World Power PlantsWorld Power Plants

Lakdhanavi24 MW Oil

Oil

Lakdhanavi je ropná elektrárna nacházející se na Srí Lance. Má instalovanou kapacitu 24 MW generovanou z ropné energie. Provozuje ji Ceylon Electricity Board.

Vykon
24 MW
Rok uvedeni do provozu
Vlastnik
Ceylon Electricity Board
Poloha
6.9573°, 79.9526°

Srí Lanka, Asia

Poloha

Souradnice:: 6.957300, 79.952600
Otevrit v Google Maps
Carbon Footprint650 g CO₂/kWh
Annual CO₂
47.8 Kt
74 GWh/year × 650 g/kWh
Cumulative CO₂
Commissioning year unknown
Est. Retirement
Commissioning year unknown
Annual emissions equivalent to
10.4K
cars per year
6.4K
homes per year
2.2M
trees to offset

Estimates based on Oil emission factor (650 g CO₂/kWh) and capacity factor (35%). Actual emissions may vary based on operating conditions, efficiency, and fuel quality.

Technicke udaje

Primarni typ paliva
Oil
Zdroj energie
Neobnovitelny
Zeme
Srí Lanka
Kontinent
Asia
Zdroj dat
Globální databáze elektráren

Srí LankaEnergetický profil

47
Celkem elektraren
3.7 GW
Celkovy vykon
HydroOilCoalWind
Nejlepší paliva

Ropná energie jako zdroj pro výrobu elektrické energie

Ropná energie, jakožto zdroj pro výrobu elektrické energie, hraje v globálním energetickém mixu důležitou roli. Po celém světě existuje 2416 ropných elektráren rozprostřených ve 108 zemích, s celkovou instalovanou kapacitou 286,9 GW. Mezi nejvýznamnější země patří Japonsko, které má 29 elektráren s kapacitou 49,9 GW, Saúdská Arábie s 53 elektrárnami a kapacitou 49,7 GW, USA s 883 elektrárnami o celkové kapacitě 39,4 GW, Írán s 22 elektrárnami (13,5 GW) a Mexiko s 23 elektrárnami (12,2 GW). V tomto kontextu je důležité prozkoumat technické aspekty, výhody a nevýhody, vliv na životní prostředí, globální trendy a výhled do budoucnosti. Technicky vzato, ropné elektrárny využívají spalování ropy k výrobě tepla, které je následně použito k výrobě páry. Tato pára pohání turbíny, které generují elektrickou energii. Proces zahrnuje několik fází, počínaje přípravou paliva, jeho spalováním ve spalovacích komorách, až po generaci elektrické energie v generátorech. Tyto elektrárny mohou být navrženy jako parní cykly, kombinované cykly nebo dokonce jako plynové turbíny, které spalují různé druhy ropných produktů. Mezi hlavní výhody ropné energie patří její vysoká energetická hustota a schopnost rychle reagovat na změny v poptávce po elektřině. Ropné elektrárny mohou být snadno uvedeny do provozu a umožňují flexibilní a rychlou výrobu energie. Dále je ropná infrastruktura v mnoha zemích již vybudována a optimalizována, což usnadňuje její využití. Nicméně, existují také značné nevýhody. Ropa je fosilní palivo, které při spalování uvolňuje značné množství skleníkových plynů, což přispívá k globálnímu oteplování. Kromě toho je těžba a transport ropy spojena s riziky ekologických havárií a znečištění životního prostředí. Globální trendy ukazují, že i přes historicky významnou roli ropy ve výrobě energie se zvyšuje tlak na přechod k obnovitelným zdrojům energie. Mnoho zemí investuje do technologií, které omezují závislost na fosilních palivech, a snaží se zlepšit energetickou účinnost. V několika regionech, zejména v Evropě a Severní Americe, dochází k postupnému snižování kapacity ropných elektráren a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Do budoucna se očekává, že ropné elektrárny budou hrát stále menší úlohu v celkovém energetickém mixu. Nicméně, v některých zemích, zejména tam, kde jsou obnovitelné zdroje omezené nebo nedostatečné, by mohly nadále zůstat důležitým zdrojem energie. Vzhledem k technickému pokroku a snahám o snížení emisí by se mohly vyvinout nové technologie, které by umožnily efektivnější a ekologičtější využívání ropy jako zdroje energie. Závěrem lze říci, že i když ropné elektrárny budou i nadále přítomny v některých regionech, celosvětový trend směřuje k udržitelnosti a obnovitelným zdrojům energie.

Vidite nespravna nebo chybejici data?

Pomozte nam zlepsit nasi databazi nahlasenim jakychkoli oprav nebo aktualizaci. Vas prispevek pomaha udrzovat nase globalni data o elektrarnach presna a aktualni.