• 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
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
Protector de sobretensión trifásico: Tipos conexión e guía de manutención
1. Que é un Dispositivo Protexedor contra Sobrecorrentes (SPD) de Trifásica?Un dispositivo protexedor contra sobrecorrentes (SPD) de trifásica, tamén coñecido como pararrayos de trifásica, está deseñado específicamente para sistemas eléctricos de corrente alternativa trifásica. A súa función principal é limitar as sobretensións transitórias causadas por descargas atmosféricas ou operacións de conmutación na rede eléctrica, protexendo así o equipamento eléctrico downstream do dano. O SPD funciona
James
12/02/2025
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
Liñas de tránsito de enerxía eléctrica de 10kV en ferrocarril: Requisitos de deseño e operación
A liña Daquan ten unha carga de potencia grande, con numerosos e dispersos puntos de carga ao longo do tramo. Cada punto de carga ten unha capacidade pequena, cun promedio dun punto de carga cada 2-3 km, polo que deben adoptarse dúas liñas de paso de enerxía de 10 kV para o suministro de enerxía. As ferrovías de alta velocidade usan dúas liñas para o suministro de enerxía: a liña principal de paso e a liña xeral de paso. As fuentes de enerxía das dúas liñas de paso proceden dos sectores de barra
Edwiin
11/26/2025
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Análise das Causas da Pérdida na Liña Eléctrica e Métodos de Redución de Pérdidas
Na construción da rede eléctrica, debemos centrarnos nas condicións reais e establecer unha disposición de rede adecuada ás nosas propias necesidades. Precisamos minimizar a perda de enerxía na rede, poupar a inversión social e mellorar comprehensivamente os beneficios económicos de China. Os departamentos pertinentes de suministro eléctrico tamén deben estabelecer obxectivos de traballo centrados en reducir eficazmente a perda de enerxía, responder ás convocatorias de conservación de enerxía e
Echo
11/26/2025
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Métodos de aterramento neutro para sistemas eléctricos de ferrocarril de velocidade convencional
Os sistemas de enerxía ferroviaria compónense principalmente de liñas de sinalización automática por bloques, liñas de alimentación en tránsito, subestacións e postos de distribución ferroviarios, e liñas de suministro de enerxía. Proporcionan electricidade ás operacións ferroviarias críticas, incluíndo sinalización, comunicacións, sistemas de material rodante, xestión de pasaxeiros nas estacións e instalacións de manutención. Como parte integrante da rede eléctrica nacional, os sistemas de ener
Echo
11/26/2025
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