Котельнизация России – беда национального масштаба

Максимальная выработка электроэнергии на тепловом потреблении как основа топливосбережения в России. Относительные базовые показатели в большой энергетике. Первоочередные задачи энергоснабжающих акционерных обществ. Анализ синергии топливосбережения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.01.2017
Размер файла 716,3 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/

Котельнизация России - беда национального масштаба

Богданов А.Б., заместитель начальника департамента перспективного развития Омской ЭГК, аналитик теплоэнергетики

Максимальная выработка электроэнергии на тепловом потреблении - основа топливосбережения в России

В части 2 статьи «Котельнизация России» (ЭнергоРынок № 6 (31) 2006г) были приведены принципиальные недостатки существующей инструкции по анализу технико-экономических показателей работы ТЭЦ. Именно применение таких показателей как удельный расхода топлива на тепловую и удельный расход топлива на электрическую энергию на ТЭЦ привело к глубочайшему системному кризису, перекрестному субсидированию между видами тепловой и электрической энергии на ТЭЦ и в конечном итоге массовому строительству котельных и мини-ТЭЦ с низкими параметрами. В данной статье описывается метод анализа синергии топливосбережения сложных теплоэнергетических систем ТЭЦ, города, региона с помощью широко известных, но неприменяемых в широкой практике таких показателей как: а) удельная выработка электроэнергия на тепловом потреблении; б) коэффициент полезного использования топлива КПИТ.

Синергия- порождение ценностей группой или структурой, посредством эффективных внутренних процессов; таким образом, целое оказывается больше составляющих его частей.

Как правило, имеется три сценария проявления синергии в практической деятельности.

Сценарий первый - самый простой и как показывает практика довольно редкий. Вклад каждого специалиста хорошо вписывается в общую картину, совместные усилия себя оправдывают, общий результат равен сумме вкладов всех специалистов. Так если над заданием работают четыре специалиста, их результат работы равен результату который могли сделать четыре специалиста работав бы они по отдельности. Тут суммарный эффект сумме эффекта каждого в отдельности (1+1+1+1=4).

Сценарий второй - самый частый. Вариант «лебедя, рака и щуки».Специалисты пытаются делать работу вместе, взаимодействуют, но процесс осложняется амбициями, взаимонепониманием, уходом от основной темы, конфликтами, повторами. В результате работа затягивается, одни и те же вещи приходится переделывать по многу раз. Совещания проходят по типовому сценарию - в попытках примерить разные точки зрения, и заканчиваются ничем. Вся работа оказывается выполнена посредственно. В этом случае результат суммарный результат группы становится меньше суммы составных частей каждого (1+1+1+1=1.8)

Сценарий третий (синергетический) встречается гораздо реже. Искусство управления интеллектуальным капиталом состоит именно в том, что бы умело объединять усилия нескольких людей и добиваться сверхаддитивного эффекта. Выигрывает всегда тот, что это делает лучше, у кого в организации все получается быстрее, качественнее, и с меньшими затратами. (1+1+1+1=8.6)

Безграничный и безымянный Интернет.

Мы, городские жители сами не замечаем, насколько мы богаты и не ценим то, что имеем. Ярчайшим примером проявления синергии в нашей повседневной жизни является показатель потребления жителями воды при различных экономических условиях.

Сценарий первый. В деревне, там, где доме нет крана с холодной водой, как само собой разумеющееся имеется рукомойник на гвоздике, посуду моют в 2?3-х чашках последовательно установленных друг за другом. При этом, на небольшую семью хватает 2-3 ведра воды в день.

Сценарий второй. В городе, где имеется красивый хромированный кран с холодной и горячей водой, посуду моют 1-2 раза под струей свежей воды. Суточный потребление воды городским жителем при этом увеличивается в десятки раз. Проектировщики рассчитывают потребление на одного человека до 300литров в день, в том числе 180 литров холодной воды, и 120 литров горячей воды. В городской квартире, где нет счетчиков холодной и горячей воды, во многих случаях потребление воды на самом деле достигает до 300литров в день на человека. Мы настолько привыкли к почти бесплатным благам, что не замечаем, что умываемся, чистим зубы, бреемся, принимаем душ с полностью открытыми кранами воды.

Сценарий третий (синергетический). Но, как только появляется бездушный счетчик воды, то уже без особых усилий, и особых самоограничений расход воды мы снижаем в 2-3 раз потребление воды против проектной нормы. А если и цена за воду поднимется в 10 раз, как это сделано за рубежом, то и для российского потребителя воды станет совершенно естественным чистить зубы и бриться со стаканчиком воды, затыкать пробкой раковину, умываться и мыть посуду поочередно в 2-3 чашках последовательно, и повторно использовать воду перед ее сбросом в канализацию!

