О температуре холодной воды и тарифах на тепловую энергию

Изучение вопросов учета в платежах потребителей энергии холодной воды, расходуемой источниками теплоты на подпитку тепловых сетей. Предложение упрощенной формулы подсчета суммарного теплопотребления. Анализ перераспределения платежей между потребителями.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 503,9 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/

О температуре холодной воды и тарифах на тепловую энергию

А.Г. Лупей, зам. главного метролога,

филиал «Невский» ОАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург

В настоящее время в связи с подготовкой новых «Правил учета тепловой энергии» обсуждается вопрос о целесообразности включения в «Правила…» нормативного требования не учитывать в платежах потребителей энергию холодной воды Qхв, расходуемой источниками теплоты на подпитку тепловых сетей. Иными словами, с целью упрощения учета и финансовых взаиморасчетов предлагается вместо традиционной формулы подсчета суммарного теплопотребления

в соответствии с которым потребитель должен оплачивать как тепловую энергию, выработанную источником теплоты, так и природную тепловую энергию, равную Qхв=(M1-M2).hхв (в формулах (1) и (2) M1, M2 - масса теплоносителя, измеренная соответственно в подающем и обратном трубопроводах теплового ввода; h1, h2 - удельная энтальпия воды соответственно в подающем и обратном трубопроводах; hхв -удельная энтальпия холодной воды).

Очевидно, что в таком случае объемы реализации тепловой энергии возрастут на величину Qхв, поэтому для сохранения денежной выручки предлагается соответствующим образом снизить тариф на продаваемую абсолютную (т.е. без вычета Qхв) тепловую энергию.

В [1] на примере двух потребителей (склада и бани) показано, что при продаже потребителям природной энергии холодной воды и соответствующим образом сниженном тарифе объем денежной выручки поставщика сохраняется неизменным, однако баня, имеющая значительный водо-разбор, будет вынуждена оплачивать часть теплопотребления склада, на котором отбора теплоносителя нет.

Рассмотрим «проблему холодной воды» на примере конкретного источника теплоты, к тепловым магистралям которого подключено 1035 потребителей, из которых только 135 имеют закрытую систему теплопотребления, а оставшиеся 900 - открытую.

По результатам учета в 2004 г. потребителям отпущено более 20 млн т подпиточной воды при средневзвешенной температуре холодной воды хв=7,3 ОС. Таким образом, безтопливная энергия, внесенная в теплосеть с холодной водой, составила Qхв=147 тыс. Гкал за год.

холодный вода теплопотребление энергия

Расчеты показывают, что при увеличении объема реализуемой энергии на 147 тыс. Гкал за счет продажи энергии холодной воды и для сохранения объемов реализации (в денежном выражении) на прежнем уровне необходимо действующий тариф (например, 500 руб./Гкал) уменьшить до уровня 493,21 руб./Гкал.

При таком способе решения «проблемы холодной воды» финансовые интересы поставщика никак не пострадают, поскольку в обоих случаях потребители заплатят продавцу около 572 млн руб. за год.

Однако в связи с тем, что соотношение отопительно-вентиляционной нагрузки (QОВ) и нагрузки горячего водоснабжения (QГВС) у всех потребителей строго индивидуально (см. пример в таблице), при переходе на новый тариф объемы платежей потребителей заметно перераспределятся.

Наглядной иллюстрацией к сказанному служит рис. 1, где показано перераспределение месячных платежей 1035 потребителей после перехода на «пониженный» тариф, учитывающий Qхв.

Из рис. 1 следует, что при попытке продать энергию холодной воды Qхв по сниженному тарифу все потребители разделятся на две примерно равные группы: в первую группу попадает 495 потребителей, у которых соотношение нагрузок QГВС/QОВ<0,36, а вторая группа включает 540 потребителей, у которых выполняется неравенство QГВС/QОВ >0,36.

При прежнем объеме теплопотребления все потребители первой группы из-за снижения тарифа будут платить меньше, а потребители второй группы будут вынуждены оплачивать все то, что недоплатили «льготники». Расчеты показывают, что за рассматриваемый месяц суммарная недоплата (и, соответственно, переплата второй группой потребителей) составит 212773 руб. Очевидно, что такое перераспределение платежей между потребителями в попытке упростить решение вопроса с энергией холодной воды нельзя признать законным.

Альтернативой неприемлемому способу продажи потребителям не произведенной энергии Qхв по единому сниженному тарифу можно считать ситуацию, когда каждому без исключения потребителю в зависимости от его «персонального» соотношения нагрузок QГВС/QОВ устанавливается строго индивидуальный тариф Tи.

