Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu
Stručovský, Aleš ; Radil, Lukáš (oponent) ; Bartošík, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do 550 000 Kč. Každý zdroj je popsán charakteristickými vlastnostmi, principem činnosti, výhodami a nevýhodami. Určili jsme u nich také možnosti prodeje vyrobené elektrické energie a jejich ceny. Dále jsme provedli rozbor jednotlivých žádostí pro výstavbu (územní souhlas stavebního úřadu, dotazník pro vlastní výrobnu, žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě, žádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny) včetně potřebných příloh. Základním parametrem při koupi zdroje energie je jeho výkon, který vybíráme podle druhu zdroje. U vodních elektráren je to průtok a spád, u větrných elektráren rychlost větru, u solárních dostatečná intenzita slunečního svitu, u kogeneračních jednotek závislost na roční spotřebě tepla. Pro každou skupinu je vybrán konkrétní zdroj, který je na našem trhu a na něm jsou provedeny výpočty roční výroby elektřiny, doba splacení úvěru a zisku za 20 let provozu.
Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Lukášek, Kamil ; Březina, Ladislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zdrojů je z části financován státem, aby byl zajímavější pro investory. Následně definujeme podmínky připojení do distribuční elektrické soustavy. Vliv obnovitelných zdrojů na distribuční elektrickou soustavu. Nakonec vytvoříme koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie pro Východočeský region.
Začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy
Michl, Pavel ; Paar, Martin (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. V první části práce jsou uvedeny připojovací podmínky malých zdrojů do distribuční soustavy, včetně administrativních požadavků, studie připojitelnosti, požadavků na elektroměry, měřící a řídicí zařízení, spínací přístroje a ochrany. V druhé části práce je popsána problematika fotovoltaického systému, vznik slunečního záření, zmenšení jeho intenzity dopadající na zemský povrch. Na množství vyrobené elektrické energie mají vliv klimatické podmínky v dané oblasti, roční období atd. Dále jsou popsány typy fotovoltaických článků a jejich účinnosti. Další důležitou součástí fotovoltaického systému jsou střídače. Jejich parametry mají velký vliv na celkovou účinnost fotovoltaického systému. Uvedeny jsou zde různé způsoby zapojení fotovoltaických panelů se střídači a jejich výhody a nevýhody. Nosná konstrukce fotovoltaických panelů a popřípadě transformátor jsou dalším důležitým prvkem. Dále jsou uvedeny způsoby zapojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě nn a vn, akumulace elektrické energie a možnosti prodeje vyrobené elektrické energie. Velké množství připojených fotovoltaických elektráren má negativní vlivy na elektrizační síť. S těmito vlivy se potom musí naše elektrizační soustava vyrovnat. Třetí část obsahuje samotný návrh fotovoltaické elektrárny o výkonu 516,24 kWp na zvoleném pozemku v Jižních Čechách. Na tento pozemek je fotovoltaická elektrárna navržena a zpracována projektová dokumentace, která obsahuje návrh fotovoltaických panelů, rozmístění v řadách, návrh střídačů, tak aby jejich výkonové zatížení bylo optimální. Návrh dále obsahuje výpočet ztrát fotovoltaického systému, návrh transformátoru a výpočet kabelové přípojky k distribuční soustavě. V další části je zpracována studie připojitelnosti této navržené fotovoltaické elektrárny, která je připojena do distribuční soustavy. Její dodávaný výkon bude vyveden do rozvodny Řípov 110/22 kV. Výpočtem bylo potvrzeno, že tuto fotovoltaickou elektrárnu lze do této distribuční soustavy připojit. Poslední část této práce obsahuje ekonomické zhodnocení provozu a výpočet návratnosti fotovoltaické elektrárny. Do ekonomického zhodnocení vstupuje celá řada veličin, které ovlivňují celkovou návratnost. Výpočet ekonomiky provozu je uveden pro více variant. Návratnost je při součastné výkupní ceně pro rok 2010 bez uvažování bankovního úvěru 7 let, s uvažováním bankovního úvěru 12 let. Od příštího roku 2011 se předpokládá razantní snížení výkupních cen. Ve výpočtu je uvažováno s poklesem 30 %. Návratnost by potom byla bez bankovního úvěru 11 let, s bankovním úvěrem 22 let. Bankovní úvěr je uvažován pro pokrytí 80 % investice.
Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie
Vašíček, Martin ; Macháček, Jan (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a dřevin. V práci jsou popsány dva základní druhy spalování, spalování fluidní a spalování na roštu, které se používají v elektrárnách a výtopnách. Práce popisuje proces zplyňování a získávání dřevoplynu z biomasy. Zhodnotí energetické rostliny, dřevní biomasu a zbytky ze zemědělské výroby (sláma) z hlediska výhřevnosti, zpracování, dopravy, tvorby popelovin a znečišťování životního prostředí. Zabývá se výkupními cenami elektřiny z předchozích roků, množství vyprodukované biomasy a výhledem do budoucna. Z hlediska legislativy je zjištěna možnost podporování biomasy Českou Republikou, garantování výkupu elektrické energie a zajištění stálé výkupní ceny v časovém horizontu. Vysvětluje pojem kogenerace, možnosti využití kogeneračních jednotek jejich druhy z hlediska využívání paliva (bioplyn, zemní plyn, dřevoplyn). Praktická část se zabývá návrhem takovéto jednotky. Kogenerační jednotka bude instalována ve firmě, která zpracovává dřevo, proto jako palivo bude využívat dřevní biomasu a z ní následně dřevoplyn. Je vypočtena velikost jednotky, spotřeba paliva, množství ročně ušetřených nákladů na elektrickou energii oproti současnému odběru elektrické energie z distribuční sítě a návratnost této investice. V práci je nastíněna možnost připojení takového zdroje k distribuční síti, možnost dodávky elektrické energie a tím zlepšení návratnosti investice. Jsou zmíněny možnosti získání státní dotace z různých dotačních programů.
Problematika operativního leasingu
Matušová, Tereza ; Šindelář, Michal (vedoucí práce) ; Müllerová, Libuše (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou operativního leasingu především z pohledu poskytovatele leasingu, leasingové společnosti. Práce je zaměřena především na účtování a vysvětlení skutečností, které pomáhají objasnit téma operativního leasingu. Práce mimo jiné vysvětluje i důležité pojmy které jsou s leasingem spojeny, jeho legislativní vymezení a důvody pro a proti, proč si pořídit vozidlo na operativní leasing. Cílem práce je především představit dva druhy účtování pořízení předmětu leasingu, které se v praxi vyskytují. Veškeré teoretické poznatky jsou aplikovány na praktické příklady vycházející z praxe.
Podpora rozvoje energetických zdrojů pro komunální výstavbu
Stručovský, Aleš ; Radil, Lukáš (oponent) ; Bartošík, Tomáš (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání zdrojů elektrické energie pro komunální výstavbu. Jedná se o fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny, vodní elektrárny, kogenerační jednotky. Zdroje jsou limitovány částkou do 550 000 Kč. Každý zdroj je popsán charakteristickými vlastnostmi, principem činnosti, výhodami a nevýhodami. Určili jsme u nich také možnosti prodeje vyrobené elektrické energie a jejich ceny. Dále jsme provedli rozbor jednotlivých žádostí pro výstavbu (územní souhlas stavebního úřadu, dotazník pro vlastní výrobnu, žádost o připojení výrobny k distribuční soustavě, žádost o uzavření smlouvy o podpoře výroby elektřiny) včetně potřebných příloh. Základním parametrem při koupi zdroje energie je jeho výkon, který vybíráme podle druhu zdroje. U vodních elektráren je to průtok a spád, u větrných elektráren rychlost větru, u solárních dostatečná intenzita slunečního svitu, u kogeneračních jednotek závislost na roční spotřebě tepla. Pro každou skupinu je vybrán konkrétní zdroj, který je na našem trhu a na něm jsou provedeny výpočty roční výroby elektřiny, doba splacení úvěru a zisku za 20 let provozu.
Bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů v ČR
Lukášek, Kamil ; Březina, Ladislav (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
V současné době není v České republice publikace zabývající se obnovitelnými zdroji komplexně. Tato práce vymezuje v širším smyslu obnovitelné zdroje. Jelikož fyzikální a právní definice jsou rozdílné, text popisuje princip výroby elektrické energie z právní definice obnovitelných zdrojů. Při stavbě obnovitelných zdrojů je nezbytné dosáhnout optimálních provozních podmínek. Aby těchto podmínek bylo dosaženo, je nezbytné lokalizovat v České republice obnovitelné zdroje. Provoz obnovitelných zdrojů je z části financován státem, aby byl zajímavější pro investory. Následně definujeme podmínky připojení do distribuční elektrické soustavy. Vliv obnovitelných zdrojů na distribuční elektrickou soustavu. Nakonec vytvoříme koncepci rozvoje obnovitelných zdrojů elektrické energie pro Východočeský region.