синергия топливосбережение показатель электроэнергия

Относительные базовые показатели в большой энергетике

В практике экономических расчетов широко известны применение некоторых базовых показателей, которые помогают определить единый подход, систематизировать и упорядочивают расчеты и показатели. К примеру, у всех на слуху, такой базовый показатель, как стоимость барелля нефти в долларах. Хотя 99% жителей и не представляет конкретно, что такое 1 баррель нефти, зато СМИ приучили нас к понятию что $50 за баррель это норма, но может быть и $30 и $75. В качестве второго базового показателя в энергетике, можно привести всем очень хорошо известно применение такого базового понятия как «условное топливо». Без дополнительных разъяснений все сразу понимают, что расчет производится по базовому показателю - условному топливу с теплотворной способностью 7000Ккал/кг. В жизни такого топлива может и не быть, есть топливо с большей теплотворной способностью, скажем бензин-10600Ккал/кг, есть топливо с меньшей теплотворной способностью, скажем дрова - 2400Ккал/кг, но для сравнения эффективности технологических процессов в энергетике, все расчеты приводятся к условному топливу.

Существующий на сегодня метод оценки эффективности работы ТЭЦ по комбинированному способу производства, осуществляется по таким же показателям как и для раздельного производства по таким базовым показателям такие как а) удельный расход топлива на электроэнергию и б) удельный расход топлива на тепловую энергию. Но применение только этих показателей не позволяет в принципе адекватно отразить работу сложной теплоэнергетической системы включающую комплекс ТЭЦ, ГРЭС и котельные. Поэтому для однозначной оценки эффективности комбинированного производства тепловой и электрической энергии необходимо внедрить ряд новых базовых показателей

Базовые показатели для анализа работы сложных теплоэнергетических систем.

Показатели технического анализа работы ТЭЦ такие как: а) удельная выработка электроэнергии на базе теплового потребления W [мВт/Гкал] [мВтЭЭ/мВтТЭ] и б) коэффициент полезного использования (КПИТ) ?ти - это широко известные показатели, которые давно используются в энергетике для анализа экономичности, решения частных исследовательских задач. Однако их широкое применение на практике для определения энергосберегающего потенциала по ТЭЦ, городу и региону было ограничено существующими нормативными материалами.

«Лысенковщина» в энергетике.

Вопросам создания теоретических основ анализа тепловых электростанций в литературе уделено очень много внимания. Можно указать на работы по коэффициентам ценности тепла .д.т.н. Я.М.Рубинштейна, метод составления КПД ТЭЦ д.т.н. И.Н.Бутакова , метод энергетических коэффициентов д.т.н. В.Я Рыжкина, метод составления показателей по производству тепловой и электрической энергии на ТЭЦ к.т.н. А.С.Горшкова, энтропийный метод анализа энергетических потерь д.т.н. Д.П.Гохштейна и видоизменение этого метода в работах д.т.н. Андрющенко и д.т.н. Калафати; д.т.н. Е.Я Соколов и т.д. и т.п. В 1952 году, Академией наук СССР. на дискуссионном научно-техническом совещании проведенном Энергетическим институтом им. Г.М. Кржижановского совместно с Московским научно-техническим обществом энергетической промышленности были обсуждены некоторые из вышеперечисленных методик и было принято решение что «применяемый на электростанциях метод вычисления технико-экономических показателей (физический метод А.С.Горшкова) в основном удовлетворяет требованиям эксплуатации электростанций и энергосистем».

Несмотря на сложившееся глубокое перекрестное субсидирование потребителей электрической энергии за счет потребителей тепловой энергии, в условиях планового хозяйства СССР рекомендованная в 1952 году официальная методика в определенной мере решала задачи планомерного развития энергетики СССР. Госплан СССР определял народнохозяйственный эффект управлял процессом перспективного развития. Однако, при отказе от плановой экономики, и переходе к рыночной энергетике в 1992-1995 годах в Москве и других крупных городах, потребители тепла в массовом порядке стали происходить отказываться от теплофикации и переходить на раздельный способ потребления энергии: тепло от собственных котельных, а электроэнергия от ГРЭС и ТЭЦ работающих в конденсационном режимах.

Для исправления сложившегося положения, с тем что бы хоть как бы приостановить массовый переход к котельным, в 1996году в спешном порядке была произведена корректировка «физического» метода на так называемый «действующий метод ОРГРЭС » При этом из 100% экономии топлива, получаемой при комбинированном производстве на ТЭЦ, только 20?25% эффекта стали относить на удешевление стоимости тепловой энергии на региональном уровне, но по прежнему до 80?75% эффекта относилось на удешевление электрической энергии на федеральном уровне, где главным заинтересованным лицом является РАО «ЕЭС России». Реально же, по характеристикам удельного прироста топлива на прирост тепла, распределение экономии топлива должно происходить в обратной пропорции, а именно 75% эффекта относится на удешевление региональной тепловой энергии, и только 25% топлива должно относится на удешевление федеральной электроэнергии. Именно это распределение создает выгодные рыночные условия для массового перехода тепловых потребителей к использованию комбинированной энергии получаемой на ТЭЦ. Той уступки, которая была выполнена «действующей методикой ОРГРЭС», оказалось недостаточной. В массовом порядке продолжает процветать процесс котельнизации России - отказ от централизованного теплоснабжения от ТЭЦ со строительством квартальных котельных.

