- •Введение.
- •Тема 1 : Основные производственные фонды.
- •Структура основных производственных фондов.(опф.).
- •Стоимостная оценка опф.
- •1.3. Амортизация опф.
- •1.4 Динамика капиталовложений в энергосистему и их определение.
- •Тема 2: Оборотные фонды и эксплуатационные расходы в электроэнергетике.
- •2.1. Структура оборотных средств в электроэнергетике.
- •. Показатели и пути экономического использования оборотных средств (ос).
- •2.3. Особенности формирования и способы классификации себестоимости электроэнергии.
- •2.4. Себестоимость электроэнергии на кэс.
- •2.5. Себестоимость электроэнергии на тэц.
- •2.6. Эксплуатационная экономическая характеристика тэц.
- •2.7. Энергетические характеристики теплофикационных турбоагрегатов.
- •2.8. Себестоимость электроэнергии на гэс.
- •2.9. Себестоимость на аэс.
- •2.10. Стоимость на передачу и распределение электроэнергии.
- •Тема 3: Ценообразование. Прибыль и рентабельность в энергетике.
- •3.1. Особенности ценообразования в энергетике. Понятие о прибыли и рентабельности.
- •3.2 Система тарифов на электроэнергию.
- •3.3 Учет уровня компенсации реактивной мощности в тарифах на э/э.
- •Тема 4: Основы методики технико-экономических расчетов в энергетике.
- •4.1. Требования к критерию оптимальности.
- •4.2. Метод срока окупаемости.
- •4.3. Условия соответствия локального и народно-хозяйственного оптимумов.
- •4.4. Учет фактора времени в технико-экономических расчетах.
- •4.5. Принципы формирования динамических критериев оптимальности.
- •4.6. Общая и сравнительная эффективность капвложений.
- •4.7. Методические основы определения экономической эффективности новой техники модернизации и реконструкции.
- •Тема 5: Энергетический баланс и энергетические ресурсы.
- •5.1. Основные сведения об энергоресурсах.
- •5.2.Запасы энергоресурсов мировые и в рб.
- •5.3. Энергетический баланс и основные принципы его разработки.
- •5.4. Принципы разработки энергобалансов.
- •5.5. Замыкающие затраты на топливо.
- •Тема 6: Потребление э/э и ее производство.
- •6.1. Динамика потребления э/э и ее структура.
- •6.2. Экономика потребления промышленностью.
- •6.3. Принципы формирования налоговой системы.
- •Тема 7: Экономика электростанций как основных элементов энергосистем.
- •7.1. Классификация электростанций.
- •7 .2. Экономика конденсационных электростанций и динамика их развития.
- •7.3. Показатели использования органического т-ва на кэс.
- •7.4 Определение капиталовложений в кэс.
- •7.5 Энергетические хар-ки компенсационных блоков.
- •7.6 Экономика тэц. Особенности тэц и теплофикационных агрегатов.
- •7.7. Основные показатели, используемые на тэц.
- •7 .8. Методика оценки эффективности газотурбинной надстройки.
- •7.9. Утилизация тепла отработанного пара в конденсаторе турбин.
- •7.10. Особенности экономики аэс.
- •7.11. Особенности гидроэлектростанций в энергосистеме.
- •7.12. Особенности газотурбинных станций и пгу тэц.
- •Тема 8: Экономика передачи и распределения электроэнергии.
- •8.1. Классификация электросетей.
- •37 Млн. Гкал – отпуск тепловой энергии.
- •5. Магистральных тепловых сетей ----- приблизительно 800 км.
- •8.2. Энергоэкономические характеристики лэп.
- •8.3. Выбор экономического сечения и расщепления проводов.
- •8.4. Выбор номинального напряжения электропередач.
- •8.5. Выбор оптимального числа цепей.
- •8.6. Экономическая оценка потерь энергии в электросетях.
- •8.7. Технико-экономическое сравнение передачи переменного и постоянного тока.
- •Тема 9: Основы централизации, концентрации и размещения энергетических мощностей.
- •9.1. Технико-экономическое обоснование выбора сис-м теплоснабжения в современных условиях.
- •Тема 10: Нетрадиционные источники энергии.
- •10.1. Ветроэнергетика.
- •10.2. Что несет развитие ветроэнергетики.
- •10.3. Гидроэнергетика.
- •10.3. Классификация малых гэс.
- •Тема 11: Экономика экологии энергетики.
- •11.1. Экономика энергетики.
- •11.2. Чистый дисконтированный доход (чдд - npv).
- •11.3. Внутренняя норма рентабельности, индекс доходности, срок окупаемости.
