Сбережение энергии и энергия сбережения
Исследование экономической эффективности теплофикационных циклов сжигания топлива в Республике Беларусь. Обзор доли когенерации в производстве электроэнергии в ЕС. Рассмотрение опыта применения установок на предприятиях. Снижение энергоемкости продукции.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | доклад |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2017 |
Размер файла | 15,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Одиннадцатый международный симпозиум
«ТЕХНОЛОГИИ - ОБОРУДОВАНИЕ- КАЧЕСТВО»
Семинар «Внедрение современных энергоэффективных технологий когенерации на объектах народного хозяйства республики
Сбережение энергии и энергия сбережения
Судиловский В.К., к.т.н., доцент, заведующий сектором технологических энергогенерирующих установок ОАО "Белгорхимпром"
Судиловская В.В., аспирантка, менеджер-экономист отдела когенерационных энерготехнологических установок, НПЦ ПЭА БГУИР.
Характерной особенностью экономики Беларуси является большое технологическое потребление тепловой энергии средне- и низкопотенциальных параметров в виде водяного пара и горячей воды, а также в виде дымовых газов в качестве сушильного (нагревательного) агента. Последний получается за счет прямого сжигания природного газа с последующим разбавлением атмосферным воздухом до температур, главным образом, 200-500 єС, реже 600-900 єС (для термических процессов закалки отпуска и др.). К этому следует добавить сравнительно большие расходы тепла на отопление и вентиляцию с продолжительностью отопительного сезона 4800-4960 часов.
Именно здесь кроется одна из основных причин большой энергоемкости нашей продукции, ее высокой себестоимости, хромающей конкурентоспособности, низкого уровня ВВП на душу населения.
На такое теплоснабжение экономики, созданное в годы чрезвычайно низких внутренних цен на топливо, ежегодно тратится более 18 млн. тут с бесполезной и безвозвратной потерей высокого термодинамического потенциала природного газа (его теоретическая температура горения 2000-2100 єС).
В нынешних условиях высоких и перманентно растущих мировых цен на топливно-энергетические ресурсы такая потеря термодинамического потенциала (около 1700-1500єС) ведет не просто к значительному повышению топливно-энергетической составляющей в себестоимости многих видов продукции, но в силу своей масштабности тормозит развитие экономики страны, ее экспортный потенциал.
Всего в республике производится 107,4 млн Гкал тепла в год, в том числе в виде пара и горячей воды 74,4 млн Гкал., в виде дымовых газов прямого сжигания топлива для технологических целей (сушка, термическая обработка и др.) - 33 млн Гкал.
На ТЭЦ вырабатывается 29,3 млн Гкал тепла, при этом только 23 млн Гкал в наиболее экономичном теплофикационном цикле с одновременной выработкой 10,8 млрд кВт часов электрической энергии.
Таким образом, свыше 80 млн Гкал тепла в год в республике вырабатывается в низкоэффективном режиме прямого сжигания топлива на тысячах котельных и печей. когенерация установка топливо энергоемкость
В то же время на значительное повышение цен в 1973 г. на нефть (4,5 раза) промышленно развитые страны ответили, прежде всего, развитием когенерации (теплофикации) на базе современных тепловых двигателей - газотурбинных установок (ГТУ) и газопоршневых агрегатов (ГПА) - достигших высоких технико-экономических показателей, соизмеримых, а иногда превышающих по экономичности и надежности традиционные паротурбинные установки. Так, электрический КПД ГТУ сравнительно небольшой мощности равен 31-35%, КПД крупных ГТУ достиг 40,6% в простом газотурбинном цикле, в парогазовом - до 58-60%, КПД ГПА сравнительно небольшой мощности (160-800 кВт) - 35-38%, при мощности 1МВт и выше - от 41 до 46%. Они вводились и окупались в короткие сроки не взамен оборудования «большой» энергетики, а наряду с ним.
Согласно данным Европейской ассоциации когенерации доля когенерации в производстве электроэнергии в ЕС достигла свыше 50% в Дании и Нидерландах, свыше 35% в Финляндии, около 30% в Австрии, 20% в Германии и Италии. Во всех странах ЕС запланировано ее увеличение. В США в 2001 г. принята и активно реализуется государственная программа развития «распределенной» энергетики с применением тригенерации в связи с жарким климатом.
