
- •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.
18. Методы учета и соизмерения энергетических ресурсов различного вида.
Энергетические ресурсы – носители энергии, которые при данном уровне техники или в перспективе ее развития могут быть использованы.
Для учета и соизмерения энергоресурсов с целью сопоставления их запасов и расхода используется понятие “условное топливо”. Это такое топливо, которое имеет теплоту сгорания Qр.у.=29300 кДж/кг=7000кКал/кг. Теплота сгорания показывает сколько энергии содержится в единице весового количества топлива. Натуральное топливо м/б переведено в условное в весовом измерении: Bу = Вн (Qнр / Qу)
Приведение всех видов топлива к условному дает возможность сопоставлять технико-экономические показатели работы топлива потребляющих установок. В западных странах применяется также усл.топливо, но в качестве такового принято топливо с Qр.у.=10 000кКал/кг, т.к. за основу применяется нефтяной эквивалент. 1Гкал = 143 кг.у.т
Коэффициент перевода: Кпер = Qнр / 7000
Весовой эквивалент: G = 1 / Qнр = 7000 / Qнр
Объемный эквивалент: V = 1 / (Кпер ´ g) (g - объемный вес)
Теплота сгорания: условное топливо – 7000 ккал/кг;
каменный уголь – 6000-7000 ккал/кг;
нефтяной эквивалент – 10000 ккал/кг
природный газ – 8500 ккал/кг.
19. Задачи и методы разработки оптимального энергобаланса.
Его построение
требует увязки и детального анализа
расх. и прих. частей. Это обусловлено
след. особенностями: 1) взаимозаменяемость
различных энергоресурсов и Е в
энергопроизводящих и энергопотребляющих
процессах; 2) возможность превращения
одного вида Е в др.(механич.Е в ЭЭ –
электрогенератор, наоборот -
электродвигатель); 3) различный эффект
от использования различных видов
энергоресурсов и Е в одних и тех же
процессах. Данную задачу
можно пояснить на конкретном примере:
Схема 1: λ=0,98*0,4*0,9*0,9=0,318
Схема 2: λ=0,98*0,85*0,9*0,9=0,675
Схема 3: λ=0,98*0,75*0,9=0,662. Схемы 2 и 3 примерно одинаковы по эффективности использования топлива.
Т.обр., оптимальное построение энергобаланса требует решения 3 осн. задач: 1) нахождение оптимального соотношения м/д отдельными видами энергопотребляющих установок; 2) нахождение оптимального типа энергогенерирующих установок; 3) нахождение рациональных видов энергоресурсов для энергоустановок. Осн. задача оптимизации энергобаланса – такое согласование м/д производством и потреблением, энергоресурсом и Е, кот. обеспечивает наилучшие экономические показатели. Комплексный энергобаланс – объединение частных энергобалансов. Однако, они не могут строиться как простое объединение разработанных независимо. Он должен строиться на основе оптимального сочетания входящих в него частных балансов, рассматриваемых в такой взаимосвязи друг с другом.
Целью оптимизации энергобаланса является определение такого варианта развития топливно-энергетического хозяйства, при котором для удовлетворения заданной потребности в полезной энергии требуется найти минимум затрат на добычу, переработку, транспорт энергоресурсов, а также на использование их различными категориями потребителей. Математическая модель оптимизации энергобаланса в масштабе всей страны м.б. составлена ценой абстрагирования от тех ее элементов, взаимосвязей и свойств, которые не оказывают существенного влияния на результаты оптимизации.
Целевая функция: åBi Цi ® min
Bi – энергия; Цi – цена.
Ограничения: Bi ³ А(удовлетворение нужд потребителей);
Bi ³ 0
Технико-экономические расчеты должны соблюдать главное условие: обеспечить соответствие, полученное с помощью локальных решений, глобальному оптимуму по энергохозяйству в целом. Это требование м.б. обеспечено применением замыкающих затрат на топливо и энергию, которые представляют систему взаимосвязанных удельных экономических показателей, характеризующих затраты по всему народному хозяйству на обеспечение дополнительной потребности в различных видах топлива и энергии по районам страны.
20. Себестоимость полезно отпущенной ээ в энергосистеме.
Полная себестоимость энергии в энергосистеме представляет совокупность следующих затрат на: производство энергии на электростанциях, входящих в энергосистему Сст; передачу и распределение энергии Ссети; оплату покупной электроэнергии от параллельно работающих энергосистем Спок; общесистемных подходов Соб. В общесистемные расходы входят заработная плата административно-управленческого персонала энергосистемы, затраты вспомогательных предприятий. Себестоимость 1 кВтч определяется:
Сээ = (Сст+ Ссети+ Спок+ Соб) / Эотппол
где: Эотппол – полезный отпуск электроэнергии потребителям.
Полная себестоимость электроэнергии зависит от: структуры генерирующих мощностей, объема и режима потребления электроэнергии, структуры топливного баланса. Т.к. они изменяются во времени, то и полная себестоимость изменяется также.
Влияние этих факторов объясняет то, что полная себестоимость 1 кВтч в различных энергосистемах неодинакова. В системах, где велика доля ГЭС или используется недорогое местное топливо, она меньше, чем в энергосистемах, где преобладает ТЭС и дальнепривозное топливо.
Главная статья расхода в структуре себестоимости – затраты на топливо, а на втором месте – амортизация.
Основное направление повышения эффективности работы энергосистем – снижение расхода топлива на электростанциях.