Проблемы модернизации систем централизованного теплоснабжения. Потенциал энергосбережения и качество услуг



Проблемы модернизацииПлохое состояние тепловых сетей, неэффективная теплоизоляция делают потери тепла при его передаче катастрофическими – в ряде случаев они достигают 60%. Эти потери ложатся финансовым бременем на потребителя, который вынужден по завышенному тарифу оплачивать не только ушедшие в атмосферу гигакалории, но и модернизацию теплосетей, их замену и строительство. Однако стоимость модернизации и прокладки новых теплосетей такова, что нецелевых средств, полученных через повышенные тарифы, едва ли хватает на поддержание теплоцентрали в рабочем состоянии. А целевые инвестиции на данные нужды энергетики получают крайне редко. Корни этой проблемы исторические. В те времена, когда в стране закладывалась основа теплоэнергетики, на большие энергопотери никто особого внимания не обращал – СССР был одной из самых ресурсообеспеченных стран мира. «Эпоха безвременья» середины 90-х годов прошлого века окончательно подорвала техническую надежность оставшихся сетей. Сегодня перед специалистами стоит сложная задача модернизации существующей системы в рамках жесткой концепции реформирования энергетики в целом. Однако опыт западных коллег показывает, что развитие теплоцентралей – не тупиковое, а достаточно перспективное направление развития. Важными моментами являются применение полимерных труб, качественных теплоизоляционных материалов, современного насосного оборудования.

Под потенциалом энергосбережения понимаются максимальные потери топлива, тепловой, механической и электрической энергии на уровне установки, цикла, цеха, завода, которые возможно полностью или частично вернуть в энерготехнологический цикл с помощью соответствующих энергосберегающих мероприятий.Энергоемкость российского ВВП на данный момент в несколько раз превышает среднемировое значение. Это можно объяснить жестким климатом, однако энергоемкость ВВП стран, расположенных в схожих географических и климатических условиях, таких как Финляндия, Канада, скандинавские страны, оказывается в среднем в 2 раза ниже общероссийской. В Российской Федерации имеется значительный потенциал энергосбережения, которой по оценкам ЦЕНЭФ составляет 968,7 млн. т у.т.Потенциал энергосбережения Эпотпредставляет собой разность между фактическим годовым энергопотреблением Эфакт и потреблением при нормативных условиях работы Энор. Эпот = Эфакт - Энор Нормативными условиями работы для каждого конкретного объекта считается энергопотребление при реализации комплекса энергосберегающих мероприятий, разработанного с учетом технической возможности и экономической целесообразности применения, и организационных мер по экономии энергии.

Оценка потенциала энергосбережения сводится к следующим основным мероприятиям:

-Оценка потенциала энергосбережения систем электроснабжения включает оценку энергоэффективности системы освещения, электротехники и электроники, электрических сетей, электрических машин

- Оценка потенциала энергосбережения в вопросах теплообмена базируется на законах теплопроводности, конвективного, лучистого и сложного теплообмена

- Оценка потенциала энергосбережения теплогенерирующих установок затрагивает вопросы расчета паровых и водогрейных котельных агрегатов

- Оценка потенциала энергосбережения тепловых сетей касается вопросов повышения качества воды для систем теплоснабжения

-Оценка потенциала энергосбережения зданий и сооружений строится на сбережении теплоты в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

А также оценка НВИЭ , вторичные ресурсы,водоснабжение и водоотведение, системы топливоснабжения.

Качество услуг.

Качество, надежность и экономичность работы сложной теплоэнергетической системы города характеризуются по следующим группам показателей:

а) Технологические показатели.

1. Выполнение температурных графиков работы тепловых сетей:

2. Обеспечение гидравлической устойчивости работы системы теплоснабжения. Обеспечение режимов работы тепловых систем по давлению прямой и обратной сетевой воды:

3. Процент потери тепла через тепловую изоляцию: а) в магистральных сетях и б) отдельно в локальных тепловых сетях.

6. Качество водно-химического режима работы тепловых сетей: количество кислорода, углекислоты, поданной с подпиточной водой теплосети.

8. Коэффициент надежности, определяемый по степени испытания повышенным давлением тепловой сети. Степень защиты теплогидравлической системы от превышения давления при гидравлических ударах.

б) Технико-экономические показатели.

9. Эффективность использования системы по производству и потреблению тепловой энергии. Число часов использования максимума установленной, заявленной тепловой мощности.

10. Коэффициент загрузки транспортирующих сетевых трубопроводов, а) по максимальной мощности, б) по годовому пропуску тепла, в) потери энергии на перекачку, утечки.

11. Потери тепла через тепловую изоляцию от ТЭЦ до конечного потребителя.

12. Коэффициент выработки электроэнергии на базе теплового потребления.

13. Удельный расход топлива на тепловую нагрузку.

14. Удельный расход топлива на прирост единицы тепловой нагрузки.

в) Экономические показатели. Тарифный и нагрузочный менеджмент тепловой энергии.

15. Соответствие заявленной мощности и энергии по договору16. Предельные издержки

 


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 272; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!