10.3. Классификация малых гэс.
В зависимости от напора принята следующая классификация:
I) по напору:
1 – низконапорные – высота напора меньше 20 м.
2 – средненапорные – высота напора 20 м.
3 – высоконапорные – высота напора больше 20 м.
II) по степени автоматизации:
1 – полуавтоматизированные, т.е. предусматривают наличие дежурного персонала.
2 – автоматические, работают без дежурного персонала.
III) по условиям создания:
1 – стационарные.
2 – мобильные.
IV) по хар-ру использования стока:
1 – бытовое использование.
2 – зарегулированные стоки.
V) по расположению в составе гидроузла:
1 – русловые.
2 – приплатинные.
3 – деривационные (отклонение).
На 99 год мощ-ть ГЭС в РБ составило около 6.7 тыс. кВт = 6.7МВт.
За последние годы введены 3 гидротурбины. Потенциальная мощ-ть всех рек достигает около 85 МВт. Экономически целесообразно иметь мощ-ть платин около 250 МВт.
Планируется:
Западная Двина:
Мощ-ть ГЭС – 50 МВт.
Бешенковичская ГЭС – 30.5 МВт.
Полоцкая ГЭС – 23 МВт.
Верхнее-двинская – 29 МВт.
Неман:
Гродненская ГЭС – 25 МВт.
Немновская ГЭС – 20 МВт.
Тема 11: Экономика экологии энергетики.
11.1. Экономика энергетики.
н
а
экономический ущерб влияют следующие
факторы:
1. Фактор восприятия.
2. Фактор состояния.
3. Фактор влияния.
В фактор влияния входит: объемы выбросов, особенности установок, стр-ра выбросов, метеорология, рельеф местности, технология.
Фактор восприятия: представляет собой инфраструктуру народного хоз-ва.
Фактор состояния: продуктивность, затраты на единицу продукции, себест-ть продукции.
,
где
γ = 2.4 у.е. на условную тонну загрязнения.
σ – то, что воспринимает загрязнение.
f – коэф., учитывающий метеорологическое состояние.
М – приведенная масса выбросов.
,
где
-
коэф. агрессивности ингредиента,
-
величина выбросов ингредиента.
1 – размер ренты за использование среды.
2 – ст-ть не предотвратимого ущерба.
3 – ст-ть очистки выбросов.
Ущерб от загрязнения литосферы:
,
где
γ = 400 у.е. на тонну условных выбросов, σ – коэф. восприятия, зависит от бассейна реки.
ΔУ – величина предотвращаемого ущерба.
Прибыль:
Чистый дисконтируемый доход:
или
,
где R – денежные потоки.
- коэф. эффективности.
Срок окупаемости:
.
Обратная величина окупаемости:
,
,
где α – налог на добавленную ст-ть, υ –
норма дисконтирования. Основной целью
анализа явл-ся установление строгой
пропорциональности развития всех
компонентов, большой сис-мы на весь
период развития, в рамках допустимого.
Системный анализ выбора или решения
проблемы, включает этапы:
1. отыскание возможных вариантов решения.
2. снижение т-ры уходящих газов.
,
где Е – энергия активации.
3. определение последствий использования каждого из возможных вариантов решения.
4. применение объективных критериев, которые указывают, явл-ся ли данное решение более предпочтительным, чем другие.
В системном анализе следует учитывать: пр-сс принятие решения должен осуществляться таким способом, чтобы используемые способы решения, можно было бы оценить, улучшить или изменить на другую. Критерии оценки, используемые в пр-се принятия решения, д.б. четко сформированы.
Таким образом, в системном анализе мы имеем постановку задачи. На этом моделирование, качес-твенное описание переводят в количественное.
Воздействие энергетики должно оцениваться показателем критерия о.с.
ПДК – для различных в-в различная. Согласно здравоохранению ПДК рекомендуется делить ан 4 уровня:
1. Невозможно обнаружить прямое или косвенное влияние на чел-ка или животных.
2. Возможно раздражение на органах чувств.
3. Нарушение жизненно-важных физиологических функций, и возникновение хронических заболеваний.
4. Возникновение острых заболеваний.
Предельно допустимая величина выбросов:
,
где
Н – высота выбросов, V – объем выбросов, Δt – разность т-р между газами, выбрасываемыми и газами о.с., А – коэф., учитывающий рельеф, F – коэф. осаждения, m и n – коэф. зависимости от геометрических пар-ров трубы и гидродинамических пар-ров выходов газа:
где
-
концентрация ингредиента, ПДКi
– предельно допустимая концентрация
ингредиента.