Как в свое время советская генетика находилась в плену Лысенковского учения, так же и советская и российская энергетика, впавшая в наркотическое состоянии на «дешевой газовой игле», до настоящего времени находится в плену «физического» метода и его производных. В условиях рыночной энергетики необходимо отказывается от устаревших моделей и находить свои методы, адекватно отражающие технологию производства, спроса и предложения различных видов энергетических товаров и услуг на ТЭЦ.

Как было сказано в предыдущих статьях, в отличии от ГРЭС или котельной, где производится только один вид продукции, либо только электроэнергия либо только тепловая энергия на ТЭЦ производит три вида энергетического продукции: а) электрическая энергия -N, производимая по конденсационному циклу, со сбросом тепла в окружающую среду, б) тепловая энергия -Q от водогрейных котлов или энергетических котлов через редукционно-охладительные установки (РОУ), c) комбиэнергия - Sкомби с долей электроэнергии - dээ, без сброса тепла в окружающую среду.

В отличии от удельного расхода топлива, удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении позволяет гораздо глубже производить не просто качественный, но и количественный анализ экономичности использования топлива:

1. Конкретнее и содержательнее нормировать не только производство, и не менее главное эффективность потребления тепловой и электрической энергии от ТЭЦ в городе, регионе (таблица 1, 2 );

2. Идентифицировать синергию топливосбережения - потенциал экономии топлива по ТЭЦ, предприятию, городу, региону (рис 2, таблица 2);

3. Определять комплексную эффективность теплоэнергетических схем: а) при работе ТЭЦ и котельных по параллельной схеме включения, либо б) по последовательной схеме включения с четким выделением базовой, полубазовой и пиковой части графика нагрузок;

4. Определять эффективность комбинированного производства тепловой и электрической по сравнению с раздельным производством электрической энергии на ГРЭС и тепловой энергии на котельной. Синергия топливосбережения при переходе от раздельного способа производства к комбинированному способу производства, для ТЭЦ с различными параметрами пара и давлениями газа приведен на рисунке №2;

5. Оценивать эффективность производства электроэнергии на тепловом потреблении в зависимости от параметров острого пара и параметров отпускаемой тепловой энергии (рисунок №3).

Синергия топливосбережения - достижимый потенциал топливосбережения теплоэнергетической системы города, региона образовавшийся при объединении высокоэффективных ТЭЦ и котельных в единый технологический комплекс, по сравнению с суммарной эффективностью топливоиспользования ТЭЦ и котельных до их объединения.

Синергия в энергетике - существенное повышение эффективности в энергетике применялось и применяется сплошь и рядом. Именно за счет схемных решений, изменения структуры производства энергии добиваются высоких показателей. Самыми яркими примерами использования синергетического эффекта в большой энергетике на ТЭЦ и ГРЭС является:

* Регенеративная схема подогрева питательной воды, позволяющая на базе внутреннего теплового потребления обеспечить рост экономичности до 13%;

* Двухступенчатая схема подогрева сетевой воды в подогревателях сетевых горизонтальных ПСГ-1, ПСГ-2 позволяющая на одном и тоже тепловом потреблении увеличить выработку на 2.0% (поверите, для большой энергетики это очень много, и авторы этой схемы были удостоены государственной премии);

* Схемы последовательного включения многоступенчатых испарительных установок позволяют в 5-8 раз снизить расход первичного пара для получения дистиллята.

* Схемы последовательного включения ТЭЦ и котельных с передачей а) базовой части производимой энергии - 90% на теплофикационные отборы ТЭЦ и б) пиковой части производимой энергии - 10% на котельные. Синергия топливосбережения таких схем составляет не менее 40% от расхода топлива при комбинированном производстве. Энергетические балансы теплового потребителя, обеспечивающего такой эффект будет рассмотрен в следующей статье.

* И т.д. и т.п.

В качестве примера в данной статье рассмотрим сравнительный анализ синергии топливоиспользования ТЭЦ, котельных теплоэнергетической системы города Омска с применением (табл. 1). Для определения потенциала экономии топлива на базе существующего теплового потребления по каждому источнику энергии вводятся так называемые базовые показатели, по отношению которых определяется перерасход или экономия топлива па каждому конкретному предприятию, городу, области.

Таблица 1 Базовые показатели ТЭЦ, ГРЭС, котельных принятые для идентификации синергии топливосбережения в целом для города Омска

1. Базовая удельная выработка ЭЭ на базе теплового потребления приятая как технологически достижимая базовая величина (см. рис 1)

Wбаза=0,8мВт/Гкал = 0.686мВтЭЭ/мВтТЭ

2. Базовый, достижимый КПИТ современной котельной

?база КОТ=0.88

bтэ=162кгут/Гкал

3. Базовый достижимый КПИТ современной ТЭЦ, производящей комбинированную электроэнергию и тепло только по теплофикационному циклу, бес сброса тепла в окружающую среду

