
- •Понятие о тэк страны
- •3. Классификация основных производственных средств в энергетике, показатели эффективности их использования
- •5. Физический и моральный износ основных средств. Амортизация основных средств. Нормы амортизации.
- •7.Виды стоимости ОсФ.
- •8. Методы укрупненного определения капвложений в энергетические объекты.
- •Капвложения в кэс.
- •2)Капвложения в тэц.
- •3)Капвложения в гэс.
- •4)Капвложения в тепловые сети.
- •5)Капвложения в лэп.
- •10. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства, показатели их использования и пути ускорения оборачиваемости.
- •14, 16. Себестоимость ээ на кэс, тэц
- •20. Эластичность спроса на топливно-энергетические ресурсы.
- •23. Корректирование тарифа на ээ в зависимости от изменения цены топлива.
- •24. Прибыль и рентабельность в энергосистеме, методы их расчета.
- •25. Энергетический баланс, его классификация и структура.
- •26. Показатели приходной и расходной частей энергобаланса.
- •27. Методы учета и соизмерения энергетических ресурсов различного вида.
- •34, 35. Экономическая эффективность концентрации и централизации энергоснабжения.
- •39. Экономика энергетики коммунально-бытового хоз-ва.
- •40.Экономика энергетики промышленности.
- •41. Абсолютная и относительная эффективность.
- •45. Понятие о чистой дисконтированной стоимости, методы ее расчета.
- •46. Методика расчета и интерпретация внд.
- •49. Условия экономической и технической сопоставимости сравниваемых вариантов.
- •50. Экономика резервов мощности в энергосистеме.
- •52. Экономика выбора оптимальной структуры генерирующих мощностей в энергосистеме.
- •53.Экономическая эффективность объединения эс и энергосистем на параллельную работу.
- •54. Эффективность газовой надстройки паровой части на тэц, кэс.
- •55. Экономика использования вторичных энергоресурсов.
- •56. Учет уровня компенсации реактивной мощности в тарифах на электроэнергию.
- •57. Экономика использования нетрадиционных источников энергии.
- •59. Пути снижения энергоёмкости продукции.
53.Экономическая эффективность объединения эс и энергосистем на параллельную работу.
В результате объединения возникает эффект: 1)) нагрузочный, обуславливается несовпадением во времени максимальных нагрузок объединяемых энергосистем. Это приводит к ↓ необходимой установлен.мощности, величина снижения этой P: ∆N=∑(1-Кimax)*Nimax, Nimax- максимальная нагрузка i-той системы ; Кimах- коэф-т участия в максимуме.
2))снижение резерва мощности; 3))появляется возможность установки агрегатов большой единичной мощности; 4))повышение экономичности работы объединяемых систем; 5))появляется возможность более эффективного использования ГЭС.Nтэс∑= ТЭС1 + ТЭС2
В результате сооружения межсистемной ЛЭП появляется возможность передать избыток ГЭС из 2 в 1. Тогда участие ГЭС в покрытии в 1 системе ↑, т.е. ∆N1гэс > ∆N2гэс. В результате установленная мощность ТЭС снижается на величину: ∆Nтэс∆N1гэс – ∆N2гэс. Эффект объединения обеспечивается за счет сооружения межсистемной ЛЭП. Экономическим условием выгодности объединения явл. выражение: Е*Кмэп + Смэп< (Е*Ка +Са)+(Е*Кв +Св) – (Е*Кав +Сав), где ав – объединенная энергосистема. Межсистемные ЛЭП выполняют функции как магистральных, так и маневренных электропередач. Магистральные ЛЭП предназначены для передачи ЭЭ в одном направлении, для магистрального транспорта; маневренные ЛЭП – для маневренного режима, направление перетоков может изменяться в ту или другую сторону (реверсивная передача).
54. Эффективность газовой надстройки паровой части на тэц, кэс.
Энергосбережение - это организационная научная, практическая, информационная деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топливно-энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспортировки, хранения, производства, использования и утилизации.
Мощность, обеспечиваемая выхлопными газами от ГТУ:
где
Полезная мощность выхлопных газов:
где
-КПД
котла-утилизатора, паропровода, паровой
турбины.
Мощность, необходимая для обеспечения номинальной работы паровой турбины, т.е. дополнительное сжигание природного газа в котле-утилизаторе:
Суммарная мощность парогазовой установки:
Энергия, подводимая к газотурбинной установке:
Количество условного топлива, необходимое для получения данного количества энергии при сжигании в камере сгорания ГТУ:
Где
- низшая теплота сгорания условного
топлива = 7000 ккал/кг;
860 -коэффициент перевода кВт*ч в ккал; ɳкс — КПД камеры сгорания.
Удельный расход топлива ГТУ на выработку 1 кВт*ч:
Удельный расход парогазового блока на выработку 1 кВт*ч:
Годовая величина экономии топлива на ПТУ ТЭЦ с учетом потерь в электросетях составит:
где hи— число часов использования установленной мощности, ч;
bпту ~ удельный расход топлива на выработку 1 КВт ч на замещающей КЭС равен 320 г у. т./кВтч (Лукомльская ГРЭС).
55. Экономика использования вторичных энергоресурсов.
Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) - энергия, получаемая в ходе любого технологического процесса в результате недоиспользования первичной энергии или в виде побочного продукта основного производства и не применяемая в этом технологическом процессе.
Хорошей иллюстрацией потенциала ВЭР могут служить дымовые газы, образующиеся в газовых нагревательных печах, служащих для нагрева металла перед дальнейшей обработкой. Температура дымовых газов, покидающих печь, может составлять 800-1000 °С.
Горючие (топливные) ВЭР - это горючие газы и отходы одного производства, которые могут быть применены непосредственно в виде топлива для другого производства. Это доменный газ, щепа, опилки, стружка, твердые, жидкие отходы в химической и нефтеперерабатывающей промышленности и т. д. Общий выход горючих ВЭР в республике оценивается в 576 тыс тут/год, использование - в 490 тыс. тут/год, или 85%. Основным видом горючих ВЭР на предприятиях являются древесные отходы - 293 тыс. тут, или 51% от всех горючих ВЭР.
Тепловые ВЭР - это физическая теплота отходящих газов технологических установок и аппаратов; побочной, промежуточной продукции и отходов производства; теплота золы и шлаков; горячей воды и пара, отработанных в технологических установках; теплота рабочих тел систем охлаждения.
ВЭР избыточного давления - это потенциальная энергия покидающих установку газов, воды, пара с повышенным давлением, которая может быть использована перед выбросом в атмосферу.
По степени концентрации энергии различают источники ВЭР:
1.Высокопотенциальные - прежде всего тепловые высокотемпературные (400-1000 °С) ВЭР от технологий, связанных с нагревом, плавкой, обжигом; величина потерь энергии с уходящими газами от нагревательных, термических печей, например, может превышать 70%.
2.Среднепотенциальные - дымовые газы, конденсат, отработанный пар, продуктовые потоки с температурой выше 120 °С.
3.Низкопотенциальные - теплоносители в системе оборотного водоснабжения, охлаждения с перепадом температуры, сбросной пар с давлением 1-1,5 атм., бытовые стоки, вентиляционные выбросы - тепловые ВЭР.