- •Мета і завдання дисципліни. Базові Поняття Енергозбереження
- •1.2. Одиниці виміру та співідношення потужності та кількості енергії.
- •1.3. Суб’єкти та об’єкти енергозбереження.
- •1.1. Мета і завдання дисципліни
- •1.2. Одиниці виміру та співвідношення кількості та потужності енергії
- •1.3. Суб’єкти та об’єкти енергозбереження
- •1.4. Законодавство з енергозбереження.
- •У адміністративному примусі до реалізації робіт з енергозбереження;
- •У економічному заохоченні до реалізації робіт з енергозбереження;
- •1.5. Взаємозв’язок енергозбереження і енергетичного аудиту.
- •1.6. Взаємозвязок енергозбереження і енергоменеджменту.
- •Циклічність дій енергоменеджера представлена на рис. 1.1.
- •Енергетичний план виробничої діяльності енергоменеджера промислового підприємства представлений в табл. 1.1.
- •1.7. Логіка практичного використання знань з енергозбереження.
- •2.1. Загальні положення. Види енергозбереження.
- •2.2. Експлуатаційні параметри енергоносіїв та агрегатів об’єкту еа.
- •Слід запам’ятати, що назву “параметр” носять ознаки та властивості будь-якого явища, наприклад, теплопередачі, енергопостачання, характеристик енергоносіїв, тощо, що допускають кількісну оцінку.
- •2.3. Енергозбереження у теплотехнологічних процесах
- •2.4. Енергозбереження у агрегатах та установках
- •В подальшому, визначення обягів економії пер виконується в порядку, визначеному ф-лами (2.1 – 2.4), за формулами:
- •2.5. Енергозбереження у промислових підприємтсвах
- •2.6. Показники енергетичної ефективності об’єктів енергозбереження
- •2.6.1 Система ккд.
- •3.1. Структура собівартості продукції.
- •3.2. Енергетична складова собівартості продукції.
- •3.3. Собівартість електричної енергії.
- •Ціни на електроенергію для промислових і комунально побутових споживачів.
- •3.4. Собівартість теплової енергії.
- •Інформація: Ціна теплової енергії на енергоринку для споживачів теплової енергії у м. Києві у 2012 р була:
- •3.5. Співвідношення собівартості теплоти, одержаної з різних пер.
- •3.5.1. Визначення вартості Гкал теплоти через закупівлю органічного палива.
- •3.5.1. Визначення вартості Гкал теплоти через закупівлю електричної енергії і її ринкову вартість.
- •3.5.3. Висновок.
- •3.5.4. Співвідношення “паливної” та “електричної” вартості теплової енергії, відпущеної джерелами енергопостачання.
- •3.6. Вартість пари
- •4.1. Собівартість штучного холоду, одержаного від одноступеневої парокомпресорної холодильної установки (оху). Методологія.
- •4.1.1. Визначення енергетичної складової штучного холоду, одержаного від оху.
- •Годинний відпуск холоду становить:
- •4.1.2. Визначення повної собівартості штучного холоду, одержаного від оху.
- •4.1.3. Висновки по штучному холоду від оху.
- •4.2. Вартість штучного холоду та теплової енергії, одержаних від парокомпресійного теплового насосу (птн). Методологія.
- •4.2.1. Визначення енергетичної складової собівартості теплової енергії, одержаної від птн.
- •4.2.2. Визначення повної собівартості теплової енергії, одержаної від птн.
- •Для порівняння:
- •4.2.3. Висновки щодо теплової енергії від птн.
- •4.2.4 Визначення енергетичної складової собівартості штучного холоду, одержаного від птн.
- •4.2.5. Визначення повної собівартості штучного холоду від птн.
- •4.2.6. Висновки по штучному холоду від птн.
- •5.1. Технічні рішення з енергозбереження.
- •5.2. Витрати енергоресурсів
- •5.3. Втрати теплоти в технологічних процесах і установках
- •В практичній роботі з енергозбереження витрати пер на об’єкті представляються у відповідних розділах звіту по виконану роботу, як правило, або у вигляді таблиць або у вигляді гістограм.
- •5.4. Ефекти енергозбереження.
- •5.5 Техніко-економічне обґрунтування технічних рішень з енергозбереження
- •5.6. Види енергозбереження.
- •5.7. Методи енергозбереження
- •5.7.1 Стандартні методи енергозбереження:
- •5.7.2. Не стандартні методи енергозбереження: До нестандартих методів енергозбереження відносять нові ресурсо- та енергоощадні технології, а саме:
- •Теплова обробка бетону гарячими газами замість парової.
- •6.1. Основні визначення
- •6.2. Умови впровадження вер.