?база ТЭЦ=0.85

bтэ=168кгут/Гкал bээ=144кгут/мВт

4. Базовый достижимый КПИТ современной ГРЭС

?база ГРЭС=0.38

bээ=323кгут/мВт

5. Удельный расход топлива на электроэнергию и на тепловую энергию при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии

bтэ=1/(7* ? тэц)= bээ=1/(7* ? тэц)

6. Комбиэнергия -сумма тепловой и электрической энергии произведенной в едином технологическом процессе по комбинированному способу, без сброса тепла в окружающую среду

S=Q+N*0.86

S=Q*(1+W*0.86)

7. Доля электроэнергии d в комбиэнергии S в зависимости от выработки электроэнергии на тепловом потреблении.

dээ= W/(1+W))

8. Расход топлива на производство тепловой и электрической энергии при комбинированном способе производстве

Всум= Втэ+Вээ

Всум=(Q+N*0.86)/(7* ? тэц)

Всум=Q(1+W*0.86)/(7* ? тэц)

9. Синергия топливосбережения. Перерасход топлива при производстве равного количества тепловой и электрической энергии при раздельном способе производства против комбинированного способа производства.

Кперерасход= Вразд/Вкомб Кперерерасход = (Вкот+Вгрэс)/Втэц

Кперерасход =((1/ ?кот) +(0.86*W)/ ?грэс) / ((1/ ?тэц) +(0.86*W)/ ?тэц)

Результаты анализа синергии топливосбережения

1. На первый взгляд, с точки зрения эффективности использования топлива, котельные ТЭЦ-2, ТЭЦ-6 и котельные города работают с относительно высоким КПИТ и не являются значимым источником перерасхода топлива. Так ТЭЦ-2 от принятого КПИТ=85% перерасходует 1.1% топлива, ТЭЦ-6 экономит 1.8%топлива, а городские котельные перерасходуют 5.2% топлива.

2. Большинство менеджеров и политиков, не владеющие энергетическим балансом, приводят значение КПД котельной равный 92-95%, как убедительный пример для отказа комбинированного производства энергии на ТЭЦ.

3. Однако, именно наличие котельных в крупном городе является самым главным признаком потери потенциала экономии топлива при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии достигающего 75% от расхода топлива по котельным по городу и по региону (см журнал Энергорынок № 8 (33) август 2006г).

4. Синергия топливосбережения при комбинированном производстве только по городу Омску (внутрисистемный потенциал) составляет не менее 2730.4 тыс.тут/год или 43,0% от суммарного расхода топлива необходимого для обеспечения электроэнергией и теплом города Омска и региона 6348.1тыс.тут/год . (табл.2 строка 6)

Табл.2 Синергия топливосбережения Омска и потенциал обеспечения собственной электроэнергией по Омскому региону.

Ед. изм.

Омская электрогенерирующая компания

Оптовый рынок ЭЭ

Котельные, мини-ТЭЦ

ИТОГО Омск

ТЭЦ-2

ТЭЦ-3

ТЭЦ-4

ТЭЦ-5

ТЭЦ-6

? Омскэнерго

1

Производство тепла ТЭЦ и котельные

В том числе отработанным паром

Тыс. Гкал

Тыс.Гкал

%

1071

4329

4262

98.4%

3194

2980

93.3%

3945

3719

94.2%

1236

13776

10961

79.5%

-

5561

980

10%

19337

11941

61.5%

2

Выработка и потребление электроэнергии

в т.ч по теплофикационному цикл Этф.

Тыс мВт.ч.

Тыс мВт.ч.

%

1585.6

1097.9

69.2%

1827.1

966.0

52.9%

2814.6

1965.0

69.8%

6227.3

4029.0

64.7%

3020

0.00

198

98

9445.3

4127

по конденсационному циклу Эконд

Тыс мВт.ч.

%

487.7

30.8%

861.1

47.1%

849.6

30.2%

2198.3

35.3%

3020

100

5318.3

3

Фактический расход топлива за год

Тыс. тут

182.3

1250.7

1240.4

1439.4

203.4

4316,2

996.6

1037.3

6348.1

4

Реальный расход топлива при КПИТ = 0.85

Тыс. тут

180.0

956.7

800.9

1069.9

207.7

3215.2

436.5

963.2

4615.1

5

Коэффициент полезного использования топлива - КПИТфакт

%

83.9%

65.0%

54.9%

63.2%

86.8%

63.3%

37.2%

78.9%

61.8%

6

Синергия топливосбережения по Омску. Внутрисистемный потенциал экономии топлива ?B= 75% от Вкот, при КПИТтэц=85%

Тыс.тут

%

136.7

75%

294

23.5%

439.5

35.4%

369.5

25.7%

152.6

75.0%

1392,3

32.3%

560.1

56.2%

778.0

75%

2730.4

43.0%

7

Выработка ЭЭ на тепловом потреблении

· по турбинам

мВт/ Гкал

0

0.25

0.324

0.528

0

0.367

0

0.1

0.346

· в целом по ТЭЦ, по городу.

