Was ist der Unterschied zwischen dem Anlagenlastfaktor (PLF) und dem Kapazitätsfaktor eines Kraftwerks?

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Plant Load Factory (PLF) ist das Verhältnis zwischen der von der Anlage tatsächlich erzeugten Energie und der maximal möglichen Energie, die erzeugt werden kann, wenn die Anlage mit ihrer Nennleistung und für die Dauer eines ganzen Jahres arbeitet. Der Kapazitätsfaktor gibt an, wie viel Strom ein Kraftwerk tatsächlich produziert, verglichen mit der Menge, die es bei vollem Betrieb produzieren würde. Typenschildkapazität 100\% der Zeit. Kein Kraftwerk arbeitet mit 100\% Kapazitätsfaktor.

Kapazitätsauslastungsfaktor (CUF) = Energie gemessen (kWh) / (365 * 24 * installierte Leistung der Anlage) für Solarkraftwerke.

Beide Begriffe sind unterschiedlich. Die Leistung von Kraftwerken (Erzeugung, PLF usw.) hängt von einer Reihe von Faktoren ab, wie der installierten Kapazität, dem Alter der Einheiten, der Leistung in der Vergangenheit, geplanten Ausfällen, der Verfügbarkeit von Wasser / Kraftstoff (sowohl Menge als auch Qualität) usw.

Antwort

Poojas Frage: „Was ist der Unterschied zwischen dem Anlagenlastfaktor (plf) und dem Anlagenverfügbarkeitsfaktor (paf) im Energieerzeugungsunternehmen?“

Antwort: die Differenz zwischen Anlagenlastfaktor (plf) und Anlagenverfügbarkeitsfaktor (plf) paf) in Stromerzeugungsunternehmen ist

  • groß mit erneuerbaren Energien (= RE, Wasserkraft, Wind- und Solaranlagen) und
  • klein mit Kernkraftwerken, während
  • Andere Wärmekraftwerke hängen von der Nachfrage und dem Preisniveau ab.

Die meisten Kraftwerke sind die meiste Zeit verfügbar, was bedeutet, dass paf nahe 98 oder 99\% liegt, wenn man dies berücksichtigt geplante Ausfälle (gem. Wartungszyklus) haben keinen Einfluss auf paf.

Kernkraftwerke müssen die ganze Zeit mit hoher Leistung nahe ihrer Nennleistung produzieren, und die meisten von ihnen tun dies, während Laufwasserkraftwerke nie genug bekommen Wasser, um dies das ganze Jahr über zu tun; sehen Sie sich unten ein Beispiel für ein Diagramm der Durchflussdauer an (Quelle erneuerbare Energien zuerst..co..uk). Solange es Gletscher gibt, haben diese einen positiven Einfluss auf diese Werte im Sommer. Acc. IHAs Jahresbericht in Sri Lanka (2018\_hydropower\_status\_report..pdf): „… Die Wasserkraftleistung wurde durch die Variabilität der Monsunmuster beeinflusst, die in den letzten Jahrzehnten aufgrund des Klimawandels erheblich zugenommen hat. Der Wasserverbrauch für Haushalts- und Bewässerungszwecke hat ebenfalls Vorrang vor der Wasserkraft, die die Verfügbarkeit beeinflusst. … ”

Die maximale Leistung einer Run-of-River-Anlage überschreitet normalerweise nicht den verfügbaren Wasserdurchfluss von etwa 30 Tage pro Jahr, durchschnittlich 50 Tage pro Jahr. Während dieser Tage ist es wichtig, dass alle Maschinen verfügbar sind, während in Trockenperioden normalerweise eine oder zwei Maschinen gewartet werden, dh nicht verfügbar, aber normalerweise wirken sich solche geplanten Ausfälle nicht auf paf aus, was nahe 98 oder 99\% liegt.

Auf der anderen Seite pfl von Run-of – Flusspflanzen überschreiten normalerweise nicht 50 oder 60\% gem. Durchflussdauer Linie. Sie können mit einer Solaranlage vergleichen, die die ganze Nacht verfügbar ist, während die Leistung Null ist! Plf der

  • Solaranlage liegt zwischen 10 und 20\%,
  • Windkraftanlagen zwischen 20 und 30\%, während
  • Kohlekraftwerke plf erhalten liegt zwischen 0 und 90\% (einige von ihnen mussten verfügbar bleiben, werden jedoch bis zum Stillstand aufgrund der erforderlichen Leistungsreserven nicht verwendet).

Einige Wasserkraftwerke sind von einem Mangel an

  • Stromleitungen oder
  • Verträge mit Nachbarländern.

Die obige Seite (von IHAs 2018\_hydropower\_status\_report..pdf) zeigt einerseits die

  • installierte Kapazität und andererseits die
  • Ausgabe.

Gesamt-plf ist ein Quotient zwischen dieser Ausgabe und dieser Kapazität; Schauen Sie sich die folgende Gleichung an.

plf = 4185 TWh / 1267 GW / 8760 h = 3303 h / 8760 h = 0,377

Das bedeutet, dass im Jahr 2017

  • die Gesamtleistung aller Wasserkraftwerke etwa 38\% ihrer möglichen Leistung gem. Ihre Kapazität und
  • diese Kraftwerke hätten in etwa 3300 Stunden (von 8760 Stunden) die gleiche Energiemenge produzieren können, wenn sie die ganze Zeit mit Volllast betrieben worden wären, aber
  • die Verfügbarkeit von Ihre Maschinen waren viel näher an 8760 Stunden als 3300 Stunden und
  • paf war fast 100\%, da es einen großen Unterschied (!!) zwischen der Nichtverfügbarkeit einer einzelnen Maschine und der Nichtverfügbarkeit des gesamten Triebwerks gibt!

Es scheint, dass paf ein Begriff ist, der für eine Anlage mit einem einzigen Kessel besser geeignet ist als für ein Kraftwerk mit mehreren Maschinen, aber es gibt einige Beispiele für Ausfälle eines ganzen Wasserkraftwerks. Schauen Sie sich den Wikis-Bericht unten an.“Der Sayano-Shushenskaya-Damm ( Russisch : Сая́но-Шу́шенская гидроэлектроста́нция, Sayano-Shushenskaya Gidroelektrostantsiya ) befindet sich am Jenissei-Fluss in der Nähe von Sayanogorsk in Khakassia , Russland . Es ist das größte Kraftwerk in Russland und das neuntgrößte Wasserkraftwerk der Welt nach durchschnittlicher Stromerzeugung… ””…

Die Turbinenhalle vor und nach dem Unfall. Die Turbine Nr. 2, die ausgefallen ist, ist im Vordergrund sichtbar (linkes Bild).

Am 17. August 2009 wurde eine -Turbine des Sayano-Shushenskaya-Wasserkraftwerks in der Nähe von Sayanogorsk in Russland scheiterte katastrophal und überschwemmte das Gebäude und 75 Menschen zu töten. Ein Teil des Daches der Turbinenhalle stürzte ein; Alle bis auf eine der zehn Turbinen wurden beschädigt oder zerstört. Die gesamte Anlagenleistung von insgesamt 6.400 MW – ein erheblicher Teil der Versorgung des lokalen Gebiets – ging verloren, was zu weit verbreiteten Stromausfällen führte. Ein offizieller Bericht über den Unfall wurde im Oktober 2009 veröffentlicht.

Unfall im Kraftwerk Sayano-Shushenskaya 2009

Das Kraftwerk nach dem Unfall, dessen Dach der Turbinenhalle teilweise eingestürzt ist… “

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