- •6.3. Напрями використання теплоти вер.
- •6.4. Технічні рішення з використання теплоти вер.
- •6.5. Умова ефективного використання теплоти вер.
- •6.6. Енергетичний ефект використання вер.
- •6.7. Економічний ефект використання вер.
- •План лекції
- •1.7. Загальні положення.
- •2.7. Етап 1. Вибір стратегії енергозбереження.
- •7.3. Етап 2. Визначення макро-показників енергоспоживання та показників енергетичної ефективності.
- •7.4. Етап 3. Визначення бази наближення об’єкту енергозбереження.
- •7.5. Етап 4. Формування та реалізація методики енергетичного (тепло-технологічного) розрахунку об’єкту енергозбереження.
- •7.6. Етап 5. Виявлення “вузлів” енергетичної недосконалості.
- •7.7. Етап 6. Формування повної системи енергоощадних технічних рішень.
- •7.8. Етап 7. Формування енергозберігаючих технічних рішень першочергового впровадження.
- •8.1. Етап 8. Визначення очікуваних макро-показників енергоспоживання та показників енергетичної ефективності об’єкту.
- •8.2. Етап 9. Визначення очікуваних обсягів зекономлених пер.
- •8.3. Етап 10. Визначення економічних показників енергозбереження.
- •8.4. Етап 11. Формування проміжного звіту.
- •8.5. Етап 12. Формування переліку необхідного енергоощадного обладнання.
- •8.6. Етап 13. Впровадження проектних рішень з енергозбереження.
- •8.7. Етап 14. Підтвердження результатів енергозбереження
- •8.8. Етап 15. Формування завершальної документації з енергозбереження.
- •Запитання для самоконтролю.
- •План лекції
- •9.1. Загальні положення.
- •9.2. Механічні процеси та методологія енергозбереження в їх реалізації.
- •9.2.1. Енергозбереження в процесі транспортування газових (газопарових) потоків компресорами.
- •9.2.2. Енергозбереження у процесі переміщення рідини відцентровими насосами
- •9.3. Тепло-технологічні процеси та методологія енергозбереження їх реалізації.
- •9.3.1. Енергозбереження в процесі нагрівння технологічного продукту.
- •Лекція 10. Енергозбереження ізолюванняМ тепловіддаючих поверхонь
- •10.1. Ізолювання, як фактор енергозбереження.
- •10.2. Закономірності втрат теплоти ізольованим трубопроводом від товщини ізоляційного шару.
- •10.3. Характеристики ізоляційних матеріалів
- •10.4. Втрати теплоти від ізольованих трубопроводів.
- •10.5. Розрахункові формули для визначення товщини ізоляційного шару для трубопроводів.
- •В результаті опрацювання вихідних даних і розрахунку за формулою 10.10 товщина ізоляційного шару – δізол для трубопроводу, зазначеного у вихідних даних, становить 0,051 м (51 мм).
- •10.6. Приклади.
- •10.7. Співставлення ізоляційних матеріалів.
- •Втрати теплоти та еквівалентні їм витрати вугілля в тец для ізоляційного матеріалу – Пінополіуретан-32
- •10.8. Визначення товщини ізоляційного шару для “холодних” трубопроводів.
- •План лекції
- •11.1. Загальні положення.
- •11.2. Енергозбереження в парогенераторі. Методологія реалізації.
- •11.3. Енергозбереження у випарних установках (ву) (на прикладі ву цукрового заводу).
- •11.4. Енергозбереження у теплових насосах.
- •11.4.1. Загальні положення.
- •11.4.2. Етапи енергозбереження в теплових насосах.
- •Запитання для самоперевірки.
- •План лекції
- •12.4. Енергозбереження у виробництві цукру.
- •12.1. Загальні положення. Цей розділ робіт з енергозбереження є масштабним і потребує значної бази знань і опанування методів розрахунку складних систем.
- •12.2. Енергозбереження у процесах вироблення теплової енергії в котельних.
- •12.3. Енергозбереження у процесах вироблення електроенергії в кес.
- •12.4. Енергозбереження у виробництві цукру.
- •Очікувані техніко-економічні показники 1-го етапу
- •Очікувані техніко-економічні показники 2-го етапу
- •13.1. Загальні положення
- •12.2. Етапи енергетичного аудиту
- •12.3. Методи енергетичного аудиту.
- •12.3.1. Метод збору вихідних даних.
- •12.3.2. Метод формування принципових схем споживання пер.
- •12.3.3. Метод виявлення вузлів енергетичної недосконалості (вен).
- •3.12.5. Метод порівняння технічних рішень та показників.