мВт /Гкал

0

0.25

0.302

0.498

0

0.29

0

0.017

0.213

8

Потенциал города Омска по обеспечению региона собственной электроэнергией на базе существующего теплового потребления (Wбаза = 0.8мВт/Гкал)

Тыс. мВт. ч.

857

3463

2555

3156

989

11020

4449

15469

9

Расход топлива на комбинированное производство ЭЭ и ТЭ на ТЭЦ. Реально достижимый при КПИТ=0.85

Тыс. тут

303.8

1228.1

906.1

1119.2

350.7

3908.2

1577.6

5485.9

10

Расход топлива на раздельное производство ЭЭ на ГРЭС и ТЭ на котельных.

Тыс. тут

450.2

1819.9

1342.8

1658.5

519.6

5791.4

2337..8

8129.3

11

Синергия топливосбережения по региону. Внесистемный потенциал экономии топлива, на базе теплового потребления города Омска

Тыс.тут

146.4

591.8

436.6

539.3

169.0

1883.2

760.2

2643.4

%

48.2%

48.2%

48.2%

48.2%

48.2%

48.2%

48.2%

48.2%

5. Анализ по удельной выработке на тепловом потреблении показывает, что наличие котельных без выработки электроэнергии снижает удельную выработку электроэнергии WОмскэнерго с 0.367 до 0.29мВт/Гкал и Wгорода с 0.346 до 0.213мВт/Гкал. Основной задачей эффективных собственников, эффективных регуляторов, эффективных законодателей является поиск технических решений позволяющих максимально загрузить существующие теплофикационные мощности с максимальной выработкой электроэнергии на тепловом потреблении.

6. Анализ показателей (рис 2, таблице 1) показывает именно что наличие тепловой нагрузки в городах и на предприятиях, является тем основой, базовым потенциалом который обеспечивает синергетический эффект при комбинированном производстве тепловой и электрической энергии с экономией топлива не менее 23-75% процентов.

7. Потенциал комбинированного производства электроэнергии на базе существующей тепловой нагрузки города Омска составляет 15469млн. кВтч/год, (табл.2 строка 8) в 1.6 раза выше потребления электроэнергии для всей Омской области - 9445.3млн. кВтч/год(табл.2 строка 2). Омская область вместо энергодефицитной энергосистемы с потребностью 3022 млн.кВтч, технологически может быть энергоизбыточной с передачей на НОРЭМ такого же объема электроэнергии, как производится в настоящее время 6023.7млрд.квтч

8. Синергия топливосбережения по Омскому региону там, (внесистемный потенциал) когда избыток электроэнергии произведенная по комбинированному способу на базе теплового потребления Омска, составляет не менее 2643,4тыс. тут/год или 48,2% от достижимого при современных технологиях с ПГУ при W=0.8 и КПИТ=0.85 (табл 2. строка 11).

Идентификация синергии топливосбережения региона

Для оценки синергии топливосбережения при комбинированном производстве необходимо в государственной статистической отчетности внедрить следующие базовые показатели, которые однозначно идентифицировали производство (потребление) энергии по комбинированному способу по ТЭЦ, по предприятию, по городу, по региону:

Базовые показатели работы ТЭЦ, города, региона

Способ определения

A. Группа исходных базовых показателей

1. Выработка электроэнергии всего

Прямое измерение на ТЭЦ

в т.ч выработка на тепловом потреблении

Расчет по графику по аналогии рис 3

2. Произведено тепловой энергии всего

Прямое измерение на ТЭЦ

в том числе на тепловом потреблении

Прямое измерение плюс расчет

3. Комбиэнергия - сумма тепловой и электрической энергии произведенная (потребленная) при комбинированном способе производства S [мВт] [Гкал/ч]

Прямое измерение плюс расчет

4. Доля электроэнергии dээ в комбиэнергии S произведенной (потребленной) по комбинированному способу.

Прямое измерение плюс расчет

B. Группа нормируемых показателей

5. Удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении W [мВтЭЭ/мВтТЭ] или [мВт/Гкал]

По турбинам - расчет по блокам

По ТЭЦ-расчет по схеме

По городу, по региону - расчет

6. Коэффициент полезного использования топлива КПИТ - ? [%] или [о.е]

По ТЭЦ - прямое измерение

По городу, региону- расчет

C. Группа рассчитываемых показателей.

7. Синергия топливосбережения на базе внутреннего (собственного)потребления энергии [тыс. тут/год],[%]

По городу - расчет

8. Синергия топливосбережения с обеспечением внешних (по региону) потребителей электроэнергии на базе существующего потребления тепла по городу [тыс. тут/год], [%]

По региону - расчет

Первоочередные задачи федеральных органов определяющих экономическое развитие энергосберегающей энергетики России

1. Определить орган федеральной государственной власти (по аналогии с ГОСПЛАНОМ СССР) отвечающий рациональное использование топлива в России.

