CODEXIS® Přihlaste se ke svému účtu
CODEXIS® ... 344/2009 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů Příloha č. 3 - Způsob určení elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vázané na výrobu užitečné tepelné energie

Příloha č. 3 - Způsob určení elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vázané na výrobu užitečné tepelné energie

344/2009 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu určení elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla založené na poptávce po užitečném teple a určení elektřiny z druhotných energetických zdrojů

Příloha č. 3

Způsob určení elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vázané na výrobu užitečné tepelné energie

Pro účely výpočtu elektřiny z kombinované výroby se rozumí:

a) celkovou účinností podíl součtu užitečného tepla a vyrobené elektřiny v procesu kombinované výroby vázané na dodávku užitečného tepla, popřípadě mechanické energie, k celkovému množství tepla v palivu při kombinované výrobě tepla a elektrické, případně mechanické energie vázané na dodávku užitečného tepla,

b) soustrojím soustrojí skládající se ze zdroje tepelné a elektrické, případně mechanické energie a je základní výrobní jednotkou kombinované výroby elektřiny a tepla,

c) sériovou sestavou soustrojí sériová sestava strojů ohraničená hranicí kombinované výroby,

d) poměrnou úsporou primární energie číselný údaj vyjadřující podíl úspory primární energie získaný společnou výrobou elektřiny a tepla oproti samostatné výrobě elektřiny a tepla vyjádřený v procentech,

e) ekvivalentem elektřiny množství mechanické energie přepočtené na elektřinu.

Elektřina z vysoce účinné kombinované výroby se stanoví následujícím postupem:

a) Výroba elektrické energie pomocí společné výroby elektřiny a tepla s vysokou účinností se považuje za rovnou celkové roční nebo měsíční výrobě elektrické energie v soustrojí, sériové sestavě soustrojí nebo výrobně elektřiny a tepla měřené na výstupu (svorkách) hlavních generátorů elektřiny:

1) pro zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla typů d), e), f), g), h) a i) uvedených v § 2 odst. 1 s celkovou roční nebo měsíční prahové hodnoty účinnosti minimálně ve výši 75 %.

2) pro zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla typů a) a c) uvedených v § 2 odst. 1 s celkovou roční nebo měsíční prahové hodnoty účinnosti minimálně ve výši 80 %

3) pro zařízení typu b) v zapojení podle typového schématu uvedeného v žádosti.

b) U zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovou roční nebo měsíční účinností nižší než je uvedena v písm. a) bodu 1) a 2), nebo tam, kde není výroba kogenerační elektřiny přímo měřena se výroba elektrické energie ze společné výroby elektřiny a tepla stanovuje podle následujícího přehledu a vzorce :

1) Parní protitlaká turbína

Množství elektřiny z kombinované výroby vyrobené soustrojím s protitlakou turbínou kde není měření svorkové výroby elektřiny, se stanoví podle vztahu:

T T

E = Q . y . x (MWh)

už p p

T

Q (MWh) se rovná množství užitečné tepelné energie dodávané

už z kombinované výroby k dalšímu využití. Množství

užitečného tepla se stanoví podle definice měřením

nebo vyhodnocením z naměřených hodnot.

y [-] je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny

p v zařízení kombinované výroby k výrobě užitečného

tepla za určitý časový úsek. Výroba elektřiny

z vysoce účinné kombinované výroby přitom odpovídá

podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně

spojena s výrobou užitečného tepla,

Hodnoty

y

p

pro protitlaké soustrojí jsou stanoveny v následující tabulce:

+------+-------------------------------------------------------+

| P | P |

| 2 | 1 |

| +------+------+------+------+------+------+------+------+

| | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 16,0 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 0,08 | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,43 | 0,44 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 0,12 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,39 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 0,25 | 0,13 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,27 | 0,31 | 0,33 | 0,34 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 0,50 | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,27 | 0,29 | 0,30 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 0,70 | - | 0,06 | 0,10 | 0,13 | 0,19 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

| 1,30 | - | - | 0,05 | 0,07 | 0,14 | 0,18 | 0,20 | 0,21 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

P je vstupní tlak [MPa]

1

P je protitlak [MPa]

2

x [-] je součinitel vlivu zatížení parní turbíny, hodnoty

p jsou stanoveny v následující tabulce:

+----------+------+------+------+------+------+------+

| zatížení | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |

+----------+------+------+------+------+------+------+

| X | 1,00 | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,75 | 0,6 |

| p | | | | | | |

+----------+------+------+------+------+------+------+

Zatížení v měsíci se stanoví podle vztahu:

zatížení = P /P . 100 [%]

x j

P je jmenovitý elektrický výkon turbíny [MW]

j

P se vypočítá jako E /z přičemž

x x x

E je výroba elektřiny v daném měsíci [MWh]

x

Z je počet provozních hodin turbíny v daném měsíci [h]

x

2.Kondenzační odběrová turbína

Množství elektřiny z kombinované výroby vyrobené soustrojím s kondenzační odběrovou turbínou, které nesplňuje celkovou roční nebo měsíční minimální účinnost 80 %, se stanoví podle vztahu:

