Об учете энергии холодной воды
Рациональные механизмы учета теплоэнергии, содержащейся в исходной воде, забираемой источниками теплоты из естественных водоемов или городских водопроводов для подпитки тепловых сетей. Способы учета энергии холодной воды. Тарифная компенсация энергии.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.02.2017 |
Размер файла | 107,9 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/
Об учете энергии холодной воды
А.Г. Лупей
При реализации тепловой энергии возникает вопрос о наиболее рациональных механизмах учета теплоэнергии, содержащейся в исходной воде, забираемой источниками теплоты из естественных водоемов или городских водопроводов для подпитки тепловых сетей.
В связи с тем, что в узлах учета потребителей измерение давления (Рхв) и температуры (tхв) холодной воды технически неосуществимо и экономически неоправданно из-за значительной удаленности потребителей от источников теплоты, в некоторых теплоснабжающих организациях (ТСО), в т.ч. и в филиале "Невский" ОАО "ТГК-1", многие годы действует следующий порядок расчета платежей потребителей за потребляемую теплоэнергию.
1. Все теплосчетчики потребителей настроены на ведение учета суммарной потребляемой тепловой энергии по формуле
Wс=(М 1*h1-M2*h2), или по формуле Wс=М 1*(h1-h2)+Мгвс*h2,
или по формуле Wс=М 2.(h1-h2)+Мгвс*h1,
т.е. учет суммарного теплопотребления ведется при условии, что удельная энтальпия холодной воды равна нулю (hхв=0 ккал/кг).
2. По окончании расчетного месяца результаты измерений Wс потребители представляют в ТСО, куда все источники теплоты 1-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, направляют сведения о среднемесячных значениях tхв и Рхв, фактически измеренных на источниках теплоты в узлах учета холодной воды.
3. В ТСО на основании данных о tхв и Рхв специальная программа рассчитывает фактическую удельную энтальпию холодной воды hхв=f(tхв, Рхв) и выполняет автоматическую корректировку Wc каждого потребителя по формуле
Wc'=Wc-(M1-M2)-hxB или Wc'=Wc-(Mгвс*hxB);
таким образом полученные значения Wс' суммируются с нормативными и сверхнормативными (если таковые зафиксированы) потерями теплоэнергии на абонентском вводе, умножаются на тариф и предъявляются потребителям на оплату.
При таком подходе к учету энергии холодной воды обеспечивается высокая точность определения платежей потребителей за фактически потребленную ими энергию, т.к. отпадает необходимость применения в узлах учета потребителей каких-либо специальных резисторов (имитаторов tхв), задания приблизительных "договорных" констант tхв и т.д.
Сегодня можно встретить и другие предложения относительно способов учета энергии холодной воды.
Например, некоторыми специалистами [1] предлагается не корректировать показания теплосчетчиков указанным выше способом, а продавать потребителям "абсолютную" энергию, измеренную в узле учета потребителя по формуле
Wс=М 1*h1-M2*h2,
которая содержит в себе и энергию холодной воды
Qхв=(М 1-М 2)*hхв.
Коль скоро при таком подходе объемы реализации теплоэнергии возрастут на величину Qхв, то одновременно предлагается скомпенсировать это увеличение объема продаж соответствующим снижением тарифа на отпускаемую энергию [2].
Нет сомнений в том, что при таком подходе финансовые интересы ТСО будут полностью соблюдены: при росте объема реализации теплоэнергии по пропорционально сниженным тарифам объем финансовых поступлений в ТСО сохранится на прежнем уровне, ТСО при этом ничего не потеряет и не приобретет. Но такой способ решения "проблемы холодной воды" в открытых системах теплоснабжения принципиально не приемлем для потребителей с относительно высокой долей потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения (ГВС) или технологические нужды.
Иными словами, введение в практику реализации тепловой энергии предложения продавать "абсолютную" энергию, но по сниженным тарифам, неизбежно приведет к заметному финансовому неравенству потребителей: при прежних объемах потребления энергии возрастут денежные платежи потребителей с относительно высокой долей нагрузки ГВС (жилые дома, бани, спортивные объекты и т.д.) за счет снижения платежей тех потребителей, у которых нагрузка ГВС сравнительно мала или вообще отсутствует.
