
- •Структура мирового энергопотребления.
- •Динамика роста энергопотребления в мире и в России.
- •Структура эн-ки как с-мы. Ф-ры, обусл-щие актуальность энергосб-я.
- •Энергетический баланс России.
- •Энергосбережение и экология.
- •Угольная промышленность
- •II.Электроэнергетическая промышленность
- •III. Нефтегазовый комплекс
- •Влияние добычи, подготовки, транспортировки и сжигания органического топлива на состояние окружающей среды.
- •Необходимость прим-я новых технологий при производстве энергии.
- •Государственная энергетическая политика России.
- •Спрос и предложение на энергоносители.
- •Федер з-н «Об энергосбережении» (2003 г.), его основные положения.
- •Глава I:”Основные понятия”
- •Глава II:”Стандартизация, сертификация и метрология в области эс”
- •Глава III: “Основы государственного управления эс”
- •Глава IV “Финансирование” (Федер бюджет, иностр. И российские инвесторы, субъекты Федерации, другие допустимые гос-вом спонсоры) (ст.13)
- •Глава V: ”Международное сотрудничество в области эс”
- •Глава VI:”Образование и подготовка кадров.
- •Глава VII: ”Ответственность за нарушение положений настоящего Федерального закона”
- •Глава VIII: ”Заключительные положения”
- •Федеральный уровень упр-я энергосб-ем и существующие государственные органы координации работ по энергосбережению, и их типовые структуры.
- •Региональные программы энергосбережения.
- •13. Нормат-технич база энергосб-я: структура, задачи, м-ды их реш-я.
- •Эксергия как универсальная мера качества отдельных видов энергии.
- •Основные термины в области энергосбережения. Основные цели энергетического анализа объекта или системы.
- •16. Критерии оценки энергоэфф-ти объектов, систем, процессов и услуг.
- •17. Методология определения минимальных затрат энергии (эксергии).
- •18. Балансовые соотношения (уравнения) для анализа энергопотребления.
- •19.Метод расчета полных (прямых) энергетических затрат энергии.
- •20. Кумулятивная эффективность исп-я энергии и эксергия-нетто.
- •Коэффициент эксергии-нетто и «энергетический прейскурант» материалов. Эксергетический кпд по суммарным затратам.
- •Методики расчета кумулятивных затрат энергии.
- •23.Основные потоки, определяющие кумулятивную энергоемкость производства продуктов или услуг. Примеры расчета кумулятивных затрат энергии в производстве и их анализ.
- •Перспективные энерготехнологические разработки в промышленности.
- •Перспект-ные энерготехнологические разработки в электроэнергетике.
- •Методика проведения предаудита.
- •Анализ энергоэффективности эксплуатации котельного оборудования. Общие вопросы энергосбережения.
- •28.Осн задачи энергоаудита котельной и содерж-е работы энергоаудитора.
- •29.Энергоаудит жкх. Анализ энергопотребления жилых домов.
- •Энергоаудит в промышленности. Анализ затрат на отопление.
- •32.Анализ режимов работы системы водоснабжения и водоотведения.
- •33.Балансовые соотношения при энергоаудите котельной и рекомендации по энергосбережению
- •34.Энергоаудит в промыш-ти. Анализ режимов работы с-м вентиляции.
- •35.Оценка экономической целесооб-сти утепления наружных стен зданий.
- •36.Разработка рекомендаций по энергосбережению. Заключение по энергоаудиту предприятия. Экспертиза проектов.
- •37. Инструментальное обследование и анализ информации при энергоаудите. Техническое обеспечение энергоаудита.
- •38. Перспективные энерготехнологические разработки. Совершенствование оборудования тэс по условиям экономичности.
- •39.Энергоаудит в промышленности. Общие вопросы. Анализ состояния тепловых трасс систем теплоснабжения.
- •40.Задачи энергоаудита и уровни энергетических обследований.
- •41.Методика проведения энергоаудита первого уровня.