2. Вновь назначенному федеральному органу ответственному за рациональное использование топлива в России, совместно с федеральным органам Российской Федерации, определяющим экономическое развитие России таким как: Министерство экономического развития: Министерство промышленности, Министерство природных ресурсов, Госкомстат, Федеральной службе по тарифам, Ростехнадзор, Росстрой необходимо:

2.1 Разработать предложения:

2.1.1 Проект «Энергетического кодекса РФ», включающего в себя закон «Об энергетике», закона «О теплоэнергетике», закон «О электроэнергетике»;

2.1.2 О федеральной целевой программы «Теплофикация России» (по аналогии с планом ГОЭЛРО) обеспечивающей в течение 20-30 лет кардинальное снижение затрат топлива не менее чем на 40% на производство тепловой и электрической энергии.

2.1.3 О запретите строительства котельных мощностью выше 5Гкал/час без комбинированного производства тепла и электроэнергии. При тепловой мощности выше 20Гкал/час мини - ТЭЦ предусматривать строительство ТЭЦ на угле с выработкой на тепловом потреблении не меньше 0.6 мВт/Гкал, а при наличии газа не меньше 1.0 мВт/Гкал

2.2 Разработать методические указания по идентификации синергии топливосбережения (внутреннего и внешнего) при производстве электроэнергии на базе теплового потребления по ТЭЦ, по котельной, по предприятию, по городу, по региону.

2.3 Изменить показатели государственной статистической отчетности по экономичности работы ТЭЦ. Исключить показатели, такие как а) удельный расход топлива на электроэнергию и б) удельный расход топлива на тепловую энергию. Включить новые показатели статистической отчетности, однозначно отражающие издержки на производство энергии на ТЭЦ такие как:

2.3.1 коэффициент полезного использования топлива: КПИТ турбины, КПИТ тэц, КПИТ города, КПИТ области.;

2.3.2 удельная выработка электроэнергии на базе теплового потребления Wтурбины,; Wтэц, Wгорода, Wобласти;

2.3.3 синергия топливосбережения по предприятию, по городу;

2.3.4 синергия топливосбережения по региону.

2.4 Разработать инструкцию (методические указания) по идентификации уровня перекрестного субсидирования в энергетике, по поэтапному переходу от неявного субсидирования к явному субсидированию с последующим полным отказом от субсидирования;

1. Задачи региональных, муниципальных органов власти определяющих возможность снижения на 43% потребление топлива для Омского региона.

1. Определить орган субъекта федерации, отвечающий рациональное использование топлива в при производстве, потреблении тепловой и электрической энергии субъекта федерации.

2. Органу субъекта федерации, отвечающего за рациональное производство и потребление тепловой и электрической энергии:

Разработать технические мероприятия по использованию внутреннего потенциала - синергии топливосбережения по городу с потенциалом 43.0% 2730,4 тыс.тут/год.

Разработать долгосрочных технические мероприятия по использованию внешнего потенциала - синергии топливосбережения по региону, с потенциалом 48.2% -26430,4 тыс.тут/год, с переводом Омской области от энергозависимой области к энергоизбыточной области производством электроэнергии до 15469млн.квтч

Разработать перспективную программу развития магистральных тепловых сетей, позволяющую переключение возможных источников тепла города Омска на работу по последовательной схеме с Омскими ТЭЦ. Базовая часть всей отопительной нагрузки города 50-60% мощности переключается к действующим ТЭЦ с комбинированным производством энергии, где происходит нагрев сетевой воды до температуры 110°С. Оставшуюся пиковую часть графика 50?40% мощности с температурой от 110 до 150 °С передается на котельные города Омска. При этом 88?90% энергии производится по комбинированному способу на ТЭЦ и только 12?10% энергии от температуры 110 до 150 °С производится на котельных города Омска.

Обеспечить развитие систем теплопотребления, наладку режимов потребления тепла у потребителями тепловой энергии путем наладки гидравлических режимов тепловых сетей за счет установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), поквартирных индивидуальных тепловых пунктов,

Разработать долгосрочную программу перевода потребителей на индивидуальные схемы теплоснабжения со стимулированием установки на каждой батарей регуляторов температуры типа «Данфосс», приборов контроля и учета режимов теплопотребления. При установке ИТП и батарейных регуляторов типа «Данфосс» обеспечить: а) возможность загрузить в 1.5 раза существующие магистральные тепловые сети без строительства новых теплотрасс, б) снизить до 25?35% уровень потребление тепла за счет обеспечения качественного теплопотребления, исключения «недотопов» при низких температурах и «перетопов» при высоких температурах наружного воздуха.

Разработать региональную тарифную политику, стимулирующую комбинированное потребление тепловой и электрической энергии от источников комбинированной энергии. подготовить предложения и РЭК, ФСТ, Минпроэнерго, Минэкономразвития и т.д.

Разработать предложения по запрету строительства котельных, и мини ТЭЦ с низким уровнем выработки электроэнергии на тепловом потреблении менее 1.0мВт/Гкал.