Рассмотрим на простом примере суть возникающего финансового неравенства потребителей.
Пример. Пусть имеется некий источник теплоты (например, котельная) с одной отходящей открытой тепломагистралью. К этой тепломагистрали подключено только два потребителя: промышленный склад и городская баня.
Склад потребляет тепловую энергию только на нужды отопления и вентиляции, отбор теплоносителя (ГВС, утечки) у этого потребителя отсутствует (технологически М 1=М 2).
Баня, наоборот, всю потребляемую энергию расходует только на помывку своих клиентов и (для упрощения расчетов) ничего не потребляет на нужды отопления и вентиляции, т.е. в бане применяется однотрубная (тупиковая) система горячего водоснабжения (М 1=Мгвс, М 2=0).
У обоих этих потребителей строго на границе раздела балансовой принадлежности тепловых сетей установлены теплосчетчики. При этом на складе учет теплопотребления осуществляется по формуле
Wcк=М 1* (h1--h2)
(как-то и положено в полностью закрытой системе), а в бане - по формуле
Wб=Мгвс*h1,
т.е. при условии, что hхв=0 ккал/кг.
Пусть по показаниям теплосчетчиков на каком-то отрезке времени имеем:
- на складе: М 1 = 100 т, h1=70 ккал/кг, h2=40 ккал/кг, Wск=0,001 .100.(70-40)=3 Гкал.
- в бане: Мгвс=46,875 т, h1=70 ккал/кг, Wб=0,001 .46,875.70=3,28125 Гкал.
Пусть на этом же отрезке времени средняя удельная энтальпия холодной воды в котельной hхв=6 ккал/кг, а действующий тариф на тепловую энергию Т=500 руб./Гкал.
Показания своих теплосчетчиков и склад, и баня представили в ТСО на оплату.
Результаты учета тепловой энергии в складе ТСО не подвергает корректировке "на холодную воду", т.к. в складе отбора теплоносителя нет. В этой связи ТСО предъявляет складу счет на оплату потребленной энергии в размере Цск=Wск. Т=3.500=1500 руб.
Результаты учета в бане ТСО корректирует, т.е. снимает с показаний теплосчетчика бани энергию холодной воды
W6'=W6-Wxb = 3,28125-0,001 .46,875.6 = 3 Гкал
и выписывает бане счет на оплату Цб=\Л/б'-Т=3-500=1500 руб.
Таким образом, если фактическое потребление тепловой энергии (выработанной источником) складом и баней одинаково, то и размер платежей этих двух потребителей тоже совершенно одинаков (каждый из них за израсходованные 3 Гкал уплатил ТСО по 1500 руб.).
Теперь мы предложили данной ТСО для решения надуманной "проблемы холодной воды" продавать "абсолютную" энергию (т.е. энергию, выработанную источником, и энергию, привнесенную холодной водой при подпитке тепломагистрали), но по соответствующим образом сниженному тарифу.
Каким должен быть новый (сниженный) тариф, если ТСО будет продавать потребителям теплоэнергию, содержащуюся в холодной воде, расходуемой котельной на подпитку этой тепломагистрали?
Выше было показано, что "абсолютный" тепло-отпуск котельной (с учетом энергии холодной воды) равен:
Wa=Wск+Wб=3+3,28125=6,28125
Гкал, при этом выработанная котельной энергия равна Wв=3+3=6 Гкал.
Следовательно, при отсутствии коррекции показаний теплосчетчика бани "на холодную воду" коэффициент снижения тарифа равен:
КТ=Wa/Wв=6,28125/6=1,046875.
Таким образом, новый тариф Тн на отпускаемую складу и бане "абсолютную" тепловую энергию будет установлен на уровне
Тн=Т/КТ=500/1,046875=477,612 руб./Гкал.
И вот ТСО начинает продавать теплоэнергию по сниженному тарифу, но уже без коррекции результатов учета теплопотребления "на холодную воду".
Пусть показания теплосчетчиков в складе и бане за тот же самый период времени остались без изменений, т.е. Wск=0,001.100.(70-40)=3 Гкал, Wб=0,001 .46,875.70=3,28125 Гкал.
По новому (уменьшенному) тарифу склад заплатит ТСО 3.477,612=1432,84 руб., а баня -3,28125.477,61=1567,16 руб.
Видно, что интересы ТСО никак не пострадали, поскольку ТСО, как и в первом случае, получила с двух потребителей свои законные 3000 руб. (1432,84+1567,16=3000).
Но, несмотря на то, что объем потребления тепла, выработанного источником, у обоих потребителей остался неизменным (каждый из них по-прежнему израсходовал по 3 Гкал), платежи этих потребителей заметно перераспределились: склад заплатил за свое теплопотребление (3 Гкал) на 67,16 руб. меньше, а баня на 67,16 руб. больше, чем в первом случае (т.е. когда осуществлялась коррекция показаний теплосчетчика бани на фактическую hхв).
Таким образом, предложение продавать всю энергию, в т.ч. и энергию холодной воды (но по сниженному тарифу), не затронет финансовые интересы ТСО, однако явно противоречит Гражданскому Кодексу, в котором прямо указано, что каждый потребитель оплачивает только фактически отпущенную ему энергию.
На рис. 1 показано, какая часть теплоносителя, взятого 29 потребителями филиала "Невский" ОАО "ТГК-1" из внешней теплосети, расходуется на нужды ГВС (эти 29 потребителей отобраны случайным образом из более крупной выборки). Видно, что диапазон соотношений нагрузки ГВС и отопления у этих 29 потребителей довольно широк: у части потребителей относительный (по отношению к М 1) водоразбор не велик и не превышает 1 -2%, а у некоторых потребителей этот показатель достигает 12-15% и более. В эту случайную выборку из 29 потребителей не входят жилые дома. Однако по имеющейся статистике в петербургских ЖСК и ТСЖ относительный водоразбор на нужды горячего водоснабжения сегодня в основном изменяется в пределах 15-25% от М 1. Иными словами, в открытых системах теплоснабжения из каждых 100 т сетевой воды, поступивших на ввод потребителя по подающему трубопроводу, в жилых домах на нужды ГВС расходуется 15-25 т теплоносителя.
Очевидно, что при реализации предложения предъявлять потребителям к оплате "абсолютную" энергию при одновременном снижении тарифа станет неизбежной ситуация, когда потребители с относительным потреблением горячей воды ниже среднего уровня (например, менее 4,6% от М 1 - рис. 1) будут оплачивать только часть фактически потребленной ими энергии.
А вот потребители, у которых относительный водоразбор на нужды горячего водоснабжения превышает средний уровень (например, жилые дома), будут вынуждены систематически переплачивать за фактически потребленную энергию, при этом степень переплаты будет тем выше, чем больше фактический относительный водоразбор у конкретного потребителя отличается от среднего уровня, принятого при расчете "скорректированного на hхв" тарифа.
Итак, несмотря на то, что тарифная компенсация энергии холодной воды не затронет экономических интересов теплоснабжающих организаций и в некотором смысле упростит процедуру измерений тепловой энергии и расчетов платежей потребителей, предложения продавать потребителям тепловую энергию холодной воды должны быть решительно отвергнуты из-за возникающего финансового неравенства потребителей с различным соотношением объемов теплопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения. теплоэнергия водопровод компенсация
Литература
1. Наумкин В.А. К вопросу об учете тепловой энергии, вносимой на теплоисточник с холодной водой // Новости теплоснабжения. 2006. № 7.
2. Малафеев В.А. О коммерческом учете тепловой энергии, или что продается в системах теплоснабжения, и как это измерить. //Новости теплоснабжения. 2005. № 1.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.
реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010Использование альтернативных океанических возобновляемых источников энергии: биомассы и водорода, волн и течения, разности в солености морской и речной воды. Энергетический потенциал тепловых станций в тропиках и на осмотических станциях в устьях рек.
