zakończył nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsięwzięcie służącego poprawie efektywności energetycznej,

- ograniczył zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na wielkość produkcji, o nie mniej niż 1% rocznie w stosunku do lat 2008–2010

- zamówił audyt efektywności energetycznej.

Świadectwa efektywności energetycznej można uzyskać biorąc udział w przetargu Prezesa URE.

Przetargi będą przeprowadzane dla następujących kategorii przedsięwzięć:

1) zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;

2) zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;

3) zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku którego uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku, albo przedsięwzięcia w wyniku których uzyskuje się łączną oszczędność co najmniej 10 toe średnio w ciągu roku.

Ustawa o efektywności energetycznej wprowadza zmiany w prawie budowlanym.

Dla nowych obiektów o zapotrzebowaniu ciepła powyżej 50 kW ubiegający się o pozwolenie na budowę musi:

- zaproponować wybudowanie własnego odnawialnego źródła energii lub własnej instalacji kogeneracji, ewentualnie wykorzystanie do ogrzewania

budynku ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych

- albo przyłączyć się do sieci ciepłowniczej, która jest zasilana w 75 proc. energią z OZE, kogeneracji lub z ciepła odpadowego,

- albo zaproponować inne rozwiązanie i wykazać, że jest bardziej efektywne energetycznie.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROCESU

Charakterystyka energetyczna procesu to zależność pomiędzy zużyciem energii

a wielkością produkcji. Zależność można wyznaczyć stosując regresję liniową

lub nieliniową

Dla liniowej zależności poszukujemy funkcji

zużycie_energii = m ⋅ produkcja + c ,

gdzie: m, c [MWh/dobę] – są stałymi charakteryzującymi dany proces

zużycie energii [MWh/dobę], produkcja [t/dobę]

Stałą c należy interpretować jako "jałowe" zużycie energii, konieczne do tego

aby utrzymać zdolność produkcyjną

Udział zużycia jałowego (wielkość „c”) w całkowitym zużyciu energii przesądza o charakterze procesu.

W przypadkach gdy „c” jest bliskie 0 mówimy o procesach o bardzo silnej zależności zużycia energii od produkcji (przykładem mogą być elektryczne piece łukowe).

Gdy stała „c” osiąga duże wartości (powyżej 50% całkowitego zużycia energii przy produkcji średniej) określa się zużycie energii jako słabo zależne od wielkości produkcji. Mogą tu wystąpić różne przypadki:

1. Procesy rozruchu i utrzymania ciągłości produkcji są wysoce energochłonne,

2. W procesie produkcyjnym występują znaczne straty energii (np. na skutek nieszczelności lub złej izolacji termicznej),

3. Produkcja jest scharakteryzowana przez jednostki niewłaściwe do oceny zużycia energii.

Wielkość zużycia jałowego ukierunkowuje poszukiwanie sposobów oszczędzania energii na określone fazy procesu produkcyjnego.

Zawsze jest celowe wyznaczenie zależności zużycia energii od czasu.

Pobór energii elektrycznej objawia się okresowym powtarzaniem określonych zmienności. Typowe cykle to doba, tydzień, rok.

Znajomość tych zmienności (również okresów szczytowych poborów mocy) jest istotna z powodów:
- taryfowych – optymalizacja wariantów rozliczeń taryfowych,

- pozwala też pośrednio identyfikować przyczyny nadmiernego zużycia energii
- pozwala zaplanować działania energooszczędne.
Zbyt mała zależność zużycia energii od typowego rytmu działań produkcyjnych – np. małe spadki w zużyciu energii w okresach przerw (np. posiłkowych) - nadmierny ruch jałowy ? źle eksploatowane oświetlenie? brak regulacji? złe rozmieszczenie wyłączników? itp.

Kontrola zużycia energii.

  • Analiza bieżących pomiarów. Odchyłki przypadkowe czy są wynikiem niekorzystnych tendencji w prowadzonej gospodarce energetycznej?

  • Procedura postępowania:
    1. Wyznaczenie oczekiwanych standardów zużycia energii.
    2. Obliczanie różnic pomiędzy mierzonymi na bieżąco wartościami a wielkościami oczekiwanymi.
    3. Identyfikacja przypadków nadmiernych odchyłek.
    4. Ingerencja w procesy produkcyjne w celu zminimalizowania tych odchyłek.

  • Odchyłki o znacznej wartości – awaria (instalacja systemu wczesnego wykrywania?) lub wadliwie działający system pomiarowy.

  • Odchyłki niewielkie ale systematyczne. Stany te są znacznie trudniejsze do jednoznacznej interpretacji (łatwe do przeoczenia). Ich dentyfikacja jest szczególnie ważna z punktu widzenia prawidłowo prowadzonej gospodarki energetycznej.

