- •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.
2.6. Эксплуатационная экономическая характеристика тэц.
На величину себестоимости 1 кВт*ч, вырабатываемого на ТЭЦ, оказывает режим работы ТЭЦ. В 1-ю очередь, характеризующийся тем, по какому циклу вырабатывается э/э, а так же число часов использования установленной мощ-ти hi, т.к. полные издержки состоят переменных и постоянных , то все снижение себестоимости за счет увеличения числа hi, будет определятся постоянными (последними) издержками.
Для точного нахождения кол-ва тепла, отпускаемого для выработки э/э применяют энергетические хар-ки турбин, которые показывают часовой или годовой расход тепла на выработку э/э.
Для турбин типа Т – такая энергетическая хар-ка будет иметь вид:
Q
т(час).
= ахх.
+ rт.Nт.
+ rк.(Ni
– Nг.)
+ Qтф.+
Qтк.
= ахх.
+ rк.Ni.
- ∆rт.Nт.
+ Qтф.+
Qтк.
Где ахх.- часовой расход тепла на холостом ходу.
rт., rк. и ∆rт. – прирост расхода (тепла) т-ва по теплофикационному циклу, конденсационному циклу и уменьшение прироста расхода т-ва по теплофикационному циклу.
Nт. и Ni. – теплофикационная и фактическая вырабатываемая мощ-ть:
Qт(год). = ахх.Тр.+ rт. Эт(год). + ri.( Эвыр.(год) – Эт(год)) + Qтф(год).+ Qтк(год).
Зависимость расхода тепла на турбину от мощности
2.7. Энергетические характеристики теплофикационных турбоагрегатов.
№ |
Тип ГТУ |
Гкал ахх. |
Гкал/Мвт*ч rк. |
Гкал/Мвт*ч ∆r |
Мвт*ч/Гкал wтхо |
Мвт*ч/Гкал Wтфо. |
Мвт*ч С |
Гкал/ч Qтхо(ном). |
Гкал/ч Qтфо(ном). |
1 |
ПТ-60-130/13 |
16.3 |
2.33 |
1.315 |
0.305 |
0.528 |
9.9 |
140 |
52 |
2 |
ПТ-80-130/13 |
16.8 |
1.98 |
0.97 |
0.3 |
0.54 |
11.6 |
185 |
70 |
3 |
ПТ-135-130/15 |
21.0 |
1.96 |
0.94 |
0.283 |
0.54 |
21.9 |
320 |
110 |
4 |
Т – 250 – 240 |
39.6 |
1.98 |
1.32 |
0.0 |
0.63 |
40.7 |
0.0 |
180 |
5 |
Т – 110 – 130 |
20.7 |
2.33 |
1.315 |
0.0 |
0.6 |
34.9 |
0.0 |
160 |
6 |
Т – 175 – 130 |
29.86 |
2.316 |
1.3 |
0.0 |
0.6 |
24.4 |
0.0 |
270 |
7 |
Р – 50 – 130/13 |
1.164 |
0.0 |
1.01 |
0.3 |
0.0 |
48.3 |
310 |
0.0 |
8 |
Р – 100 – 130/15 |
6.4 |
0.0 |
1.01 |
0.31 |
0.0 |
98.9 |
640 |
0.0 |
Вывод : Исходя из анализа таблицы можно сделать выводы, что турбоагрегаты с одинаковыми начальными параметрами, экономичнее с большей мощностью, и менее экономичнее с меньшей мощность.
Это модно проследить и на графике: ”зависимость удельного расхода т-ва от единичной мощности”.