T T

E = Q . y . x [MWh]

už ko p

T

Q [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1.

y [-] je směrné číslo vyjadřující poměr výroby elektřiny

ko v zařízeních kombinované výroby k výrobě užitečného

tepla za určitý časový úsek. Výroba elektřiny

z vysoce účinné kombinované výroby přitom odpovídá

podílu výroby elektřiny, která je fyzikálně bezprostředně

spojena s výrobou užitečného tepla,

Hodnoty

y

ko

pro kondenzační odběrovou turbinu jsou stanoveny v následující tabulce:

+------+-------------------------------------------------------------------------------+

| t | P |

| r | 1 |

| +---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 6,0 | 9,0 | 13,0 | 16,0 |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| > | 0,230 | 0,255 | 0,280 | 0,320 | 0,380 | 0,430 | 0,480 | 0,500 |

| = 5 | (0,230) | (0,255) | (0,280) | (0,320) | (0,380) | (0,430) | (0,480) | (0,500) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 3 | 0,220 | 0,245 | 0,270 | 0,310 | 0,360 | 0,415 | 0,465 | 0,485 |

| | (0,225) | (0,250) | (0,275) | (0,315) | (0,365) | (0,420) | (0,475) | (0,495) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 1 | 0,210 | 0,235 | 0,260 | 0,295 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,465 |

| | (0,220) | (0,245) | (0,270) | (0,305) | (0,360) | (0,410) | (0,465) | (0,480) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 0 | 0,200 | 0,233 | 0,255 | 0,285 | 0,340 | 0,395 | 0,440 | 0,455 |

| | (0,215) | (0,240) | (0,270) | (0,300) | (0,355) | (0,410) | (0,460) | (0,480) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| -1 | 0,195 | 0,220 | 0,250 | 0,280 | 0,335 | 0,385 | 0,435 | 0,455 |

| | (0,210) | (0,235) | (0,265) | (0,295) | (0,350) | (0,400) | (0,460) | (0,470) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| -3 | 0,185 | 0,210 | 0,230 | 0,265 | 0,325 | 0,3700 | 0,420 | 0,435 |

| | (0,205) | (0,230) | (0,260) | (0,287) | (0,345) | (0,395) | (0,450) | (0,465) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| -5 | 0,175 | 0,200 | 0,225 | 0,2500 | 0,310 | 0,355 | 0,400 | 0,410 |

| | (0,200) | (0,225) | (0,255) | (0,28) | (0,335) | (0,385) | (0,440) | (0,450) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| -7 | 0,160 | 0,185 | 0,215 | 0,235 | 0,295 | 0,340 | 0,384 | 0,400 |

| | (0,190) | (0,215) | (0,250) | (0,270) | (0,330) | (0,375) | (0,432) | (0,440) |

+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

P je vstupní tlak [MPa]

1

t je průměrná měsíční teplota ovzduší [°C]

r

Hodnoty

y

ko

jsou pro parametry tepelné sítě 150/70 °C, v závorkách jsou hodnoty pro 120/50 °C.

Jsou uvedeny jen hodnoty pro rozmezí

t

r

= 5 °C (kdy s ohledem na ohřev TUV je nutný provoz s konstantní teplotou 70 °C) a

t

r

= - 7 °C. Nižší průměrné měsíční teploty než uvedené se v ČR nevyskytují, průběh veličiny

y

ko

je prakticky lineární.

x [-] je součinitel vlivu zatížení parní turbíny, hodnoty

p jsou uvedeny v odstavci 1.

Množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby je nižší nebo max. rovno celkovému množství vyrobené elektřiny sníženému o množství elektřiny E sníženému o množství elektřiny vyrobené kondenzačním způsobem.

T

E ≤ E - E

K

Množství elektřiny vyrobené kondenzačním způsobem se vypočte podle vzorce:

M . (i - i )

ko ad ko

E = -----------------

K q

elkond

kde

i [GJ/t] je entalpie admisní páry (na vstupu do turbiny)

ad

i [GJ/t] je entalpie kondenzátu na výstupu z kondenzátem

ko

q [GJ/MWh] je měrná spotřeba tepla na výrobu elektřiny

elkond v kondenzačním režimu (stanovená výrobcem

nebo nezávislou organizací)

M [t] je množství turbinového kondenzátu za hodnocené období

ko

3. Plynová turbína s rekuperací tepla

Množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí se spalovací turbínou při provozu s rekuperací tepla, které nesplňuje celkovou roční nebo měsíční minimální účinnost 75 %, se stanoví podle vztahu:

T T

E = Q . y [MWh]

už st

T

Q [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1., při odečtu

už vlastní spotřeby tepelné energie se postupuje obdobně

jako v odstavci 1.

y [-] se vypočítá jako y = y . x . x , přičemž

st st s i

x [-] součinitel teploty ovzduší, vyjadřuje vliv průměrné

s měsíční teploty ovzduší,

x [-] součinitel vlivu zatížení spalovací turbíny, vyjadřuje

i vliv poklesu zatížení a teploty spalin na výstupu,

y [-] je poměr elektrického a tepelného výkonu stanovený

výrobcem.