  • Diagnostyka (obliczanie sum skumulowanych ?)

  • Wykorzystanie sum skumulowanych polega na:
    - obliczaniu odchyłek pomiędzy wielkościami pomierzonymi a przewidywanymi.
    - obliczaniu skumulowanej sumy odchyłek, poprzez dodawanie odchyłek
    do siebie od momentu początkowego pomiarów a chwilą bieżącą.

  • Gdy odchyłki mają charakter przypadkowy ich znaki są często przeciwne
    i wzajemnie się znoszą. Na wykresie równoległe do osi czasu.

  • Gdy odchyłki występują systematyczne, obliczana suma skumulowana
    zaczyna narastać. Na wykresie funkcja rosnąca. Takie stany świadczą
    o niekorzystnych zmianach w sposobie użytkowania energii.

  • Gdy wśród odchyłek zaczynają dominować wartości ujemne, suma skumulowana
    zaczyna maleć. Może to być efekt wdrożonych działań energooszczędnych.

Metoda Integracji Procesu .(Process Intergration) Pinch Technology.

Jest to metoda projektowania procesu z odzyskiem ciepła. Ma zastosowanie w szczególności w skomplikowanych układach produkcyjnych

z wieloma procesami grzania i chłodzenia (odzysk ciepła) na różnych etapach procesu. Sieć wymienników ciepła z różnymi czynnikami.
Metoda pozwala zaprojektować sieć i dobrać parametry czynników aby zapewnić minimalną ilość wymienników i ich minimalną moc grzewczą lub chłodniczą.

UKŁADY

WYTWARZANIA

Schemat bloku kondensacyjnego

210 MWel. 13.5/3.5 bar 540/540oC

Blok zawiera międzystopniowy przegrzew pary
Blok pracuje z wydajnością 100%. Prawdopodobne ciśnienia czynnika: p4=5 kPa, p12=1.6 MPa, p1=13.5 MPa , p1=3.5 MPa
Między pkt. 13,14 znajduje się pompa wody zasilającej, a między pkt. 5,6 pompa kondensatu
W pkt. 14 występuje maksymalne ciśnienie czynnika w układzie
W pkt. 17 temp. wody zasilającej do kotła może osiągać 250 oC (jest to temp. podgrzewu regeneracyjnego)
Podgrzewacze regeneracyjne niskiego ciśnienia znajdują bardzo blisko turbiny. Chodzi o minimalizacje spadku ciśnienia w rurociągach – w upustach niskoprężnych występują bardzo niskie ciśnienia.
Po wyłączeniu regeneracji wysokoprężnej (rurociągiem obejściowym) wskaźnik zużycia pary (kg/kWh) zmaleje natomiast wskaźnik zużycia paliwa umownego (kg/kWh) wzrośnie
Na schemacie pokazano rurociąg wody wtryskowej do pary międzystopniowej. Strumień wody wtryskowej do pary międzystopniowej powinien być możliwie mały bo obniża sprawność obiegu. Strumień ten omija regenerację wysokoprężną.

Blok może pracować w dwu trybach: stałociśnieniowym i zmiennociśnieniowym (praca poślizgowa)

Stałociśnieniowa polega na domykaniu zaworów turbiny przy zmniejszaniu obciążenia bloku.

Przy pracy poślizgowej nie stosuje się zamykania kolejnych zaworów i ciśnienie naturalnie spada ze spadkiem obciążenia bloku. Praca poslizgowa jest bardziej ekonomiczna ale blok traci niektóre własności regulacyjne (np. szybki przyrost mocy).

W dużych elektrowniach część bloków kondensacyjnych wykorzystywana jest jako bloki ciepłownicze.
Wymienniki wody sieciowej (podstawowy i szczytowy) zasilane są upustów turbiny

schemat elektrociepłownii

Elektrociepłownia wytwarza parę technologiczną i ciepło dla odbiorcy. Zastosowano turbinę z upustami regulowanymi.