- •12.3.6. Метод інструментального виміру параметрів
- •12.3.7. Метод складання енергетичних, теплових, матеріальних балансів.
- •12.3.8. Метод визначення обсягу та степені використання теплоти вторинних енергоресурсів (вер)
- •12.3.9. Метод виявлення втрат теплової єнергії.
- •12.3.10. Метод визначення степені завантаження обладнання.
- •12.3.11. Метод “перехресної” перевірки параметрів енергоносіїв.
- •12.3.12. Метод термодинамічного аналізу.
- •12.3.13. Метод використання стандартних (ліцензованих) методик.
- •12.3.14. Метод використання наукових та навчальних методик.
- •12.3.18. Метод поетапного визначення результатів енергетичного аудиту.
- •12.3.19. Метод представлення результатів енергетичного аудиту.
- •14.1. Загальні положення
- •14.2. Інструментальні засоби виміру параметрів енергоносіїв.
- •14.3. Формули та діаграми для визначення експлуатаційних параметрів енергоносіїв.
- •14.4. Формули показників енергетичної ефективності.
- •14.4.1. Формули та графічні залежності для визначення ккд агрегатів.
- •14.4.3. Формули для визначення ккд енергетичних установок:
- •14.5.1.Методики розрахунку теплових схем промислових підприємств.
- •14.5.2. Методики розрахунку джерел енергопостачання.
- •14.5.3. Методики теплового розрахунку установок, що споживають теплову та електричну енергію.
- •14.6. Методики визначення показників енергетичної ефективності.
- •14.6.1. Методики визначення показників ефективності джерел енергопостачання.
- •14.6.2. Методики визначення показників енергетичної ефективності промислових підприємств.
- •14.7. Методики визначення економічних показників енергозбереження
- •14.8. Енергоощадне обладнання.
- •14.9. Енергоощадні технічні рішення.
- •14.10. Енерго та ресурноощадні технології.
- •14.12. Нормування енергоресурсів.
- •14.13. Енергоємність продукції.
- •14.13.1. Основні поняття енергоємності продукції.
- •14.13.2. Методологія визначення енергоємності продукції.
- •Лекція 15. КогенераціЯ і енергозбереження . План лекції
- •15.1. Когенерація. Загальні положення.
- •15.2. Енергетична та фінансова ефективність когенерації.
- •15.3. Передумови створення когенераційних установок на об’єктах енергоспоживання.
- •15.3.1. Технічні передумови створення когенераіційних установок.
- •15.3.2. Економічні передумови створення когенераіційних установок. Економічними передумови створення когенераіційних установок системі енергопостачання промислових підприємств є:
- •15.4. Когенераційні потенціали підприємства та енергоустановки.
- •15.4.1. Когенераційний потенціал промислового підприємства.
- •15.4.2. Когенераційний потенціал енергетичної установки.
- •15.4.3. Взаємовідповідність когенераційних потенціалів приємства та енергоустановки.
- •15.6. Розподіл витрати палива в когенераційних енергоустановках.
- •15.7. Показники енергетичної ефективності когенераційних установок
- •Рекомендована література: [13], [14], [26], [29].
- •Актуальні питання енергозбереження
- •16.1. Роль законодавства в енергозбереженні.
- •Енергетичний аудит:
- •Вторинні енергетичні ресурси:
- •Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії:
- •16.1.2. Створення правових підстав для економічного стимулювання ефективного використання пер.
- •16.2. Актуальні задачі енергозбереження.
- •16.2.1. За напрямом створення систем контролю та обліку.
- •16.2.2. За напрямом електрозбереження.
- •16.2.3. За напрямом теплозбереження.
- •16.2.4. За напрямом паливозбереження.
- •16.2.5. За напрямом інформаційно-методичне та законодавче забезпечення.
- •16.3. Енергозбереження у житлово-комунальному секторі.
- •16.4. Децентралізація теплопостачання у житлово-комунальному секторі.
- •16.6. Підсумковий аналіз дисципліни.
- •16.7. Контрольні запитання до екзамену
- •16.7.1. Види енергії, що споживає обладнання промислової теплоенергетики
- •16.7.2. Формули для визначення витрат пер
- •16.7.3. Структура втрат енергії
- •16.7.4. Структура витрат енергії
- •16.7.5. Вторинні енергоресурси
- •16.7.6. Етапи реалізації заходів з енергозбереження
- •16.7.7. Собівартість теплової, електричної енергії та штучного холоду
- •16.7.8. Макропоказники енергоспоживання та одиниці їх виміру
- •Список рекомендованої літератури
16.4. Децентралізація теплопостачання у житлово-комунальному секторі.
