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 11.03.2010

  • Совершенствование 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 08.02.2014

  • Математическое 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 24.08.2011

  • Понятие 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 04.02.2015

  • Солнечная, 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 01.01.2015

  • Место 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 09.12.2010

  • История 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 04.01.2009

  • Топочное 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 06.06.2011

  • Направления 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 15.07.2014

  • Промышленное 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 03.04.2003

  • История 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 23.09.2012

  • Направления 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 14.05.2016

  • Рассмотрение 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 12.06.2019

  • Гидротермальные 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 14.01.2013

  • История 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 01.03.2011

  • История 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 21.11.2010

  • Потери 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 25.02.2014

  • Обзор 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 29.03.2011

  • Преобразованная 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 20.01.2011

  • Виды 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

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.