k vyhlášce č. 349/2010 Sb.
Minimální účinnost výroby elektřiny v parním bloku
Stanovení referenční hrubé účinnosti pro dané zařízení, odvozené z BAT ηref:
kde
| ηref | referenční hrubá účinnost | (%) |
| ηBAT | čistá účinnost stanovená BAT pro nová zařízení | (%) |
| palivo | Technologie | ηBAT *) čistá účinnost stanovená BAT pro nová zařízení (%) |
|---|---|---|
| černé a hnědé uhlí | kogenerace | 1) vyhl. 344/2009 Sb. |
| černé uhlí | práškové palivo (výtavný a granulační kotel) | η min ≥ 43 |
| fluidní kotel | η min ≥ 41 | |
| tlakový fluid | η min ≥ 42 | |
| hnědé uhlí**) | práškové palivo (granulační kotel) | η min ≥ 42 |
| fluidní kotel | η min ≥ 40 | |
| tlakový fluid | η min ≥ 42 | |
| biomasa | spalování na roštu | η min ≥ 20 |
| pohazovací rošt | η min ≥ 23 | |
| fluidní spalování | η min ≥ 28 | |
| Zemní plyn | plynový kotel | η min ≥ 44 |
| Koksárenský, vysokopecní plyn | plynový kotel, stávající zdroj | η min ≥ 38 |
| plynový kotel, nový zdroj | η min ≥ 40 | |
| Těžký topný olej | olejový kotel | η min ≥ 43 |
*) Změnu minimální účinnosti lze provést pouze podle § 5 odstavce 1 této vyhlášky.
**) Srovnávací normál je uvažován blok
| Technologie | granulační | |
| Výkon | do 700 MW | |
| Palivo | ||
| obsah vody v původním vzorku | Wtr =0,265 | |
| obsah popele v sušině | Ad = 0,215 | |
| Pohon napájecího čerpadla | elektromotor | |
| Chlazení | chladící věž s přirozeným tahem | |
| Teplota okolí | +10°C | |
| kvlst | koeficient vlastní spotřeby |
| kvlst = kvlstzak.α.β.γ. δ | |
| kvlstzak | koeficient vlastní spotřeby základní |
| palivo | hnědé uhlí | černé uhlí | zemní plyn | mazut |
|---|---|---|---|---|
| kvlstzak koeficient vlastní spotřeby základní | 0,924 | 0,95 | 0,98 | 0,97 |
V rámci vlastní spotřeby jsou zahrnuty rozhodující pouze pohony související s přeměnou energie spalováním, vlastním oběhem a ztráty při transformaci elektřiny:
• příprava paliva vč. mlýnů
• vzduchové a spalinové ventilátory
• oběh
• kondenzátní, napájecí a chladící čerpadla
• ztráta vývodových transformátorů
• elektrostatické odlučovače.
α součinitel velikosti zdroje
| Jmenovitý výkon TG (MW) | α | |
|---|---|---|
| Nad 700 | 0,9848 | |
| Do 700 | 1 | |
| Do 300 | 1,01 | |
| Do 200 | 1,019 | |
| Do 100 | 1,035 | |
Při velikosti zdroje mezi uvedenými hodnotami se součinitel α stanoví lineární aproximací.
β součinitel typu pohonu napájecích čerpadel
| Součinitel typu pohonu napájecích čerpadel | elektromotor | parní turbinka s využitím odběrové nebo admisní páry bloku (turbonapáječka) |
|---|---|---|
| β | = 1 |
| PSV | svorkový výkon generátoru | (kW) |
| PTBN | příkon turbonapáječky | (kW) |
γ součinitel typu paliva (hnědé uhlí ČR)
| γ | Voda Wtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
| popel Ad | 0,15 | 0,9893 | 0,9988 | 0,9991 | 0,9995 |
| 0,2 | 0,9893 | 0,9989 | 0,9993 | 0,9997 | |
| 0,25 | 0,9894 | 0,9991 | 0,9995 | 0,9999 | |
| 0,3 | 0,9894 | 0,9994 | 0,9998 | 1,0003 | |
| 0,35 | 0,9895 | 0,9997 | 1,0001 | 1,0006 | |
| 0,4 | 0,9895 | 1,0000 | 1,0005 | 1,0011 | |
| 0,45 | 0,9896 | 1,0004 | 1,0010 | 1,0016 | |
δ součinitel typu chladící věže
| Součinitel typu chladící věže | přirozený tah | ventilátor |
|---|---|---|
| δ | = 1 |
| PVEN | Příkon ventilátorů | (kW) |
Stanovení hrubé srovnávací účinnosti zdroje ηtepcel
porovnávacím referenčním zdrojem je blok 700 MW na referenční hnědé uhlí, pro který jsou opravné koeficienty rovny 1
1. Pro nové zdroje
| ηtepcel* | celková hrubá účinnost zdroje na výrobu elektrické energie stanovená projektem | (%) |
| ηtepcel | srovnávací účinnost zdroje | (%) |
k0 koeficient kvality paliva (hnědé uhlí ČR)
| k0 | Voda Wtr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | ||
| popel Ad | 0,15 | 0,9762 | 0,9769 | 0,9797 | 0,9797 |
| 0,2 | 0,9793 | 0,9801 | 0,9826 | 0,9826 | |
| 0,25 | 0,9825 | 0,9840 | 0,9862 | 0,9862 | |
| 0,3 | 0,9857 | 0,9886 | 0,9904 | 0,9904 | |
| 0,35 | 0,9906 | 0,9939 | 0,9954 | 0,9954 | |
| 0,4 | 0,9955 | 1,0000 | 1,0011 | 1,0011 | |
| 0,45 | 1,0010 | 1,0068 | 1,0075 | 1,0075 | |
k1 koeficient pro chladící systém
| Typ chlazení | k1 |
|---|---|
| Chladící věž s přirozeným tahem | 1,000 |
| Průtočné chlazení | 0,974 |
| Suchá kondenzace | 1,036 |
| Suché chlazení | 1,051 |
k2 koeficient velikosti zdroje
| Jmenovitý výkon TG (MW) | k2 |
|---|---|
| Nad 700 | 0,98 |
| Do 700 | 1 |
| Do 300 | 1,034 |
| Do 200 | 1,059 |
| Do 100 | 1,097 |
Při velikosti zdroje mezi uvedenými hodnotami se součinitel k2 stanoví lineární aproximací.
2. Pro rekonstruované zdroje
| ηtepcel* | celková tepelná hrubá účinnost zdroje na výrobu elektrické energie stanovená projektem | (%) |
| k0 | koeficient kvality paliva | |
| k1 | koeficient pro chladící systém | |
| k2 | koeficient velikosti zdroje | |
| k3 | koeficient stáří zdroje |
k3=1/ (a.b.c)
| a | koeficient stáří kotelního zařízení nedotčeného rekonstrukcí |
| b | koeficient stáří turbinového zařízení nedotčeného rekonstrukcí |
| c | koeficient stáří chladícího okruhu a pomocných zařízení nedotčeného rekonstrukcí |
Stanovení koeficientů a, b,c
| Stáří zařízení | Kotel | Turbogenerátor | Chladící okruhy a pomocná zařízení |
|---|---|---|---|
| roky | a | b | c |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| 20 a více | 0,96 | 0,94 | 0,95 |
Při stáří zdroje mezi uvedenými hodnotami se součinitelé a, b, c stanoví lineární aproximací.
Porovnání srovnávací účinnosti zdroje ηtepcel s referenční účinností pro dané zařízení, odvozenou z BAT ηref