+--------------+------+------+------+------+------+

| Teplota | - 15 | - 5 | + 5 | + 15 | + 25 |

| ovzduší (°C) | | | | | |

+--------------+------+------+------+------+------+

| x | 1,15 | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 0,95 |

| s | | | | | |

+--------------+------+------+------+------+------+

+--------------+------+------+------+------+------+------+

| Zatížení (%) | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 |

+--------------+------+------+------+------+------+------+

| x | 1,00 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,89 | 0,80 |

| i | | | | | | |

+--------------+------+------+------+------+------+------+

Zatížení v měsíci se stanoví podle vztahu:

zatížení = P /P . 100 [%]

x j

P je jmenovitý elektrický výkon turbíny [MW]

i

P se vypočítá jako E /z přičemž

X X X

E je výroba elektřiny v daném měsíci [MWh]

X

z je počet provozních hodin turbíny v daném měsíci [h]

X

4. Spalovací pístový motor

Množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí se spalovacím motorem, při provozu s konstantními otáčkami a kvalitativní regulací, s plným využitím odpadního tepla, která nesplňuje celkovou roční nebo měsíční minimální účinnost 75 %, se stanoví podle vztahu:

T T

E = Q . y [MWh]

už sm

T

Q [MWh] se stanoví shodně jako v odstavci 1., při odečtu

už vlastní spotřeby tepelné energie se postupuje obdobně

jako v odstavci 1.

y [-] se stanoví podle technické dokumentace kogenerační

sm jednotky, jinak se uvažuje s hodnotou:

0,52 u jednotek s jmenovitým výkonem nižším než 100 kW

e

0,67 u jednotek s jmenovitým výkonem 100 - 300 kW

e

0,75 u jednotek s jmenovitým výkonem vyšším než 300 kW

e

5. Paroplynové zařízení s dodávkou tepla

Množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby vyrobené v soustrojí v paroplynovém cyklu, který nesplňuje celkovou roční nebo měsíční minimální účinnost 80 %, se stanoví podle vztahu:

T T

E = Q . y [MWh]

už pp

T

Q (MWh) se stanoví shodně jako v odstavci 1., při odečtu

už vlastní spotřeby tepelné energie se postupuje

obdobně jako v odstavci 1.

P . x . x + P . x . x

st s i ko p t

y [-] se stanoví ze vztahu y = -----------------------------

pp pp Q

pp

P [MW] je výkon spalovací turbíny

st

P [MW] je výkon kondenzační odběrové turbíny

ko

Q [MW] je tepelný výkon soustrojí

pp

x [-] je součinitel teploty ovzduší (viz odstavec 3)

s

x [-] je součinitel vlivu zatížení spalovací turbíny

i (viz odstavec 3)

x [-] je součinitel vlivu zatížení parní turbíny

p (viz odstavec 1)

x [-] je součinitel vlivu tepelného výkonu spalin

t

x se stanoví podle průměrné měsíční teploty ovzduší takto:

t

pro t od 0 °C včetně až do - 15 °C : 1,05

z

pro t nad 0 °C až do + 15 °C : 1,02

z

6. Kombinace více typů kombinované výroby v jedné výrobně

Pokud je výrobna vybavena různými typy zdrojů kombinované výroby, které jsou osazeny samostatným měřením výroby tepelné energie, rozdělí se dodávka užitečného tepla v poměru naměřených hodnot. Vynásobením jednotlivých podílů příslušným směrným číslem a jejich sečtením se stanoví množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby, u které bude uplatněn příspěvek k ceně. Není-li výrobna vybavena samostatným měřením tepelné energie z jednotlivých výrobních bloků, navrhne výrobce postup výpočtu dodávky elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby sám v souladu s výše uvedenými základními postupy, při čemž budou ve výrobě upřednostněna výrobní zařízení s nižší měrnou spotřebou paliv, a nechá si postup výpočtu potvrdit ministerstvem.

Tímto způsobem je možno řešit i případy zdrojů, jejichž technické provedení neumožňuje uplatnit postupy stanovení množství elektřiny z vysoce účinné kombinované výroby uvedené v této příloze vyhlášky.

------------------------------------------------------------------