В таком случае интересы поставщиков и всех потребителей будут полностью соблюдены, поскольку:

* вся энергия холодной воды Qхв будет полностью продана;

* поставщик по-прежнему получит плату, эквивалентную только выработанной энергии;

* каждый потребитель будет иметь «персональную» цену одной Гкал (т.е. персональный тариф Tи), что сохранит на прежнем уровне его платежи при прежнем объеме потребления выработанной источником энергии и при ведении учета теплопотребления по формуле (2).

Для рассматриваемого примера с 1035-ю потребителями индивидуальные тарифы, учитывающие «персональные» соотношения QГВС/QОВ, будут иметь значения, показанные на рис. 2.

Из рис. 2 следует, что у 135 потребителей, имеющих закрытую систему теплопотребления (QГВС=0), новый тариф сохранится на прежнем уровне (Tи=500,00 руб./Гкал). У прочих 900 потребителей QГВС>0 и, в зависимости от соотношения QГВС/QОВ, новые тарифы у этих потребителей будут изменяться в диапазоне от Tи=499,55 руб./Гкал (QГВС/QОВ min=0,021) до Tи=469,35 руб./Гкал (QГВС/QОВ max=3,423).

При этом следует отметить, что «новый» тариф Tи у этих 900 потребителей не повторился ни разу, т.е. попытка продать энергию холодной воды приведет к необходимости расчета для каждого потребителя строго индивидуальной цены единицы товара (строго говоря, у 135-и потребителей, имеющих закрытую систему, новые тарифы тоже будут отличаться от прежнего тарифа 500 руб./Гкал, поскольку у каждого потребителя установлен тот или иной объем энергии с нормативной утечкой Q . Коль скоро и в закрытых системах отношение Qну/QОВ индивидуально для каждого потребителя, то и «персональные» тарифы для таких потребителей будут также строго индивидуальны, хотя численно и близки к существующему 500-рублевому тарифу, даже если этих потребителей - десятки тысяч).

Итак, мы установили, что продать энергию холодной воды без ущемления финансовых интересов продавца и потребителей можно только в случае расчета индивидуального тарифа каждому потребителю. Однако расчет «персональных» тарифов потребует весьма значительных затрат и существенного усложнения расчетов с потребителями за отпускаемую энергию по индивидуальному тарифу. Следовательно, предложение «продавать Qхв» вряд ли будет поддержано поставщиками тепла (что, собственно, и следует из проведенного в 2004 г. всероссийского опроса - прим. авт.): выгоды от торговли «холодной водой» ровно никакой, зато проблем и забот - более чем достаточно.

Точно так же не ясно, зачем потребителям стремиться купить абсолютную энергию, но по более низкой цене - ведь объемы оплаты при прежних объемах теплопотребления у потребителей не изменятся.

Так же невелика надежда и на то, что РЭК поддержит идею торговли природным теплом и согласится рассматривать, проверять и утверждать тысячи и десятки тысяч индивидуальных тарифов - найдутся ли в РЭК время, силы и средства, чтобы тщательно проверить правильность расчетов, выполненных на многих тысячах страниц?

Кроме того, следует помнить о том, что, продавая природную энергию Qхв, нам необходимо иметь множество новых НД для расчета технико-экономических показателей источников теплоты. В противном случае в открытых системах в летнем (однотрубном) режиме теплоснабжения (например, при tхв=15-20 ОС) мы получим КПД котлов на уровне 120-130%, что может вызвать сомнение в корректности попыток продажи тепловой энергии, не выработанной источником теплоты.

Литература

1. Лупей А.Г. Об учете энергии холодной воды // 20-я МНПК «Коммерческий учет энергоносителей». СПб.: Бо-рей-Арт, 2004.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Построение графиков регулирования отпуска теплоты. Определение расходов сетевой воды аналитическим методом. Потери напора в домовой системе теплопотребления. Гидравлический расчет трубопровода тепловых сетей. Подбор подпиточного и сетевого насоса.

    курсовая работа [112,4 K], добавлен 14.05.2015

  • График центрального качественного регулирования отпуска теплоты. Определение расчетных расходов тепла и сетевой воды, отопительной нагрузки. Построение графика расходов тепла по отдельным видам теплопотребления и суммарного графика расхода теплоты.

    курсовая работа [176,5 K], добавлен 06.04.2015

  • Методика и основные этапы расчета теплопотребления зданий (на отопление и горячее водоснабжение), определение нормативного потребления горячей и холодной воды. Разработка и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в системе отопления.

    задача [354,2 K], добавлен 25.02.2014

  • Расчет капитальных вложений в энергетические объекты, годовых эксплуатационных издержек и себестоимости электрической и тепловой энергии. Расчет платы за электрическую и тепловую энергию потребителями по совмещенной и раздельной схеме энергоснабжения.