1 - kocioł 2 - turbina ( 2 upusty regulowane i 2 upusty nieregulowane)

3 - skraplacz 4 - odgazowywacz

5 - Podgrzewacz regeneracyjny wysokiego ciśnienia 6 - Podgrzewacz regeneracyjny niskiego ciśnienia

7 – Podgrzewacz wstępny (chłodnica pary ze smoczków) 8 – szczytowy wymiennik ciepła do ogrzewania wody sieciowej

9 – podstawowy wymiennik ciepła do ogrzewania wody sieciowej 10 – chłodnica skroplin

11 – odbiorniki ciepła wody sieciowej 12 – odbiorniki pary technologicznej

Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jest wspierane odpowiednią dyrektywą UE i krajowym prawem ponieważ pozwala zaoszczędzić około 30% paliwa w stosunku do rozdzielonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej
Świadectwa pochodzenia z wysokosprawnej kogeneracji to „czerwone” certyfikaty. (Chwilowo wygaszone)
Wskaźnik (współczynnik) PES - względna oszczedność energii pierwotnej wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

ELEMENTY ANALIZY EGZERGETYCZNEJ

Egzergia jest miernikiem jakości energii, określaną jako zdolność do wykonania pracy. Powszechnie występujące związki mają egzergię chemiczną zerową, wyjątkiem są bogactwa naturalne.

Egzergia fizyczna substancji wynika z różnicy T i p w porównaniu z parametrami w otoczeniu

Egzergia chemiczna:

gdzie: b – współczynnik, Wd – wartość opałowa

Analiza egzergetyczna pozwala wykryć straty spowodowane nieodwracalnością procesów cieplnych – strat tych nie potrafi często odkryć klasyczny bilans energii. Pierwszym etapem analizy gospodarki energetycznej powinno być poszukiwanie możliwości zmniejszenia strat egzergii.
Procesy przeciwprądowe są zawsze bardziej termodynamicznie sprawne niż współprądowe
Staraj się, by w sieciach wymienników ciepła w każdym wymienniku temperatura końcowa jednego ze strumieni była bliska temperaturze początkowej drugiego
Pojemności cieplne ( $\dot{m}c_{p}$ ) strumieni wymieniających ciepło powinny być zbliżone. Jeżeli występują duże różnice, próbuj rozdzielić strumień o większej pojemności cieplnej i skierować go do dwóch lub więcej wymienników ciepła
Unikaj pośredniego nośnika ciepła pomiędzy rozpatrywanymi strumieniami.
Unikaj dławienia gazów i par.
Lokalizuj sprężarki i wentylatory w miejscach o najniższej temperaturze.

BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE

Certyfikacja budynków- certyfikacja energetyczna budynków tzn. planowany ustawowy obowiązek oceny efektywności energetycznej budynku

Efektywność energetyczna w budownictwie

EPBD (the Energy Performance of Buildings Directive) - dyrektywa 2002/91/WE, dotycząca charakterystyki i efektywności wykorzystania energii na ogrzewanie oraz klimatyzację budynków. Podstawowym instrumentem dyrektywy EPBD, mającym na celu promocję budownictwa efektywnego energetycznie, są certyfikaty energetyczne budynków. Nowelizacja ustawy Prawo budowlane (od 1 stycznia 2009 roku).

Świadectwa Energetyczne Budynków - zużycie energii przez budynek. Dla nowo-wybudowanych budynków i mieszkań oraz budynków wcześniej wybudowanych, wprowadzanych do obrotu (sprzedawanych lub wynajmowanych). Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca, użytkownik może orientacyjnie określić roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszty ogrzewania budynku.
Audyt energetyczny to rodzaj biznesplanu. To bardzo szczegółowy schemat kolejnych działań wraz z kosztorysami i programem inwestycji, jakie należy zrealizować, by zmniejszyć energochłonność budynku - zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną. Certyfikat energetyczny określa obliczeniowe zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Budynki energooszczędne - nie więcej niż 70% normatywnego zapotrzebowania ciepła

Budynki niskoenergetyczne - nie więcej niż 45% normatywnego zapotrzebowania ciepła

Budynki pasywne - nie więcej niż 30% normatywnego zapotrzebowania ciepła


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
A, TEST 14 id 49148 Nieznany (2)
MSSF Test C 14
TEST 14 ANAPATY
Test 3 14
Gospodarka Odpadami Małpi test 14
Hajduk egzamin test 14 06 2007, BS 5 semestr
Informatyka w biznesie [ teoria] [ Test u prof G. Bartoszewicza], test in biznes, INFORMATYKA W BIZN
MADYS TEST#1 14
test 14 zaoczni
MADYS TEST#2 14
teoria lit[1] (14)
BO test 14
6 test 14
Hajduk egzamin test 14 06 2007, Akademia Morska, Bezpieczeństwo Statku, testy
Test 14, Ochrona Środowiska studia, 4 rok (2009-2010), Semestr VII (Rok 4), Geologia Regionalna Pols
Hajduk egzamin test 14 06 2007(2), Akademia Morska, Bezpieczeństwo Statku, testy
hajduk egzamin test 14 06 2007 - Kopia, AM SZCZECIN, BEZPIECZEŃSTWO STATKU, TESTY hajduk

więcej podobnych podstron