Первоочередные задачи энергоснабжающих акционерных обществ, муниципальных предприятий

1. Разработать инвестиционные предложения (ИП), технико-экономические обоснования (ТЭО) для привлечения инвестиционных средств на модернизацию существующих ТЭЦ, с целью повышения уровня выработки электроэнергии на тепловом потреблении выше 1.0 мВт/Гкал. Это следующие первоочередные проекты:

a. Проектирование и монтаж 6 штук ГТУ -65 на ТЭЦ-3 с котлами утилизаторами на 90 ата. с ростом выработки на тепловом потреблении до 1.4мВт/Гкал

b. Проектирование и строительство 1-2 приключенных турбин ГТУ -20мВт на ТЭЦ-4 со сбросом газа в топку паровых котлов БКЗ-420. Выработка на тепловом потреблении для этих блоков составит порядка 1.0мВт/Гкал

c. Проектирование магистральных теплотрасс позволяющих передать тепловые нагрузки от котельных города Омска на теплофикационные отборы турбин ТЭЦ-3, ТЭЦ-4.

d. Строительство новой Омской ТЭЦ-6, окончание строительства на Омской ТЭЦ-5, строительство генерирующих мощностей на Омской ТЭЦ-2 и т.д.

e. Строительство альтернативных ТЭЦ с ПГУ, ГТУ на промышленных предприятиях с выработкой электроэнергии на тепловом потреблении не ниже 0.8-1.0мВт/Гкал

2. Предусмотреть в региональной тарифной политике механизм заключения договоров на комбинированное потребление тепловой и электрической энергии - комбиэнергии.

3. Предусмотреть в тарифной политике поэтапный переход, стимулирование низкотемпературное потребления тепловой энергии от ТЭЦ с температурой не выше 80-100°С.

Заключение

1. Отказ от традиционных показателей, таких как удельный расход топлива на электрическую энергию и на тепловую энергию на ТЭЦ и введение новых показателей, таких как удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении, коэффициент полезного использования топлива КПИТ, позволяет на качественном новом уровне, количественно определить потенциал топливоиспользования как по конкретным турбоустановкам, так и в целом по ТЭЦ, предприятию, по городу, региону.

2. Именно удельная выработка электроэнергии на тепловом потреблении, в сочетании с КПИТ топлива, является главным показателем анализа издержек энергетического производства на ТЭЦ и должна быть основой в нормировании экономической и хозяйственной деятельности объектов теплоэнергетики как отдельных предприятий так и в целом всего региона.

3. Приняв в качестве базовых, показатели лучших альтернативных источников энергоснабжения таких как: удельный расход топлива на альтернативной ГРЭС, котельной, ТЭЦ можно по каждому источнику энергоснабжения определить потенциал экономии топлива - синергию топливосбережения.

4. Результаты расчета синергии топливосбережения для Омска имеет значение на уровне 42-48%от существующего расхода топлива необходимого для Омска при этом:

· внутрисистемная синергия топливосбережения на базе существующего потребления по городу Омску составляет не менее 43% от расхода для производства тепловой и электрической энергии. 2730.4 тыс. тут/год;

· внесистемная синергия топливосбережения. с учетом возможности производства электроэнергии для внешних потребителей составляет не менее 48,2% 2643.4 тыс.тут/год.

5. Именно наличие огромного теплового потребителя, предопределенного климатом России, определяет уникальную возможность использовать холод окружающей среды во благо жителей, с затратами топлива на 40-50% меньше чем для теплых стран, там где не требуется отопление.

6. Для использования этой уникальной возможности, необходимо разработать инструкции, методические указания по идентификации синергии топливосбережения для каждого конкретного источника энергии.

7. Менеджмент энергетического производства отдельных предприятий и региона в целом должен быть определен таким образом, что бы максимально использовать потребление тепла от ТЭЦ производящей комбинированную энергию.

8. Необходимо определить орган федеральной власти и орган исполнительной власти субъекта федерации отвечающий за эффективное использование топлива (как когда то был ГОСПЛАН СССР)

9. Федеральному органу власти, ответственному за топливосберегающую политику в России необходимо разработать «Энергетический кодекс РФ» и на его основе подготовить законопроекты: «О энергетике РФ», «О теплоэнергетике РФ», «О электроэнергетике РФ», разработать федеральную целевую программу «Теплофикация России»(по аналогии с планом ГОЭЛРО).

Размещено на Allbest.ur

...

Подобные документы

  • Использование ветровых электростанций в мировой и отечественной энергетике. Моральный и физический износ существующих генерирующих мощностей "большой энергетики". Анализ конструкции ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью вращения.

    курсовая работа [788,9 K], добавлен 13.05.2013

  • Выработка электроэнергии Нижне-Свирской ГЭС. Основное электротехническое оборудование. Анализ системы производства, преобразования, распределения электроэнергии. Расчет потерь, оценка эффективности использования электроэнергии, составление электробаланса.

    дипломная работа [2,4 M], добавлен 28.08.2014

  • Современная энергетика. Сокращение запасов ископаемого топлива. Топливные элементы. Типы топливных элементов и области их применения. Состояние работ по водородной энергетике в России. Примеры использования водорода, в качестве источника энергии.