    контрольная работа [248,3 K], добавлен 18.12.2010

  • Определение массы и объёма воды, вытекающей из крана за разные промежутки времени. Расчет количества теплоты, необходимого для нагрева воды с использованием различных энергоресурсов. Оценка материальных потерь частного потребителя воды и электроэнергии.

    научная работа [130,8 K], добавлен 01.12.2015

  • Принцип работы тахометрического счетчика воды. Коллективный, общий и индивидуальный прибор учета. Счетчики воды мокрого типа. Как остановить, отмотать и обмануть счетчик воды. Тарифы на холодную и горячую воду для населения. Нормативы потребления воды.

    контрольная работа [22,0 K], добавлен 17.03.2017

  • Физические свойства воды, температура ее кипения, таяние льда. Занимательные опыты с водой, познавательные и интересные факты. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды, удельной теплоты плавления льда, температуры воды при наличии примесей.

    творческая работа [466,5 K], добавлен 12.11.2013

  • Подогреватели сетевой воды вертикальные. Расчет средней температуры воды. Определение теплоемкости воды, теплового потока, получаемого водой. Коэффициент теплоотдачи от стенки трубы. Теплофизические параметры конденсата при средней температуре конденсата.

    курсовая работа [507,5 K], добавлен 28.11.2012

  • Описание тепловых сетей и потребителей теплоты. Определение расчетной нагрузки на отопление. Анализ основных параметров системы теплоснабжения. Расчет котлоагрегата Vitoplex 200 SX2A. Определение расчетных тепловых нагрузок на отопление зданий.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 20.03.2017

  • Принцип работы и конструкция лопастного ротационного счетчика количества воды. Определение по счетчику объема воды, поступившей в емкость за время между включением и выключением секундомера. Расчет относительной погрешности измерений счетчика СГВ-20.

    лабораторная работа [496,8 K], добавлен 26.09.2013

  • Определение расчётных тепловых нагрузок района города. Построение графиков расхода теплоты. Регулирование отпуска теплоты. Расчётные расходы теплоносителя в тепловых сетях. Гидравлический и механический расчёт водяных тепловых сетей, подбор насосов.

    курсовая работа [187,6 K], добавлен 22.05.2012

  • Потенциал и сферы использования солнечной энергии, которая трансформируется в другие формы: энергию биомассы, ветра или воды. Механизм действия солнечных коллекторов и систем, тепловых электростанций, фотоэлектрических систем. Солнечная архитектура.

    курсовая работа [420,7 K], добавлен 07.05.2011

  • Методы измерения температур теплоносителя и воздуха, давления и расхода теплоносителя, уровня воды и конденсата в баках. Показывающие, самопищущие, сигнализирующие и теплоизмерительные приборы. Принципиальные схемы автоматизации узлов тепловых сетей.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 15.11.2010

  • Холодное водоснабжение проектируемого здания. Устройство сетей внутреннего водопровода. Определение суточных расходов холодной и горячей воды. Гидравлический расчет сети водопровода. Определение требуемого напора. Устройство внутренней канализации.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.01.2012

  • Водоподготовка и организация водно-химического режима электростанции. Электростанции и предприятия тепловых сетей. Использование воды в теплоэнергетике. Оборудование современных электростанций. Методы обработки воды. Водно-химический режим котлов.

    реферат [754,8 K], добавлен 16.03.2009

  • Расчет тепловых нагрузок производственных и служебных зданий предприятия по укрупнённым характеристикам. Расчет необходимых расходов воды для теплоснабжения и горячего водоснабжения. Построение пьезометрического графика и выбор схемы абонентских вводов.

    курсовая работа [431,9 K], добавлен 15.11.2011

  • Расчет тепловых нагрузок по укрупненным характеристикам, производственных и служебных зданий, на вентиляцию и горячее водоснабжение. Определение необходимых расходов воды. Построение пьезометрического графика, схема присоединения абонентских вводов.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 02.01.2015

  • Назначение регенеративных подогревателей питательной воды низкого давления и подогревателей сетевой воды. Использование в качестве греющей среды пара промежуточных отборов турбин для снижения потерь теплоты в конденсаторах. Повышение термического КПД.

    курсовая работа [886,6 K], добавлен 23.10.2013

  • Подземная и надземная прокладка тепловых сетей, их пересечение с газопроводами, водопроводом и электричеством. Расстояние от строительных конструкций тепловых сетей (оболочка изоляции трубопроводов) при бесканальной прокладке до зданий и инженерных сетей.

    контрольная работа [26,4 K], добавлен 16.09.2010

  • Характеристика современных систем защиты от протечек воды. Схема накопления энергии при помощи конденсатора. Разработка структурной и принципиальной схемы датчика утечки воды. Схема преобразователя тока в напряжение на основе операционного усилителя.

    курсовая работа [331,0 K], добавлен 09.12.2011

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.