Учитывая собственный успешный опыт теплофикации (в структуре энергетики страны ТЭЦ составляет более 50% мощности) и опыт когенерации на Западе, у нас на базе потребляемой теплоэнергии в народном хозяйстве в когенерационном цикле с коэффициентом теплофикации 0,45-0,50 может быть выработано 36-40 млн Гкал тепла в год. При этом возможна генерация электроэнергии (удельная выработка электроэнергии в когенерационном цикле составляет от 1300 кВт·ч в ГПА до 570 кВт·ч в ГТУ на 1 Гкал тепла) при среднем значении удельной выработки 780-820 кВт·ч - 28-33 млрд кВт·ч.
При этом экономия топлива составит
(28-33)х109 кВт·ч х (336-158)гут/кВт·ч =(5,0-5,9) млн тут
что соответствует возможности уменьшения закупки природного газа на 4,4-5,2 млрд м3 в год.
Рубль, вложенный в когенерацию, обращается в 4-5 раз быстрее, чем в объекты большой энергетики, поэтому перераспределение инвестиционных средства в пользу когенерации экономически выгодно и значимо для народа и государства.
Подтверждением вышеизложенному являются результаты успешной многолетней работы когенерационных установок в нашей республике как на базе ГТУ, так и ГПА.
Так, на Мозырском НПЗ с 1996 г. эксплуатируется ГТУ 15 МВт (изготовитель «Машпроект», Украина) с паровым котлом-утилизатором (изготовитель Николаевский судостроительный завод, Украина) с тяжелым видом топлива для газовых турбин - газойлем.
На Белорусском цементном заводе с декабря 2004 г. работает ГТУ 16 МВт (изготовитель «Машпроект», Украина), в которой уходящие газы после турбины в полном объеме используются для сушки цементно-сырьевой муки (наработка без отказов составила более 26 тыс. часов).
На ОАО «Гродно Химволокно» введены в действие 4 ГПА по 2,74 МВт (1-ая очередь) в 2004 г. и 4 ГПА по 3,03 МВт (2-ая очередь) и две абсорбционно-холодильные машины, работающие на горячей воде, мощностью по 5 МВт холода.
Это коренным образом изменило финансовое положение предприятий, снизило энергоемкость продукции и позволило закрепить свои позиции на внешних рынках.
Имеется и целый ряд других предприятий, где реализованы когенерационные установки с меньшими мощностями (ГПА 1 х 1 МВт в Белыничском ЖКХ, ГПА 1 МВт на РУП «Витязь», РУП «Горизонт» и др.).
Для них стало характерным короткие сроки строительства (до 1 года), небольшие сроки окупаемости (от 1,5 до 3-х лет) при удельных расходах топлива на электрическую энергию 140-160 гут/кВт·ч и на тепловую энергию 158-168 кг ут/Гкал, себестоимость электрической энергии примерно в 4 раза, а себестоимость тепловой энергии на 15-18% ниже действующих тарифов.
Для ряда предприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении, производящих импортозамещающую продукцию, например, Новополоцкий БВК и др., строительство когенерационных установок на базе их технологического теплопотребления может стать путём превращения их в предприятия-лидеры с высокой рентабельностью без использования государственных льгот и субсидий.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Использование солнечной энергии в Республике Беларусь, тепловые гелиоустановки. Биомасса как аккумулятор солнечной энергии, получение энергии из когенерационных установок. Описание работы гидроэлектростанций. Принцип действия ветроэлектрических установок.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 11.03.2010Совершенствование термодинамических циклов, схемной и элементной базы и сжигания топлива. Определение эффективности тепловых энергетических и парогазовых установок. Газотурбинная надстройка действующих энергоблоков. Способы организации топочных процессов.
презентация [7,7 M], добавлен 08.02.2014Математическое описание процесса преобразования энергии газообразных веществ (ГОВ) в механическую энергию. Определение мощности энергии топлива с анализом энергии ГОВ, а также скорости движения турбины с максимальным использованием энергии ГОВ.
реферат [46,7 K], добавлен 24.08.2011Понятие первичной энергии, способы ее получения. Энергия, непосредственно извлекаемая в природе (энергия топлива, воды, ветра, тепловая энергия Земли, ядерная). Традиционные, нетрадиционные виды энергетики, их характеристика. Создание топливных элементов.
реферат [688,6 K], добавлен 04.02.2015Солнечная, ветряная, геотермальная энергия и энергия волн. Использование альтернативной энергии в России. Исследование параметров солнечной батареи и нестандартных источников энергии. Реальность использования альтернативной энергии на практике.
