Příspěvek v oblasti výzkumu navyšování potenciálu hydroelektrické akumulace
| dc.contributor.advisor | Honus, Stanislav | |
| dc.contributor.author | Lukeš, Roman | |
| dc.contributor.referee | Szeliga, Zbyszek | |
| dc.contributor.referee | Štěrba, Radomír | |
| dc.contributor.referee | Hoznedl, Michal | |
| dc.date.accepted | 2026-06-10 | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T14:49:47Z | |
| dc.date.available | 2026-09-02T14:49:47Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Disertační práce se zabývá rozšířením aplikačního potenciálu hydroelektrické akumulace prostřednictvím nových koncepcí přečerpávacích systémů založených na modulárním uspořádání a na využití plovoucích akumulačních nádrží. Práce propojuje systémový návrh a variantní rozpracování koncepcí s experimentálním ověřením principu, návrhem měřicí a řídicí architektury a současně s vývojem vhodného turbínového řešení, zejména Cross-Flow turbíny. Klíčovým výsledkem je realizace laboratorního funkčního modelu modulární přečerpávací vodní elektrárny s jednou plovoucí nádrží jako experimentální platformy pro ověření principu a základních požadavků na instrumentaci a regulaci. V rámci testovací kampaně bylo provedeno 27 nabíjecích cyklů, při nichž bylo dosaženo průměrného využití objemu 99,43 %, průměrné doby cyklu 499 s a průměrného maximálního náklonu 1,88°, což prokázalo proveditelnost konceptu v laboratorním měřítku a současně umožnilo identifikovat praktické limity systému. Na laboratorní ověření navazuje poloprovozní (venkovní) demonstrátor modulární přečerpávací vodní elektrárny s dvěma plovoucími nádržemi, jehož účelem je dlouhodobější testování v reálných podmínkách a ověření robustnosti řízení včetně nestandardních a havarijních stavů. V práci je doložena výroba a montáž v roce 2025 a připravenost na následné kampaně po dokončení soustrojí. Paralelně je v práci rozvinuta problematika oblasti vodních strojů. Práce popisuje vybudování zkušební infrastruktury a experimentální charakterizaci akční pico Cross-Flow turbíny (28 W), u níž byla při návrhovém spádu a průtoku prokázána účinnost okolo 55,7 % při 511 min⁻¹ na základě 77 měření, včetně kritické diskuse nejistot měření. Dále je prezentován návrhový postup a CFD verifikace reakční Cross-Flow turbíny, která při spádu 5,08 m a 220 min⁻¹ dosáhla účinnosti 79,43 % a výkonu 4,69 kW. Regresní zpracování dat ukazuje potenciál pro širší provozní rozsah a podporuje úvahy o standardizovaných velikostech pro sériovou výrobu. V širším měřítku práce diskutuje možnosti uplatnění vybraných variant MPVE v podmínkách energetické soustavy, přičemž na základě simulací je uveden příklad potenciální aplikace zařízení o výkonu 1000 MW a kapacitě 6 GWh. | cs |
| dc.description.abstract | The dissertation focuses on expanding the application potential of hydropower-based energy storage through novel pumped-storage concepts based on modular arrangements and the use of floating storage reservoirs. The work links system design and the development of conceptual variants with experimental verification of the principle, the design of measurement and control architecture, and, simultaneously, the development of a suitable turbine solution, particularly a Cross-Flow turbine. A key outcome of the work is the implementation of a laboratory-scale functional model of a modular pumped-storage hydropower plant with a single floating reservoir, serving as an experimental platform for verification of the operating principle and of the basic requirements for instrumentation and control. Within the testing campaign, 27 charging cycles were carried out, achieving an average volume utilization of 99.43%, an average cycle time of 499 s, and an average maximum tilt of 1.88°, thereby demonstrating the feasibility of the concept at laboratory scale while also enabling the identification of the system’s practical limitations. Building on the laboratory verification, a pilot-scale outdoor demonstrator of a modular pumped-storage hydropower plant with two floating reservoirs was developed. Its purpose is to enable longer-term testing under real operating conditions and to verify the robustness of the control system, including under non-standard and emergency states. The dissertation documents its fabrication and assembly in 2025 and its readiness for subsequent testing campaigns following completion of the turbine-generator unit. In parallel, the dissertation further develops the field of hydraulic machinery. It describes the construction of a test infrastructure and the experimental characterization of an impulse pico Cross-Flow turbine (28 W), for which an efficiency of approximately 55.7% at the design head and flow rate was demonstrated at 511 rpm on the basis of 77 measurements, including a critical discussion of measurement uncertainties. Furthermore, the dissertation presents a design methodology and CFD verification of a reaction Cross-Flow turbine which, at a head of 5.08 m and 220 rpm, achieved an efficiency of 79.43% and an output of 4.69 kW. Regression-based data processing indicates the potential for a broader operating range and supports considerations of standardized sizes for serial production. On a broader scale, the dissertation discusses the possibilities for the deployment of selected MPVE variants within power system conditions and based on simulations, presents an example of a potential application of a facility with an output of 1000 MW and a storage capacity of 6 GWh. | en |
| dc.description.department | 361 – Katedra energetiky | cs |
| dc.description.result | vyhověl | cs |
| dc.format.extent | 26084805 bytes | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.other | OSD002 | |
| dc.identifier.sender | S2723 | |
| dc.identifier.thesis | LUK0109_FS_P0713D070003_2026 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/161400 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.rights.access | openAccess | |
| dc.subject | Akumulace | cs |
| dc.subject | Přečerpávací elektrárna | cs |
| dc.subject | Vodní turbína | cs |
| dc.subject | Cross-Flow turbína | cs |
| dc.subject | Energy storage | en |
| dc.subject | Pumped-storage power plant | en |
| dc.subject | Water turbine turbine | en |
| dc.subject | Cross-flow turbine | en |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojní | cs |
| dc.thesis.degree-level | Doktorský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ph.D. | |
| dc.thesis.degree-program | Energetické procesy | cs |
| dc.title | Příspěvek v oblasti výzkumu navyšování potenciálu hydroelektrické akumulace | cs |
| dc.title.alternative | Contribution in the Field of Research on Increasing the Potential of Hydroelectric Accumulation | en |
| dc.type | Disertační práce | cs |
| local.files.count | 7 | |
| local.files.size | 46597542 | |
| local.has.files | yes |
Files
Original bundle
1 - 5 out of 7 results
Loading...
- Name:
- LUK0109_FS_P0713D070003_2026.pdf
- Size:
- 24.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Text práce
Loading...
- Name:
- LUK0109_FS_P0713D070003_2026_autoreferat.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Autoreferát
Loading...
- Name:
- LUK0109_FS_P0713D070003_2026_priloha.zip
- Size:
- 16.9 MB
- Format:
- ZIP
- Description:
- Příloha
Loading...
- Name:
- LUK0109_FS_P0713D070003_2026_posudek_oponent_Hoznedl_Michal.pdf
- Size:
- 162.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Hoznedl, Michal
Loading...
- Name:
- LUK0109_FS_P0713D070003_2026_posudek_oponent_Szeliga_Zbyszek.pdf
- Size:
- 163.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Posudek oponenta – Szeliga, Zbyszek