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


Ekonomia produkcji energii elektrycznej

electricity-today
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
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Jakie są rodzaje reaktorów? Kluczowe role w systemach energetycznych
Reaktor (Induktor): Definicja i typyReaktor, znany również jako induktor, generuje pole magnetyczne w otaczającej przestrzeni, gdy prąd płynie przez przewodnik. Dlatego każdy przewodnik niosący prąd ma naturalną indukcyjność. Jednak indukcyjność prostego przewodnika jest mała i powoduje słabe pole magnetyczne. Praktyczne reaktory są konstruowane poprzez nawinięcie przewodnika w kształt solenoidu, znanego jako reaktor z rdzeniem powietrznym. Aby dalej zwiększyć indukcyjność, do solenoidu wstawia
James
10/23/2025
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Obsługa uszkodzeń jednofazowych do ziemii na linii dystrybucyjnej 35kV
Linie dystrybucyjne: Kluczowy element systemów energetycznychLinie dystrybucyjne są kluczowym elementem systemów energetycznych. Na tym samym zbarierce napięciowym poziomu napięcia podłączone są wiele linii dystrybucyjnych (do wejścia lub wyjścia), każda z wieloma odgałęzieniami ułożonymi promieniście i połączonymi z transformatorami dystrybucyjnymi. Po obniżeniu napięcia do niskiego przez te transformatory energia elektryczna jest dostarczana szerokiemu gronu końcowych użytkowników. W takich si
Encyclopedia
10/23/2025
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Co to jest technologia MVDC? Korzyści wyzwania i przyszłe trendy
Technologia średniego napięcia przemiennego prądu stałego (MVDC) jest kluczowym innowacyjnym rozwiązaniem w transmisji energii elektrycznej, zaprojektowanym do pokonania ograniczeń tradycyjnych systemów prądu przemiennego w określonych zastosowaniach. Przekazując energię elektryczną za pomocą prądu stałego w napięciu zazwyczaj od 1,5 kV do 50 kV, łączy ona zalety długodystansowej transmisji wysokiego napięcia prądu stałego z elastycznością dystrybucji niskiego napięcia prądu stałego. W kontekści
Echo
10/23/2025
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Dlaczego zazemienie MVDC powoduje awarie systemu?
Analiza i obsługa uszkodzeń ziemnych w systemie DC w podstacjachGdy wystąpi uszkodzenie ziemne w systemie DC, może ono być klasyfikowane jako jednopunktowe, wielopunktowe, pętlowe lub spowodowane obniżoną izolacją. Uszkodzenie jednopunktowe dzieli się dalej na uszkodzenia pozytywnej i negatywnej strony. Uszkodzenie pozytywnej strony może prowadzić do niepoprawnego działania ochrony i urządzeń automatycznych, podczas gdy uszkodzenie negatywnej strony może powodować brak działania (np. ochrony rel
Felix Spark
10/23/2025
Zapytanie
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