Využití biomasy pro kombinovanou výrobu elektrické energie
Vašíček, Martin ; Macháček, Jan (oponent) ; Toman, Petr (vedoucí práce)
Teoretická část práce se zaměřuje na rozdělení druhů biomasy, různé formy použití. Jsou představeny základní vlastnosti jednotlivých druhů biomasy a jejich formy, blíže specifikované vlastnosti energetických rostlin a dřevin. V práci jsou popsány dva základní druhy spalování, spalování fluidní a spalování na roštu, které se používají v elektrárnách a výtopnách. Práce popisuje proces zplyňování a získávání dřevoplynu z biomasy. Zhodnotí energetické rostliny, dřevní biomasu a zbytky ze zemědělské výroby (sláma) z hlediska výhřevnosti, zpracování, dopravy, tvorby popelovin a znečišťování životního prostředí. Zabývá se výkupními cenami elektřiny z předchozích roků, množství vyprodukované biomasy a výhledem do budoucna. Z hlediska legislativy je zjištěna možnost podporování biomasy Českou Republikou, garantování výkupu elektrické energie a zajištění stálé výkupní ceny v časovém horizontu. Vysvětluje pojem kogenerace, možnosti využití kogeneračních jednotek jejich druhy z hlediska využívání paliva (bioplyn, zemní plyn, dřevoplyn). Praktická část se zabývá návrhem takovéto jednotky. Kogenerační jednotka bude instalována ve firmě, která zpracovává dřevo, proto jako palivo bude využívat dřevní biomasu a z ní následně dřevoplyn. Je vypočtena velikost jednotky, spotřeba paliva, množství ročně ušetřených nákladů na elektrickou energii oproti současnému odběru elektrické energie z distribuční sítě a návratnost této investice. V práci je nastíněna možnost připojení takového zdroje k distribuční síti, možnost dodávky elektrické energie a tím zlepšení návratnosti investice. Jsou zmíněny možnosti získání státní dotace z různých dotačních programů.
Začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy
Michl, Pavel ; Paar, Martin (oponent) ; Mastný, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je začleňování fotovoltaických elektráren do elektrizační soustavy. V první části práce jsou uvedeny připojovací podmínky malých zdrojů do distribuční soustavy, včetně administrativních požadavků, studie připojitelnosti, požadavků na elektroměry, měřící a řídicí zařízení, spínací přístroje a ochrany. V druhé části práce je popsána problematika fotovoltaického systému, vznik slunečního záření, zmenšení jeho intenzity dopadající na zemský povrch. Na množství vyrobené elektrické energie mají vliv klimatické podmínky v dané oblasti, roční období atd. Dále jsou popsány typy fotovoltaických článků a jejich účinnosti. Další důležitou součástí fotovoltaického systému jsou střídače. Jejich parametry mají velký vliv na celkovou účinnost fotovoltaického systému. Uvedeny jsou zde různé způsoby zapojení fotovoltaických panelů se střídači a jejich výhody a nevýhody. Nosná konstrukce fotovoltaických panelů a popřípadě transformátor jsou dalším důležitým prvkem. Dále jsou uvedeny způsoby zapojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě nn a vn, akumulace elektrické energie a možnosti prodeje vyrobené elektrické energie. Velké množství připojených fotovoltaických elektráren má negativní vlivy na elektrizační síť. S těmito vlivy se potom musí naše elektrizační soustava vyrovnat. Třetí část obsahuje samotný návrh fotovoltaické elektrárny o výkonu 516,24 kWp na zvoleném pozemku v Jižních Čechách. Na tento pozemek je fotovoltaická elektrárna navržena a zpracována projektová dokumentace, která obsahuje návrh fotovoltaických panelů, rozmístění v řadách, návrh střídačů, tak aby jejich výkonové zatížení bylo optimální. Návrh dále obsahuje výpočet ztrát fotovoltaického systému, návrh transformátoru a výpočet kabelové přípojky k distribuční soustavě. V další části je zpracována studie připojitelnosti této navržené fotovoltaické elektrárny, která je připojena do distribuční soustavy. Její dodávaný výkon bude vyveden do rozvodny Řípov 110/22 kV. Výpočtem bylo potvrzeno, že tuto fotovoltaickou elektrárnu lze do této distribuční soustavy připojit. Poslední část této práce obsahuje ekonomické zhodnocení provozu a výpočet návratnosti fotovoltaické elektrárny. Do ekonomického zhodnocení vstupuje celá řada veličin, které ovlivňují celkovou návratnost. Výpočet ekonomiky provozu je uveden pro více variant. Návratnost je při součastné výkupní ceně pro rok 2010 bez uvažování bankovního úvěru 7 let, s uvažováním bankovního úvěru 12 let. Od příštího roku 2011 se předpokládá razantní snížení výkupních cen. Ve výpočtu je uvažováno s poklesem 30 %. Návratnost by potom byla bez bankovního úvěru 11 let, s bankovním úvěrem 22 let. Bankovní úvěr je uvažován pro pokrytí 80 % investice.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.