Optimalizace v energetických soustavách

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Obsahem této knihy jsou především výsledky této více než dvacetileté vědeckovýzkumné práce. Nejde však přitom o výsledky toliko výzkumu. Jeho závěry byly uplatňovány ve výuce, ověřovány v diplomních pracích absolventů na katedře, konfrontovány s názory odborníků na domácích i mezinárodních konferencích a aplikovány v rámci tradiční spolupráce katedry s energetickou praxí.Tato publikace nemůže vyčerpat beze zbytku celou šíři problematiky optimalizace v energetických soustavách. Byl bych proto rád, kdyby se stala nejen užitečnou příručkou pro řídící pracovníky v energetických podnicích, ve výzkumných, projekčních a investorských organizacích a učební pomůckou pro posluchače studijního oboru Ekonomika a řízení energetiky na vysokých školách technických, ale také podnětem k vydávání dalších publikací, rozvíjejících a rozšiřujících její obsah.

Vydal: Academia Autor: Jiří Klíma

Strana 31 z 302

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Naopak uran jako jaderné palivo dnes pokládá za konvenční energetický zdroj.4 tento vývoj znázorněn graficky, zatímco obr. 2. Vývoj struktury použitých energetických zdrojů Vývoj celosvětové spotřeby prvotních energetických zdrojů udává absolutním vyjádření0 tabulka 2. Palivové dříví dnes obvykle nepovažuje konvenční energetický zdroj, když kdysi bylo téměř jediným palivem. konvenční resp. 2. fosilní paliva, vodní větrná energie), 2. obr. ostatních) světě témže období. nekomerční paliva, tj.1. 2. Hranice mezi těmito dvěma skupinami ovšem není stálá jednoznačná. Podle zvyklosti užití energetické zdroje dělí na: 1.2, níž jsou rozdíl většiny statistik obsaženy položce „ostatní“ tzv.0 zemní plyn 0,3 0,9 3,5 16,7 59,0 elektřina vodních elektráren 0,3 0,9 2,1 7,9 17,6 elektřina jaderných elektráren 9,4 ostatní 14,6 17,5 20,5 20,5 30,0 Celkem 38,7 62,7 94,4 147,9 350,0 *>Dříví, rašelina, odpady zemědělské výroby, větrná geotermální energie apod. ° exajoulech, 10'“ J 35 . solární energie, biomasa, mořská energie). objem možno pouze odhadovat.2 Vývoj použitých energetických zdrojů světě [EJ] Energetické zdroje 1900 1920 1940 1960 1980 tuhá paliva 22,6 39,3 55,1 57,7 89,0 kapalná paliva 0,9 4,1 13,2 45,1 145.2.5 udává vývoj procentní skladby použitých komerčních energetic­ kých zdrojů (bez tzv.STRUKTURA SVĚTOVÉ ČESKOSLOVENSKÉ ENERGETIKY — sluneční záření, — geotermální energie, — biomasa vznikající fotosyntézou, — větrná energie, — energie mořských vln, přílivu odlivu, — teplotní gradient vody moří. nekonvenční resp. ta, která neprošla obchodní sítí jejichž Tabulka 2. nové, netradiční (např. tradiční (např