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


L'economia de la generació d'energia

Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Definició de l'economia de la generació d'energia elèctrica


En els projectes d'enginyeria moderns, el cost és molt important. Els enginyers han de aconseguir els resultats desitjats al cost més baix. En la generació d'energia, sovint hem de triar entre equips d'alt cost i alta eficiència i equips de baix cost i menor eficiència. Els equips d'alt cost tenen interessos i amortitzacions més alts, però factures d'energia més baixes.


Els enginyers elèctrics han de equilibrar els costos per minimitzar el gasto total de la planta. L'estudi de l'economia de la generació d'energia és crucial per aconseguir aquest equilibri. Per entendre l'economia de la generació d'energia, cal saber el gasto anual de la planta i els factors que l'affecten. El gasto anual total es divideix en diverses categories:

 


  • Despeses fixes

  • Despeses semifixes

  • Despeses de funcionament

 


Aquests són tots paràmetres importants relacionats amb l'economia de la generació d'energia i es consideren detalladament a continuació.

 


 

Despeses fixes


Aquestes despeses depenen de la capacitat instal·lada de la planta, però no de la seva producció d'energia. Inclouen:

 

Interessos i amortitzacions del cost capital de la planta generadora, xarxes de transmissió i distribució, edificis i altres obres civils, etc. El cost capital de la planta també inclou els interessos pagats durant la construcció de la planta, salaris dels enginyers i altres empleats, desenvolupament i construcció de la central elèctrica. També inclou el cost de transport, treball, etc., per portar l'equipament al lloc i instal·lar-lo, tot el qual està involucrat en l'economia general de la generació d'energia.


Es destaca particularment que, en les centrals nuclears, el cost capital de la central també inclou el cost inicial del combustible nuclear menys el valor de salvament pagat al final de la seva vida útil.També inclou tots tipus de impostos, primes d'assegurança pagades en polissos per cobrir el risc d'avaris accidentals.Lloguer pagat pel terreny utilitzat realment per la construcció.


El cost degut a l'inici i aturada de les plantes també s'inclou en aquesta categoria, quan la central elèctrica opera en un o dos torns.

 

 


Despeses de funcionament


Les despeses de funcionament d'una central elèctrica, probablement són un dels paràmetres més importants en considerar l'economia de la generació d'energia, ja que depenen del nombre d'hores que la planta funciona o del nombre d'unitats d'energia elèctrica generada. Essencialment, inclou els següents costos mencionats a continuació.

 


Cost del combustible lliurat juntament amb el cost de manipulació del combustible a la planta. El carbó és el combustible utilitzat en una central tèrmica, i l'oli diesel en el cas d'una central de dièsel. En el cas d'una central hidroelèctrica, no hi ha cost de combustible, ja que l'aigua és un regal gratuït de la natura. No obstant això, una central hidroelèctrica requereix un cost d'instal·lació més alt i la seva producció en megaWatts també és menor en comparació amb les centrals tèrmiques.

Desequipament del personal operatiu i de manteniment i salaris del personal supervisori encarregat de fer funcionar la planta.


En el cas d'una central tèrmica, l'economia de la generació d'energia inclou el cost de l'aigua d'alimentació per a la caldera, com ara el cost de tractament i condicionament de l'aigua.Com que la quantitat d'ús i desgast de l'equipament depèn de l'extensió en què s'utilitza la planta, el cost de l'oli lubrificant i els costos de reparació i manteniment de l'equipament també s'inclouen en les despeses de funcionament.


Per tant, podem concloure que els càrrecs anuals totals inclosos en la generació d'energia, i l'economia global de la generació d'energia, es poden representar amb l'equació,

 


8fc496e0cedb99dd8bd342fac89f62c7.jpeg

 


On 'a' representa el cost fix total de la planta, i no té relació amb la producció total de la planta o el nombre d'hores en què la planta està en funcionament.


'b' representa el cost semifix, que depèn principalment de la producció total de la planta i no del nombre d'hores en què la planta està en funcionament. La unitat per 'b' és, per tant, idealment escollida en k-Watt.


'c' essencialment representa el cost de funcionament de la planta, i depèn del nombre d'hores en què la planta està en funcionament per generar una certa quantitat de megawatts d'energia. La seva unitat es dóna en K-Watt-Hr.


Dona una propina i anima l'autor

Recomanat

Accidents del Transformador Principal i Problemes en l'Operació de Gas Lleuger
1. Registre d'incident (19 de març de 2019)El 19 de març de 2019, a les 16:13, el fons de monitorització va informar d'una acció de gas lleuger del transformador principal número 3. Segons la Norma per a l'Operació de Transformadors Elèctrics (DL/T572-2010), el personal d'operacions i manteniment (O&M) va inspeccionar l'estat a lloc del transformador principal número 3.Confirmació a lloc: El quadre de protecció no elèctrica WBH del transformador principal número 3 va informar d'una acció de
02/05/2026
Faltes i gestió d'una fàsica a terra en línies de distribució de 10kV
Característiques i dispositius de detecció de falles a terra monofàsiques1. Característiques de les falles a terra monofàsiquesSenyals d’alarma centrals:La campana d’avís sona i s’il·lumina la llum indicadora etiquetada «Falla a terra a la barra [X] kV, secció [Y]». En sistemes amb connexió a terra del punt neutre mitjançant una bobina de Petersen (bobina d’extinció d’arcs), també s’il·lumina la indicació «Bobina de Petersen en funcionament».Indicacions del voltímetre de supervisió d’aïllament:E
01/30/2026
Mode d'operació de connexió a terra del punt neutre per a transformadors de xarxes elèctriques de 110kV~220kV
L'arranjament dels modes d'operació de la connexió a terra del punt neutre per a les xarxes de transformadors de 110kV~220kV ha de complir els requisits de resistència a l'aislament dels punts neutrals dels transformadors, i també s'ha de procurar mantenir la impedància de seqüència zero de les subestacions bàsicament invariable, assegurant que la impedància de seqüència zero integral en qualsevol punt de curtcircuït al sistema no superi tres vegades la impedància de seqüència positiva integral.
01/29/2026
Per què les subestacions utilitzen pedres guixes grava i roca trencada
Per què les subestacions utilitzen pedres, gravíl·la, piuladures i roca trencada?A les subestacions, equips com transformadors de potència i distribució, línies d'alta tensió, transformadors de tensió, transformadors de corrent, i interruptors de desconnectar, tots requereixen un aparatge a terra. Més enllà de l'aparatge a terra, ara explorarem en profunditat per què el gravíl·la i la roca trencada s'utilitzen sovint a les subestacions. Tot i que semblin ordinàries, aquestes pedres juguen un pap
01/29/2026
Enviar consulta
+86
Feu clic per penjar un fitxer
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat