
- •1. Понятие о топливно-энергетическом комплексе страны.
- •2. Классификация и структура оф. Показатели их использования.
- •3. Физический и моральный износ ОсФ.
- •4. Амортизация ОсФ.
- •5.Виды стоимости ОсФ.
- •8. Понятие о текущих, страховых, подготовительных и сезонных производственных запасах в энергетике.
- •9. Себестоимость ээ на кэс, тэц
- •10. Основы экономического подхода к разделению затрат на тэц ээ и тэ.
- •11. Определение себестоимости ээ и тэ на тэц.
- •1) Физический метод – принимается предположение, что тепло отпускается потребителям непосредственно от котлов. Это дает возможность распределить топливо между двумя видами продукции.
- •12. Особенности формирования тарифов на тэ.
- •13. Одноставочные и двухставочные тарифы на ээ.
- •14. Корректирование тарифа на ээ в зависимости от изменения цены топлива.
- •15.Прибыль и рентабельность в энергосистеме, методы их расчета.
- •16. Энергетический баланс, его классификация и структура.
- •18. Методы учета и соизмерения энергетических ресурсов различного вида.
- •19. Задачи и методы разработки оптимального энергобаланса.
- •21. Экономика энергетики коммунально-бытового хоз-ва.
- •22.Экономика энергетики промышленности.
- •23. Абсолютная и относительная эффективность.
- •24. Понятие о чистой дисконтированной стоимости, методы ее расчета.
- •25. Методика расчета и интерпретация внд.
- •26. Условия экономической и технической сопоставимости сравниваемых вариантов.
- •27. Экономическая эффективность концентрации и централизации энергоснабжения.
- •28. Экономическая эффективность комбинированного производства энергии.
- •29. Энергоэкономические хар-ки кэс и тэц.
- •30. Экономика резервов мощности в энергосистеме.
- •31. Экономика выбора оптимальной структуры генерирующих мощностей в энергосистеме.
- •32. Экономическая эффективность объединения эс и энергосистем на параллельную работу.
- •33.Нормативы и технико-экономические показатели ремонтов.
- •34. Позонные тарифы на ээ.
- •Предельная величина пиковой ставки:
- •36.Оптимизация производственных запасов
- •Методика нормирования текущих запасов
- •Нормирование страховых запасов
- •Нормирование подготовительных запасов
- •37.Экономическая эффективность концентрации энергетического производства
- •35.Характеристика энергетических ресурсов. Их классификация.
Нормирование страховых запасов
Могут быть отклонения планового количества поставок от фактического, и отклонения фактического расхода. Эти отклонения должны сглаживать страховой запас. Он не должен быть чрезмерным, так как вложенные деньги становятся ущербом, и не слишком маленьким. Страховой запас будет постоянным.
Норма страхового запаса определяется, например, по следующей формуле:
Зстр = P (ti - tвзв) * Вi / Bi
ti – фактические интервалы, превышающие средневзвешенные;
Bi – размер соответственно поступающей партии;
Р – среднесуточный расход материала.
Нормирование подготовительных запасов
Осуществляется в зависимости от характера подготовительных операций, которые выполняются на складах предприятий, снабженческо-сбытовых организаций.
За основу берутся либо нормативы времени для подготовительных операций, либо статистические данные о фактических затратах времени.
Сезонный запас - может создаваться как:
разновидность текущих запасов – при наличии больших сезонных перерывов в поступлении или потреблении материалов;
разновидность страховых запасов – для увеличения гарантии обеспечения производства в отдельный период года;
разновидность подготовительных запасов – в случае увеличения времени подготовки материалов к производственному потреблению в отдельные периоды года.
После расчета норм отдельных видов запасов (текущих, страховых, подготовительных) производится определение общих запасов как сумма этих видов запасов.
В энергетике можно выделить два направления материальных запасов:
топливо;
другие запасы – расходуемые на выполнение ремонтно-эксплуатационных работ.
37.Экономическая эффективность концентрации энергетического производства
Концентрация – это процесс сосредоточения производства на крупных предприятиях, оснащенных мощным, современным оборудованием.
Концентрация в электроэнергетике развивается быстрыми темпами по следующим направлениям:
увеличение единичной мощности агрегатов;
укрупнение электростанций за счет увеличения числа агрегатов (менее целесообразен и экономичен). Оптимальное число блоков – 4-8;
увеличение пропускной способности ЛЭП.
Концентрация имеет следующие преимущества:
снижение удельных капвложений на 1 кВт установленной мощности;
повышение технико-экономических показателей оборудования;
ускорение темпов наращивания мощности.
Негативные моменты:
рост аварийного резерва;
увеличение концентрации ведет к росту капвложений в ЛЭП;
увеличение на транспорт и хранение топлива.
Концентрация на ТЭЦ менее экономичная, чем на КЭС, т.к. увеличение мощности ТЭЦ ведет к росту капвложений в тепловые сети.
Концентрация мощности на ГЭС нецелесообразна, т.к. ведет к значительному затоплению земель.
35.Характеристика энергетических ресурсов. Их классификация.
Энергоресурсы – это носители энергии, которые используются или могут быть использованы для производства энергии. Носитель энергии, который используется на конечной стадии потребления, называется энергоносителем.
Энергоресурсы редко используются в своем непосредственном виде. Они подвергаются облагораживанию (обогащению), переработке, преобразованию. При облагораживании не меняется физико – химическая основа ТЭР. Топливные ресурсы используются не только как энергетическое топливо на электростанциях и котельных для выработки энергии, но и технологическое топливо в промышленных установках (в промышленных печах).
Важнейшая характеристика энергетических ресурсов—теплота сгорания. Она характеризует теплотворную способность, т.е. энергосодержание (размер запасов энергии в единице весового количества топлива). Теплота сгорания – количество теплоты, выделяющееся при полном сгорании одного кг твердого (жидкого) или одного м3 газообразного топлива.
Различные виды топлива имеют различную теплоту сгорания:
-- высококачественный уголь - 7000 ккал/кг;
-- мазут - 10000 ккал/кг;
-- природный газ – 8500 ккал/м3;
-- торф – 2000 ккал/кг;
-- бурый уголь – 2500 ккал/кг;
-- древесина (сухая) – 2500 ккал/кг.
Для соизмерения различных видов топлива друг с другом используется понятие «условного топлива».Это топливо имеет теплоту сгорания = 7000 ккал/кг = 29300 кДж/кг
Чтобы перевести натуральное топливо в условное можно воспользоваться след. формулой:
Ву = Вн * (Qнр / Qу),
где Ву – количество условного топлива;
Вн – количество натурального топлива;
Qнр -- теплота сгорания натурального топлива;
Qу – теплота сгорания условного топлива.
Приведение всех видов топлива к условному дает возможность сопоставлять технико – экономические показатели работы топливопотребляющих установок.
Различают высшую и низшую теплоту сгорания топлива. Высшая – это теплота сгорания, выделяющаяся в результате сгорания одного кг твердого (жидкого) или одного м3 газообразного топлива, при превращении водяных паров, содержащихся в продуктах сгорания в жидкость. Низшая меньше высшей на величину теплоты парообразования влаги, имеющейся в топливе и образующейся в результате сгорания водорода топлива.
Qнр
= Qвр
-
Q,
где Qнр – низшая теплота сгорания;
Qвр – высшая теплота сгорания;
Q
– теплота конденсации пара.
1Гкал = 143 кг у.т.
Зольность характеризует содержание вредных примесей. Зола представляет балласт, снижающий теплоту сгорания и эффективность сжигания топлива.
Влажность (влага, содержащаяся в топливе, снижает его энергетическую ценность. На испарение 1кг влаги расходуется 2500 кДж).
Сернистость.
Классификация энергоресурсов:
А. 1) природные (первичные): уголь, нефть, природный газ, сланцы, торф, ядерное топливо, древесина, энергия ветра, энергия воды, энергия солнца и т.д.
2) побочные (вторичные)—это побочные продукты или отходы основного производства: отработанный пар в силовых установках; горячая вода, полученная в системах охлаждения; тепло отходящих газов промышленных печей; доменный и коксовый газы..
Б. 1) топливные (которые сжигаются)
2) нетопливные (ядерные ресурсы)
В. 1) возобновляемые: реки, солнце, ветер, приливы и отливы;
2) невозобновляемые: уголь, нефть, сланцы.
Г. 1) ископаемые;
2) неископаемые.
Д. 1) традиционные;
2) нетрадиционные: солнечная энергия, геотермальная энергия, энергия ветра, приливов и отливов.