• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Economie van elektriciteitsproductie

electricity-today
Veld: Elektrische bedrijfsvoering
0
Canada

WechatIMG1785.jpeg

Economie van elektriciteitsproductie

In alle nieuwe ingenieursprojecten van deze tijd is de vraag naar kosten van uiterste belang. Het is de rol van de ingenieur om het gewenste technische resultaat te bereiken met minimale kosten, wat hem onderscheidt van een niet-ingenieur die mogelijk hetzelfde resultaat kan bereiken, maar tegen welke kosten? In de elektriciteitsproductie staan we vaak voor de keuze tussen apparatuur met hoge kosten en hoge efficiëntie en hun goedkopere tegenhangers met lagere efficiëntie. In het eerste geval zullen de kosten door rente en afschrijving hoger zijn, maar de energierekening lager, in vergelijking met de overeenkomstige cijfers in het tweede geval.
Hier komt de rol van de Elektrotechnisch Ingenieur om de hoek kijken, waar hij de situatie moet balanceren op zo'n manier dat de totale uitgaven van de installatie minimaal zijn. Daarom is de studie van economie van elektriciteitsproductie van groot belang, rekening houdend met alle praktische doeleinden.

Om de economie van elektriciteitsproductie effectief af te leiden, moeten we de structuur van de jaarlijkse uitgaven van de installatie en de factoren die hierop invloed hebben kennen. De totale jaarlijkse uitgaven van de installatie kunnen worden ingedeeld in verschillende subrubrieken, namelijk,

  1. Vaste lasten

  2. Semi-vaste lasten

  3. Bedrijfskosten

Dit zijn allemaal belangrijke parameters met betrekking tot de economie van elektriciteitsproductie en worden hieronder in detail beschreven.

Vaste lasten van elektriciteitsproductie

Vaste lasten, zoals de naam al aangeeft, variëren niet met de capaciteit van de installatie of met de bedrijfsvoering. Deze kosten blijven onder alle omstandigheden hetzelfde. Ze omvatten voornamelijk de salarissen van de hogere ambtenaren van de centrale organisatie en de huur van het land dat gereserveerd is voor toekomstige uitbreiding.

Semi-vaste lasten van elektriciteitsproductie

Deze lasten hangen voornamelijk af van de geïnstalleerde capaciteit van de installatie en zijn onafhankelijk van de elektrische energie-output van de installatie. Deze lasten omvatten het volgende :

  1. Rente en afschrijving op de kapitaalkosten van de productie-installatie, transmissie- en distributienetwerk, gebouwen en andere civiele werken, etc. De kapitaalkosten van de installatie omvatten ook de rente betaald tijdens de bouw van de installatie, de salarissen van ingenieurs en andere medewerkers, ontwikkeling en bouw van de elektriciteitscentrale. Het omvat ook de kosten voor transport, arbeid, etc. om de apparatuur ter plaatse te brengen en te installeren, alles wat nodig is voor de economie van elektriciteitsproductie.
    Het is bijzonder opmerkelijk dat in kerncentrales de kapitaalkosten van de centrale ook de kosten van de initiële lading van het kernbrandstof min de restwaarde aan het einde van de nuttige levensduur omvatten.

  2. Het omvat ook alle soorten belastingen, verzekeringssommen betaald op polissen om het risico van ongevallen te dekken.

  3. Huur betaald voor het land dat daadwerkelijk wordt gebruikt voor de bouw.

  4. De kosten veroorzaakt door het starten en stoppen van installaties worden ook in deze categorie ingesloten, wanneer de elektriciteitscentrale op basis van één of twee diensten werkt.

Bedrijfskosten van elektriciteitsproductie

De bedrijfskosten of bedrijfskosten van een elektriciteitscentrale, is waarschijnlijk een van de meest belangrijke parameters bij het overwegen van de economie van elektriciteitsproductie, omdat het afhangt van het aantal uren dat de installatie wordt geëxploiteerd of van het aantal eenheden elektrische energie dat wordt geproduceerd. Het omvat essentieel de volgende genoemde kosten.

  1. Kosten van de geleverde brandstof gekoppeld aan de brandstofhandlingskosten in de installatie. Kolen worden gebruikt in een thermische elektriciteitscentrale, en dieselolie in het geval van een dieselelektriciteitscentrale. In het geval van een waterkrachtcentrale zijn er geen brandstofkosten, omdat water een gratis geschenk van de natuur is. Maar een waterkrachtcentrale vereist hogere installatiekosten en hun mega Watt-output van elektriciteitsproductie is ook lager vergeleken met thermische elektriciteitscentrales.

  2. Verlies van operationele en onderhoudsbenodigdheden en salarissen van toezichthouders die betrokken zijn bij het runnen van de installatie.