реферат [589,8 K], добавлен 15.06.2011Количество солнечной энергии, попадающей на Землю, ее использование человеком. Способы пассивного применения солнечной энергии. Солнечные коллекторы. Технологический цикл солнечных тепловых электростанций. Промышленные фотоэлектрические установки.
презентация [3,3 M], добавлен 06.12.2015Сущность и краткая характеристика видов энергии. Особенности использования солнечной и водородной энергии. Основные достоинства геотермальной энергии. История изобретения "ошейника" А. Стреляемым, принцип его работы и потребления энергии роста растений.
презентация [911,5 K], добавлен 20.12.2009Распространение солнечной энергии на Земле. Способы получения электричества из солнечного излучения. Освещение зданий с помощью световых колодцев. Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Виды геотермальных источников энергии и способы ее получения.
презентация [2,9 M], добавлен 18.12.2013Использование разности температур воды и построение схемы ОТЭС, работающей по замкнутому и открытому циклу. Применение перепада температур океан-атмосфера. Прямое преобразование тепловой энергии. Преобразователи и баланс возобновляемой энергии волн.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 27.10.2011Промышленная и альтернативная энергетика. Преимущества и недостатки гидроэлектростанций, тепловых и атомных электростанций. Получение энергии без использования традиционного ископаемого топлива. Эффективное использование энергии, энергосбережение.
презентация [1,2 M], добавлен 15.05.2016Ветер как источник энергии. Выработка энергии ветрогенератором. Скорость ветра как важный фактор, влияющий на количество вырабатываемой энергии. Ветроэнергетические установки. Зависимость использования энергии ветра от быстроходности ветроколеса.
реферат [708,2 K], добавлен 26.12.2011Ветроэнергетика: история развития, ветер как источник энергии. Принципы преобразования энергии и работы ветродвигателя. Энергия Мирового океана: альтернативная океаническая энергетика, тепловая энергия океана-идеи Д'Арсонваля и работы Клода.
дипломная работа [313,6 K], добавлен 02.11.2007Понятие 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 04.02.2015Распределенное производство энергии как концепция строительства источников энергии и распределительных сетей. Факторы, стимулирующие развитие распределенной генерации. Возобновляемые источники энергии. Режимы работы автономных систем электроснабжения.
реферат [680,6 K], добавлен 27.10.2012Цель учета электрической энергии и контроль его достоверности. Коммерческий учет потребления энергии предприятием для денежного расчета за нее. Требования к АСКУЭ. Расчет системы АСКУЭ для части промышленного предприятия. Хранение данных энергоучета.
курсовая работа [299,7 K], добавлен 15.10.2011Системы преобразования энергии ветра, экологические и экономические аспекты ее использования. Характеристика и особенности применения волновых энергетических установок. Разница температур воды и воздуха как энергоресурс. Приливные электростанции.
реферат [1,6 M], добавлен 03.01.2011Пути и методики непосредственного использования световой энергии Солнца в промышленности и технике. Использование северного холода как источника энергии, его потенциал и возможности. Аккумулирование энергии и повышение коэффициента полезного действия.
реферат [18,0 K], добавлен 20.09.2009Типовые источники энергии. Проблемы современной энергетики. "Чистота" получаемой, производимой энергии как преимущество альтернативной энергетики. Направления развития альтернативных источников энергии. Водород как источник энергии, способы его получения.
реферат [253,9 K], добавлен 30.05.2016Характерные особенности поверхностных волн на глубокой воде. Основы преобразования энергии волн. Преобразователи энергии волн. Колеблющийся водяной столб. Преимущества подводных устройств. Преимущества подводных устройств. Экология энергии океана.
реферат [1,6 M], добавлен 27.10.2014Принцип 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 17.03.2017Виды механической энергии. Кинетическая и потенциальная энергии, их превращение друг в друга. Сущность закона сохранения механической энергии. Переход механической энергии от одного тела к другому. Примеры действия законов сохранения, превращения энергии.
презентация [712,0 K], добавлен 04.05.2014Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.
реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010Солнечная, 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