    реферат [789,6 K], добавлен 02.10.2008

  • Определение сметной стоимости строительства ТЭЦ. Сметно-финансовый расчет капитальных вложений в сооружение тепловой электростанции. Режим работы ТЭЦ, расчет выработки электроэнергии и потребности в топливе. Расход электроэнергии на собственные нужды ТЭЦ.

    курсовая работа [85,5 K], добавлен 09.02.2010

  • Основные характеристики Федерального оптового рынка электроэнергии и мощности, перечень его основных субъектов и их функций. Особенности организации управления ФОРЭМ, обусловленных спецификой электроэнергии, как товара. Правовые основы организации ФОРЭМ.

    реферат [33,1 K], добавлен 16.10.2009

  • Потери электрической энергии при ее передачи. Динамика основных потерь электроэнергии в электрических сетях России и Японии. Структура потребления электроэнергии по РФ. Структура технических и коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях.

    презентация [980,8 K], добавлен 26.10.2013

  • Структура и задачи промышленного комплекса в условиях рыночной конкуренции. Анализ объемов производства и потребления электроэнергии в мире. Проблемы и перспективы развития энергетики в России. Реализация проектов в области солнечно-дизельной генерации.

    курсовая работа [52,8 K], добавлен 22.11.2019

  • Характеристика структуры Единой энергетической системы России. Связи с энергосистемами зарубежных стран. Оптимизация обеспечения надежности электроснабжения и качества электроэнергии. Совершенствование средств диспетчерского и автоматического управления.

    реферат [296,1 K], добавлен 09.11.2013

  • Сметно-финансовый расчет стоимости строительства проектируемой КЭС. Режим работы и технико-экономических показатели работы. Расчет потребности КЭС в топливе, расхода электроэнергии на собственные нужды. Таблица основных технико-экономических показателей.

    курсовая работа [104,5 K], добавлен 05.10.2008

  • Анализ первостепенных проблем глобальной энергетики и проблемы обеспечения человечества устойчивыми поставками электроэнергии. Энергетическая безопасность населения Земли. Политика энергоэффективности. Политика замещения. Новые технологии в энергетике.

    реферат [53,2 K], добавлен 13.01.2017

  • Способ хищения электроэнергии "Ноль" для однофазных и трехфазных счетчиков. Способ хищения электроэнергии "Генератор": детали, конструкция, наладка. Способ хищения электроэнергии "Фаза розетка". Меры по обнаружению и предотвращению хищения электроэнергии.

    реферат [1,3 M], добавлен 09.11.2010

  • Принцип работы и классификация атомных электростанций по различным признакам. Объемы выработки электроэнергии на российских АЭС. Оценка выработки электрической и тепловой энергии на примере Билибинской атомной станции как одной из крупнейших в России АЭС.

    контрольная работа [734,2 K], добавлен 22.01.2015

  • Традиционные методы производства электроэнергии. Электростанции, использующие энергию течений. Приливные, волновые, геотермальные и солнечные электростанции. Способы получения электроэнергии. Проблемы развития альтернативных источников электроэнергии.

    презентация [2,5 M], добавлен 21.04.2015

  • Написание и отладка программы для решения электротехнической задачи на алгоритмическом языке. Определение суммарных потерь электроэнергии и активной мощности в схеме разомкнутой электрической сети. Разработка блок-схемы. Алгоритм решения задачи.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 15.03.2012

  • Роль и место альтернативных источников энергии в современной энергетике. Причины, вызывающие движение водных масс в океанах. Объемы выработки электроэнергии на геотермальных и приливных станциях. Использование волновых и приливных энергоустановок.

    реферат [21,9 K], добавлен 01.08.2012

  • Проблемы, состав и принцип работы АСКУЭ бытовых потребителей. Особенности организации коммерческого учета электроэнергии в распределительных устройствах. Преимущество использования оборудования PLC II. АСКУЭ бытовых потребителей в России и за рубежом.

    реферат [223,1 K], добавлен 19.12.2011

  • Конструкция и эксплуатация единственного в России быстрого реактора БН-600. Соответствие энергоблока № 3 Белоярской АЭС требованиям нормативных документов по безопасности в атомной энергетике. Использование оружейного плутония в быстрых реакторах.

    доклад [164,8 K], добавлен 31.10.2012

  • Определение располагаемой реактивной мощности агрегатов на промышленной тепловой электроцентрали. Расчет режимов коротких замыканий. Релейная и дифференциальная защита трансформатора от перегрузки. Максимальная токовая защита без пуска по напряжению.

    курсовая работа [360,1 K], добавлен 01.03.2015

  • Структура потерь электроэнергии в электрических сетях. Технические потери электроэнергии. Методы расчета потерь электроэнергии для сетей. Программы расчета потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях. Нормирование потерь электроэнергии.

    дипломная работа [130,1 K], добавлен 05.04.2010

  • Анализ энергетических показателей теплоэлектростанции. Расход тепла, раздельная и комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Применение метода энергобалансов, сущность эксергетического метода. Пропорциональный метод разнесения затрат на топливо.

    презентация [945,1 K], добавлен 08.02.2014

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.