  3. In het geval van een thermische elektriciteitscentrale, omvat de economie van elektriciteitsproductie de kosten van voedingswater voor de ketel, zoals de kosten van waterbehandeling en -conditionering.

  4. Aangezien de hoeveelheid slijtage van de apparatuur afhangt van de mate waarin de installatie wordt gebruikt, worden de kosten van smeerolie en reparatie- en onderhoudskosten van de apparatuur ook in de bedrijfskosten meegerekend.

Dus, we kunnen concluderen dat de totale jaarlijkse kosten die worden gemaakt bij elektriciteitsproductie, en de algemene economie van elektriciteitsproductie, kunnen worden weergegeven door de vergelijking,

  1. Waarbij ‘a’ de totale vaste kosten van de installatie vertegenwoordigt, en geen relatie heeft met de totale output van de installatie of het aantal uren waarin de installatie draait.

  2. ‘b’ vertegenwoordigt de semi-vaste kosten, die voornamelijk afhangen van de totale output van de installatie en niet van het aantal uren waarin de installatie wordt geëxploiteerd. De eenheid voor ‘b’ wordt dus ideaal gekozen in k-Watt.

  3. ‘c’ vertegenwoordigt essentieel de bedrijfskosten van de installatie, en hangt af van het aantal uren waarin de installatie draait om een bepaalde mega Watt elektriciteit te genereren. De eenheid hiervoor is gegeven in K-Watt-Ur.

Verklaring: Respecteer het oorspronkelijke, goede artikelen zijn de elkaar waard te delen, indien er inbreuk is wordt contact opgenomen voor verwijdering.

Geef een fooi en moedig de auteur aan
Onderwerpen:

Aanbevolen

Fouten en afhandeling van eenfasige aarding in 10kV distributielijnen
Kenmerken en detectieapparatuur voor eenfasige aardfouten1. Kenmerken van eenfasige aardfoutenCentrale alarmsignalen:De waarschuwingsbel gaat af en de indicatielamp met de tekst „Aardfout op [X] kV-bussectie [Y]“ licht op. In systemen met een Petersen-coil (boogonderdrukkingscoil) die het neutraalpunt aardt, licht ook de indicatielamp „Petersen-coil in werking“ op.Aanduidingen van de isolatiemonitorvoltmeter:De spanning van de foutieve fase daalt (bij onvolledige aarding) of daalt tot nul (bij v
01/30/2026
Neutrale punt aarding bedrijfsmodus voor 110kV~220kV elektriciteitsnettransformatoren
De schakelwijze van de neutrale punt-aarding voor transformators in elektriciteitsnetwerken van 110kV~220kV moet voldoen aan de isolatie-eisen van de neutrale punten van de transformators en moet ook proberen om de nulsequentie-impedantie van de onderstations zo veel mogelijk ongewijzigd te houden, terwijl wordt verzekerd dat de nulsequentie-samenstelling van de impedantie op elk kortsluitpunt in het systeem niet drie keer de positieve sequentie-samenstelling van de impedantie overschrijdt.Voor
01/29/2026
Waarom gebruiken onderstations stenen grind kiezel en fijn gesteente
Waarom gebruiken onderstations stenen, grind, kiezels en fijn gesteente?In onderstations vereisen apparatuur zoals kracht- en distributietransformatoren, transmissielijnen, spanningstransformatoren, stroomtransformatoren en afsluiters aarding. Naast aarding zullen we nu dieper ingaan op waarom grind en fijn gesteente vaak in onderstations worden gebruikt. Hoewel ze er gewoontjes uitzien, spelen deze stenen een cruciale rol voor veiligheid en functioneren.Bij de ontwerp van aarding in onderstatio
01/29/2026
HECI GCB voor Generatoren – Snelle SF₆ Schakelaar
1.Definitie en functie1.1 Rol van de Generator Circuit BreakerDe Generator Circuit Breaker (GCB) is een controleerbare onderbrekingspunt gelegen tussen de generator en de opstaptransformatie, fungerend als interface tussen de generator en het elektriciteitsnet. De primaire functies omvatten het isoleren van storingen aan de generatorzijde en het mogelijk maken van operationele controle tijdens de synchronisatie van de generator en het aansluiten op het net. Het werkingprincipe van een GCB versch
01/06/2026
Verzoek tot offerte
+86
Klik om bestand te uploaden
Downloaden
IEE-Business-toepassing ophalen
Gebruik de IEE-Business app om apparatuur te vinden, oplossingen te verkrijgen, experts te verbinden en deel te nemen aan industrieel samenwerkingsprojecten overal en op elk moment volledig ondersteunend de ontwikkeling van uw energieprojecten en bedrijfsactiviteiten