реферат [3,8 M], добавлен 01.01.2015Место ядерной энергетики среди других источников энергии. Характеристика последовательности производственных процессов ядерного цикла, добыча топлива, производство электроэнергии, удаление радиоактивных отходов. Обогащение урана и изготовление топлива.
реферат [42,3 K], добавлен 09.12.2010История человечества тесно связана с получением и использованием энергии. Практическая ценность топлива - количество теплоты, выделяющееся при его полном сгорании. Проблема энергетики - изыскания новых источников энергии. Перспективные виды топлива.
реферат [11,6 K], добавлен 04.01.2009Топочное устройство как часть котельного агрегата, предназначенного для сжигания топлива, химическая энергия которого переходит в тепловую энергию дымовых газов. Характеристика способа сжигания горючего: слоевое, факельное, вихревое и в кипящем слое.
реферат [22,4 K], добавлен 06.06.2011Направления применения плазмы в технике и технологии. Управляемые термоядерные реакции, основные пути их осуществления. Принцип извлечения энергии из ядер легких элементов. Лазерный термояд. Получение электроэнергии из тепловой энергии плазменного потока.
реферат [90,4 K], добавлен 15.07.2014Промышленное применение электроэнергии. Совершенствование паровых двигателей и котельных установок. Новые тепловые двигатели. Паровые турбины. Двигатели внутреннего сгорания. Водяные турбины. Идея использования атомной энергии.
реферат [17,8 K], добавлен 03.04.2003История энергетики, основные типы электростанций. Зачем нужно экономить электроэнергию, основные способы экономии. Энергосбережение как новый "источник" энергии. Энергетический паспорт квартиры. Что может сделать каждый из нас для экономии электроэнергии.
реферат [618,7 K], добавлен 23.09.2012Направления и перспективы повышения экономической эффективности и экологических показателей топлива судновых энергетических установок при его магнитно-импульсной обработке. Учет особенностей свойств топлива как жидкого диэлектрика в реализации процесса.
статья [30,5 K], добавлен 14.05.2016Рассмотрение истории развития способов сжигания мазута и аппаратуры, используемой для этого. Теоретические основы горения топлива. Форсунки для сжигания жидкого топлива. Конструктивные особенности паровых котлов на жидком топливе, их совершенствование.
реферат [971,0 K], добавлен 12.06.2019Гидротермальные и петротермальные ресурсы геотермальной энергии. Главные преимущества источника энергии. Понятие и краткая характеристика сущности HDR-технологии. Мощность петротермальных паровых турбогенераторов, главные перспективы применения энергии.
реферат [21,5 K], добавлен 14.01.2013История использования и современные методы генерации электроэнергии из энергии ветра. Перспективы развития ветроэнергетики в мире, экономические и экологические аспекты, себестоимость электроэнергии. Проект "Джунгарские ворота" в Казахстане, его цель.
реферат [835,1 K], добавлен 01.03.2011История использования энергии ветра. Современные методы генерации электроэнергии, конструкция ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью вращения. Мировые мощности ветряной энергетики, проблемы, экологические аспекты и перспективы развития.
реферат [580,7 K], добавлен 21.11.2010Потери электроэнергии во всех электротехнологиях с использованием индуктивных преобразователей энергии и факторы, на них влияющие. Новые технологии, основанные на силовом электромеханическом преобразовании энергии, оценка их практической эффективности.
презентация [993,0 K], добавлен 25.02.2014Обзор развития современной энергетики и ее проблемы. Общая характеристика альтернативных источников получения энергии, возможности их применения, достоинства и недостатки. Разработки, применяемые в настоящее время для нетрадиционного получения энергии.
реферат [4,5 M], добавлен 29.03.2011Преобразованная энергия солнечного излучения. Потенциал и перспектива использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Выработка электроэнергии с помощью ветра. Ветроэнергетика в Украине. Развитие нетрадиционной энергетики Крыма.
реферат [677,3 K], добавлен 20.01.2011Виды энергоносителей, используемые в Баварии. Пассивное получение солнечной энергии в домах. Контролируемая система подачи воздуха в жилые помещения. Теплообменники и тепловые насосы. Использование энергии земли, воды, ветра для экономии электроэнергии.
реферат [13,4 K], добавлен 02.04.2017