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


A economía da xeración de enerxía

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición da Economía na Xeración de Enerxía


Nos proxectos de enxeñaría modernos, o custo é moi importante. Os enxeñeiros deben lograr os resultados desexados ao menor custo posible. Na xeración de enerxía, solemos escoller entre equipos de alto custo e alta eficiencia e equipos de baixo custo e menor eficiencia. O equipo de alto custo ten maiores cobros por intereses e amortización, pero menores facturas de enerxía.


Os enxeñeiros eléctricos deben equilibrar os custos para minimizar o gasto total da instalación. Estudar a economía na xeración de enerxía é crucial para lograr este equilibrio. Para entender a economía na xeración de enerxía, precisamos coñecer o gasto anual da instalación e os factores que a afectan. O gasto anual total divideuse en varias categorías:

 


  • Cobros Fixos

  • Cobros Semifixos

  • Cobros de Funcionamento

 


Estes son todos parámetros importantes relacionados coa economía na xeración de enerxía e consideranse con detalle a continuación.

 


 

Cobros Fixos


Estes cobros dependen da capacidade instalada da planta, pero non da súa produción de enerxía. Inclúen:

 

Intereses e amortización do custo de capital da planta xeradora, rede de transmisión e distribución, edificios e outras obras de enxeñaría civil, etc. O custo de capital da planta tamén inclúe os intereses pagados durante a construción da planta, salarios dos enxeñeiros e outros empregados, desenvolvemento e construción da central eléctrica. Tamén inclúe o custo incurrido por conta do transporte, man de obra, etc., para levar o equipo ao lugar e instalarlo, todo o cal está implicado na economía global da xeración de enerxía.


É particularmente digno de mención que, nas centrais nucleares, o custo de capital da central tamén inclúe o custo dos cargos iniciais do combustible nuclear menos o valor de salvamento pagado ao final da súa vida útil.Tamén inclúe todos os tipos de impostos, primas de seguros pagadas en pólizas para cubrir o risco de averías accidentais.Aluguer pago polo terreo usado efectivamente para a construción.


O custo debido ás operacións de arranque e parada das plantas tamén inclúese nesta categoría, cando a central eléctrica opera en un ou dous turnos.

 

 


Cobros de Funcionamento


Os cobros de funcionamento ou custo de funcionamento dunha central eléctrica, é probablemente un dos parámetros máis importantes ao considerar a economía na xeración de enerxía, xa que depende do número de horas que a planta está en funcionamento ou do número de unidades de enerxía eléctrica xerada. Esencialmente comprende os seguintes custos mencionados a continuación.

 


Custo do combustible entregado xunto co custo de manipulación do combustible na planta. O carón é o combustible utilizado nunha central térmica, e o gasóleo no caso dunha central a gasóleo. No caso dunha central hidroeléctrica non hai custo de combustible xa que a auga é un don gratuíto da natureza. Pero unha central hidroeléctrica require un maior custo de instalación e a súa potencia de saída en megaWatts tamén é menor en comparación cosas centrais térmicas.

Desgaste do material de operación e mantemento e salarios do persoal de supervisión encargado de facer funcionar a planta.


No caso dunha central térmica, a economía na xeración de enerxía inclúe o custo da auga de alimentación para a caldera, como o custo do tratamento e condicionamento da auga.Xa que a cantidade de desgaste do equipo depende da extensión na que se utiliza a planta, o custo do aceite lubrificante e os cobros de reparación e mantemento do equipo tamén están incluídos nos cobros de funcionamento.


Polo tanto, podemos concluir dicindo que o total dos cobros anuais incurridos na xeración de enerxía, e a economía global da xeración de enerxía, poden representarse pola ecuación,

 


8fc496e0cedb99dd8bd342fac89f62c7.jpeg

 


Onde 'a' representa o custo fixo total da planta, e non ten relación coa produción total da planta ou co número de horas durante as cales a planta está en funcionamento.


'b' representa o custo semifixo, que principalmente depende da produción total da planta e non do número de horas durante as cales a planta está en funcionamento. A unidade para 'b' elixe idealmente en k-Watt.


'c' representa esencialmente o custo de funcionamento da planta, e depende do número de horas durante as cales a planta está en funcionamento para xerar un determinado mega Watt de potencia. A súa unidade dáse en K-Watt-Hr.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Que Tipos de Reactores Existen Asociados a Sistemas Eléctricos Papel Clave en Sistemas de Potencia
Reactor (Inductor): Definición e TiposUn reactor, tamén coñecido como inductor, xera un campo magnético no espazo circundante cando a corrente flúe a través dun conductor. Polo tanto, calquera conductor que transporta corrente posúe inductancia de forma intrínseca. No entanto, a inductancia dun conductor recto é pequena e produce un campo magnético débil. Os reactores prácticos están construídos enrollando o conductor nunha forma solenoidal, coñecida como reactor de núcleo de aire. Para aumentar
James
10/23/2025
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Manexo de fallos de terra a unha fase en liñas de distribución de 35kV
Líneas de Distribución: Un Componente Clave de los Sistemas EléctricosAs liñas de distribución son un compoñente principal dos sistemas eléctricos. No mesmo barramento de nivel de tensión, conectanse múltiples liñas de distribución (para entrada ou saída), cada unha con numerosas ramificacións dispostas radialmente e ligadas a transformadores de distribución. Despois de ser reducida a baixa tensión por estes transformadores, a electricidade se suministra a un amplio rango de usuarios finais. Nes
Encyclopedia
10/23/2025
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
Que é a tecnoloxía MVDC Beneficios desafíos e tendencias futuras
A tecnoloxía de corrente continua de media tensión (MVDC) é unha innovación clave na transmisión de enerxía eléctrica, deseñada para superar as limitacións dos sistemas tradicionais de CA en aplicacións específicas. Transmitindo enerxía eléctrica por CC a tensións que xeralmente van dende 1,5 kV a 50 kV, combina as vantaxes da transmisión a gran distancia do DC de alta tensión coa flexibilidade da distribución de DC de baixa tensión. No contexto da integración a gran escala de enerxías renovable
Echo
10/23/2025
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Por que o aterramento de MVDC causa fallos no sistema?
Análise e Tratamento de Falhas de Aterramento no Sistema CC nas SubestaçõesCando ocorre unha falla de aterramento no sistema CC, pode clasificarse como aterramento en un punto, aterramento múltiple, aterramento en bucle ou diminución da isolación. O aterramento en un punto divide-se ademais en aterramento do polo positivo e aterramento do polo negativo. O aterramento do polo positivo pode causar o funcionamento incorrecto da protección e dos dispositivos automáticos, mentres que o aterramento do
Felix Spark
10/23/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía