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


Ekonomia produkcji energii elektrycznej

electricity-today
Pole: Działania elektryczne
0
Canada

WechatIMG1785.jpeg

Ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej

W każdej nowej inżynierskiej przedsięwzięciu tego okresu kwestia kosztów jest najwyższej wagi. To rola inżyniera, aby osiągnąć pożądany techniczny rezultat z minimalnym kosztem, odróżnia go od nieinżyniera, który może również osiągnąć ten sam rezultat, ale za jaką cenę? W przemyśle produkcji energii elektrycznej często mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy dokonać wyboru między sprzętem o wysokim koszcie i wysokiej efektywności a jego tańszym odpowiednikiem o niższej efektywności. W pierwszym przypadku, opłaty wynikające z odsetek i amortyzacji będą wyższe, ale rachunek za energię będzie niższy w porównaniu do odpowiednich wartości w drugim przypadku.
Tutaj wchodzi w grę rola inżyniera elektryka, który musi zrównoważyć sytuację w taki sposób, aby całkowity koszt elektrowni był minimalny, dlatego badanie ekonomii produkcji energii elektrycznej ma kluczowe znaczenie, biorąc pod uwagę wszystkie praktyczne cele.

Aby skutecznie wydedukować ekonomię produkcji energii elektrycznej, powinniśmy znać strukturę rocznych wydatków elektrowni oraz czynniki je wpływające. Całkowite roczne wydatki elektrowni można sklasyfikować na kilka podtytułów, mianowicie,

  1. Stałe opłaty

  2. Półstałe opłaty

  3. Opłaty bieżące

Są to wszystkie ważne parametry dotyczące ekonomii produkcji energii elektrycznej i są szczegółowo omawiane poniżej.

Stałe opłaty w produkcji energii elektrycznej

Stałe opłaty, jak sama nazwa wskazuje, nie zmieniają się ani w zależności od mocy elektrowni, ani od jej działania. Te koszty pozostają stałe we wszystkich okolicznościach. Obejmują one głównie pensje wyższych urzędników centralnej organizacji oraz czynsz za teren zarezerwowany na przyszłą ekspansję.

Półstałe opłaty w produkcji energii elektrycznej

Te opłaty zależą głównie od zainstalowanej mocy elektrowni i są niezależne od wydajności energetycznej elektrowni. Obejmują one następujące elementy:

  1. Odsetki i amortyzacja kosztu kapitałowego elektrowni, sieci transmisyjnej i dystrybucyjnej, budynków i innych obiektów inżynierii lądowej itp. Koszt kapitałowy elektrowni obejmuje również odsetki naliczone podczas budowy elektrowni, pensje inżynierów i innych pracowników, rozwój i budowę elektrowni. Obejmuje również koszty związane z transportem, pracą itp., potrzebne do dostarczenia i montażu sprzętu, wszystko to jest istotne dla ogólnej ekonomii produkcji energii elektrycznej.
    Warto zauważyć, że w przypadku elektrowni jądrowych koszt kapitałowy elektrowni obejmuje również koszty początkowe paliwa jądrowego minus wartość resztkową, która jest płatna na koniec użytkowania.

  2. Obejmuje także wszystkie rodzaje podatków, składki ubezpieczeniowe zapłacone na polisy ubezpieczeniowe pokrywające ryzyko przypadkowego awarii.

  3. Czynsz za teren faktycznie używany do celów budowlanych.

  4. Koszty związane z uruchamianiem i zamykaniem elektrowni są również uwzględniane w tej kategorii, gdy elektrownia działa na jedno- lub dwusmianowo.

Bieżące opłaty w produkcji energii elektrycznej

Bieżące opłaty lub koszty bieżące elektrowni, to prawdopodobnie jeden z najważniejszych parametrów podczas rozważania ekonomii produkcji energii elektrycznej, ponieważ zależy on od liczby godzin, przez które elektrownia jest obsługiwana, lub od liczby jednostek wytworzonej energii elektrycznej. Składa się ona z poniższych wymienionych kosztów.

  1. Koszt dostarczonego paliwa wraz z kosztami obsługi paliwa w elektrowni. Węgiel jest paliwem używanym w elektrowni cieplnej, a olej napędowy w przypadku elektrowni spalinowej. W przypadku elektrowni wodnej nie ma kosztu paliwa, ponieważ woda jest bezpłatnym darem natury. Jednak elektrownia wodna wymaga wyższych kosztów instalacji, a ich wydajność mocy megaWattowa jest również niższa w porównaniu z elektrowniami cieplnymi.

  2. Straty materiałów operacyjnych i utrzymaniowych oraz pensje nadzorców zaangażowanych w prowadzenie elektrowni.

  3. W przypadku elektrowni cieplnej, ekonomia produkcji energii elektrycznej obejmuje koszt wody do kotła, takie jak koszty oczyszczania i kondycjonowania wody.

  4. Ponieważ stopień zużycia sprzętu zależy od tego, w jakim stopniu elektrownia jest używana, koszty smarów i napraw sprzętu są również uwzględniane w opłatach bieżących.

Możemy więc stwierdzić, że całkowite roczne koszty poniesione w produkcji energii elektrycznej, a także ogólna ekonomia produkcji energii elektrycznej mogą być reprezentowane przez równanie,

  1. Gdzie 'a' reprezentuje całkowity stały koszt elektrowni i nie ma związku z całkowitą wydajnością elektrowni lub liczbą godzin, przez które elektrownia jest obsługiwana.

  2. 'b' reprezentuje półstały koszt, który zależy głównie od całkowitej wydajności elektrowni, a nie od liczby godzin, przez które elektrownia jest obsługiwana. Jego jednostką jest więc idealnie k-Watt.

  3. 'c' reprezentuje koszty bieżące elektrowni i zależy od liczby godzin, przez które elektrownia jest obsługiwana, aby wygenerować określoną ilość mocy megaWattowej. Jego jednostka to K-Watt-Godzina.

Oświadczenie: Szanuj oryginalność, dobre artykuły są warte udostępniania, w przypadku naruszenia praw autorskich prosimy o kontakt w celu usunięcia.

Daj napiwek i zachęć autora

Polecane

Usterki i obsługa jednofazowego przewodzenia do ziemii w sieciach dystrybucyjnych 10kV
Charakterystyka i urządzenia do wykrywania uszkodzeń jednofazowych do ziemi1. Charakterystyka uszkodzeń jednofazowych do ziemiSygnały centralnego alarmu:Dzwonek ostrzegawczy dzwoni, a lampka wskaźnikowa z napisem „Uszkodzenie jednofazowe do ziemi na szynie [X] kV, sekcja [Y]” świeci się. W systemach z uziemieniem punktu neutralnego za pośrednictwem cewki Petersena (cewki gaszącej łuk) zapala się również lampka wskaźnikowa „Cewka Petersena włączona”.Wskazania woltomierza do monitorowania izolacji
01/30/2026
Tryb działania z uziemionym punktem neutralnym dla transformatorów sieci energetycznej 110kV~220kV
Układ ziemnego punktu neutralnego transformatorów w sieci energetycznej 110kV~220kV powinien spełniać wymagania wytrzymałości izolacji punktów neutralnych transformatorów, a także starać się utrzymać zerowe impedancje stacji przekształcających praktycznie niezmienione, zapewniając, że zerowa impedancja skupiona w dowolnym punkcie zastanym w systemie nie przekracza trzykrotności dodatniej impedancji skupionej.Dla nowo budowanych i modernizowanych transformatorów 220kV i 110kV ich tryby ziemienia
01/29/2026
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni żwiru kamyków i drobnych skał
Dlaczego stacje przekształcające używają kamieni kruchych, żwiru, kamyków i drobnych kamieni?W stacjach przekształcających, urządzenia takie jak transformatory mocy i dystrybucyjne, linie przesyłowe, transformatory napięcia, transformatory prądu oraz wyłączniki odłączeniowe wymagają zazemblowania. Poza zazemblowaniem, teraz głębiej przyjrzymy się, dlaczego żwir i kamienie kruche są powszechnie używane w stacjach przekształcających. Choć wyglądają zwyczajnie, te kamienie odgrywają kluczową rolę b
01/29/2026
HECI GCB for Generators – Szybki wyłącznik obwodów SF₆
1.Definicja i funkcja1.1 Rola wyłącznika generatorowegoWyłącznik generatorowy (GCB) to sterowany punkt rozłączenia znajdujący się między generatorem a transformatorem podwyższającym, pełniąc rolę interfejsu między generatorem a siecią energetyczną. Jego główne funkcje obejmują izolowanie uszkodzeń po stronie generatora oraz umożliwienie kontroli operacyjnej podczas synchronizacji generatora i podłączenia do sieci. Zasada działania GCB nie różni się znacząco od zasady działania standardowego wyłą
01/06/2026
Zapytanie
+86
Kliknij, aby przesłać plik
Pobierz
Pobierz aplikację IEE Business
Użyj aplikacji IEE-Business do wyszukiwania sprzętu uzyskiwania rozwiązań łączenia się z ekspertami i uczestnictwa w współpracy branżowej w dowolnym miejscu i czasie w pełni wspierając rozwój Twoich projektów energetycznych i działalności biznesowej