- •1 Сбор первичной информации
- •2 Анализ энергоэкономических показателей предприятия:
- •3 Результаты первого этапа
- •44. Себестоимость электрической энергии в регионе России.
Энергосбережение и экология.
Проблема защиты природных водных объектов от теплового загрязнения возникла в результате использования рек, озер и водохранилищ для охлаждения циркуляционной воды тепловых и атомных электростанций. Понятие «тепловое загрязнение» включает в себя совокупность гидрохимических и гидробиологических процессов, происходящих в водной среде под действием тепла, поступающего от конденсаторов энергоблоков. Вследствие повышения температуры воды в водоеме или водотоке изменяется видовой состав флоры и фауны, деградирует экосистема. Природоохранные и санитарные органы России ограничиваются определенной температурой на всей территории РФ: 200 С для мест обитания холодолюбивых рыб и 28ОС для остальных.
Решение проблемы: обоснование экологически безопасного температурного уровня, проведение экологического мониторинга водоема для выработки безопасного условия водоиспользования.
Устойчивое развитие РФ невозможно без улучшения состояния окружающей среды и сохранения природно-ресурсного потенциала. ТЭК, являясь основой экономики страны, обеспечивает не только комфорт, но и жизнедеятельность населения; в тоже время он – крупный загрязнитель окружающей среды. На долю ТЭК приходится свыше 15% сброса загрязняющих сточных вод, примерно 48% выбросов вредных веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения, свыше 30% твердых отходов. На объектах ТЭК образуется до 70% парниковых газов.
Общими для ТЭК факторами техногенного загрязнения являются:
-выбросы в атмосферу вредных веществ, содержащих твердые вещества SO2, NOx, CO, углеводороды, парниковые и другие газы;
выбросы вредных веществ в поверхностные и подземные водоемы и водотоки;
накопления отходов и проблемы, возникающие в связи со складированием отходов – изъятие земельных ресурсов, нарушение и загрязнение земель, истощение водных ресурсов и нарушение гидрологического режима подземных и поверхностных вод;
загрязнение природной среды объектами энергетики в результате производственных аварий и аварий, вызванных стихийными бедствиями.
Экологическая политика ТЭК должна основываться на сокращении техногенного воздействия на окружающую среду.
Угольная промышленность
В угольной промышленности РФ за 1993 год в атмосферу было выброшено 520 тыс.тонн загрязняющих веществ (ЗВ), из них 70,4% газообразные, что на 155 тыс.тонн больше, чем в 1992 году. Значительное увеличение выбросов ЗВ объясняется учетом метана, ранее не включавшегося в отчет.
Из общего объема образующихся ЗВ в 1993 году было уловлено газообразных вредных веществ 58,1% и твердых веществ 82%, что явно недостаточно.
Для решения проблем в области охраны воздушной окружающей среды необходимо продолжить работу по снижению выбросов ЗВ и повсеместного достижения их предельно допустимых значений ( ПВД ).
Сброс сточных вод (СВ) в поверхностные водоемы составил 1210 млн куб. м. Загрязненные СВ сбрасываются в больших объемах во всех угольных бассейнах. Неблагоприятное положение со сбросом загрязняющих СВ сложилось из-за перегруженности очистных сооружений, их физического износа, несоответствия состава очистных сооружений качеству очищаемых вод.
Из-за низкой эффективности существующих очистных сооружений предприятия угольной отрасли сбрасывают большое количество загрязняющих веществ (взвешенные вещества, нефтепродукты, минеральные вещества, органические вещества.), за сброс которых взимается значительная плата.
Комплексное использование отходов производства предполагает важнейшую проблему угольной промышленности, решение которой позволит получить как экологический, так и экономический эффекты. Уровень использования отходов недостаточный. Для увеличения использования отходов необходим расширенный комплексный подход в применении их на строительные цели (кирпич и др. строительные материалы), увеличение закладки пород в выработанном пространстве шахт.