Увага споживачів до недоліків існуючих систем централізованого теплопостачання значно зросла, оскільки кожен відчуває значне подорожчання вартості його послуг. Почалися активні пошуки альтернативних способів тепло постачання, направлених насамперед, на здешевлення послуг теплопостачання і підвищення їх надійності та якості. На цей час процес децентралізації відбувається стихійно і на його розвиток впливають, головним чином, уявлення споживачів щодо бажаних умов створення теплового комфорту, купівельна спроможність промислових підприємств і населення щодо придбання власних джерел генерації тепла. Стосовно масштабу переходу, наприклад, мешканців Полтави на індивідуальне опалення свідчить той факт, що на засіданнях комісії міськвиконкому двічі у місяць розглядували по 200 – 250 заяв про відключення від централізованого опалення.
Підвищуючи тарифи, енергетична монополія закручує енергетичні "лещата", які її ж витискують з ринку. Системи централізованого теплопостачання почали втрачати навантаження, а з ним – і можливості реконструкції та модернізації обладнання. Тому варіант з індивідуальними системами теплопостачання може розглядатися як прийнятий для нового будівництва за умови його належного техніко-економічного обґрунтування.
Теплопостачання споживачів України забезпечується переважно промисловими та опалювальними ТЕЦ, великими та середніми районними опалювальними котельнями, груповими та автономними промислово-опалювальними котельнями, дрібними автономними опалювальними котельнями, поквартирними генераторами, джерелами теплових вторинних енергоресурсів, нетрадиційними та відновлюваними джерелами теплової енергії.
На даний час в країні працюють близько 250 ТЕЦ, з яких більше 200 – дрібні відомчі промислові установки, введенні в дію у 30 – 80-х роках минулого століття. Основним паливом для ТЕЦ є природний газ (76–80%,) мазут (15–18%) та вугілля (5–6%). Обладнання на більшості ТЕЦ застаріле, не відповідає сучасним екологічним вимогам та нормативам, потребує реконструкції і модернізації. Закономірним результатом цього стали соціальні катастрофи, пов'язані із заморожуванням цілих міст.
Крайня зношеність старих трубопроводів теплових мереж веде до того, що тепловтрати в них доходять до 60 %. ККД старого котельного устаткування складає 60–70 %, а з урахуванням втрат в тепломережах знижується до 50 %. У якості прикладу можна навести сучасний стан Херсонської ТЕЦ. Уперше за 55 років її існування за допомогою ультразвукової діагностики (УЗД) була отримана об'єктивна інформація щодо її технічного стану. З'ясувалось, що 54% мережних трубопроводів міста вже давно не мають істотного запасу робочого ресурсу. УЗД теплових мереж виявила численні прориви, з яких кожну годину в землю витікає 350 кубометрів гарячої води, що становить 45% її загальної витрати.
Актуальність розвитку систем децентралізованої енергетики обумовлена, з одного боку - незадовільною якістю, ненадійністю і високою вартістю забезпечення теплових і електричних споживачів від централізованих джерел, з іншого боку - появою на ринку України локальних високоефективних джерел тепла – електрокотлів, тепло акумуляторів, малих газових котлів і міні-котелень з високими значеннями коефіцієнта використання палива (твердого, рідкого та газового), когенераційних джерел тепло- і електропостачання, електромеханічних теплогенераторів, теплових насосів тощо.
Об'єктивними передумовами впровадження автономних (децентралізованих) систем теплопостачання є: відсутність у ряді випадків вільних потужностей на централізованих джерелах у районах нової забудови; великі втрати теплової енергії в магістральних і розподільчих мережах. Сучасні тенденції змін цін на природний газ обумовлюють значні складнощі подальшого розвитку в Україні традиційних паротурбінних ТЕЦ. При цьому необхідно розуміти, що повна відмова від ЦО недалекоглядна, більш того – неможлива, оскільки його частка в наший країні дуже велика. Порівняння екологічних впливів централізованих та децентралізованих джерел теплопостачання на навколишнє середовище в зонах щільного проживання мешканців свідчить о суттєвих перевагах великих ТЕЦ та котельних, особливо тих, яки розташовані за межами міст.
На цей час децентралізовані теплоджерела мають нижчі капіталовкладення і можливість повної автоматизації режимів, підтримки комфортних умов за власним бажанням споживачів, зниження втрат теплоти через відсутність зовнішніх теплових мереж, значного зменшення витрат на ремонт і обслуговування устаткування, відсутність необхідності відведення землі під теплові мережі і котельні.
Сучасні квартирні теплогенератори на газовому паливі мають ККД 92–109 %. Коефіцієнт корисного використання палива у міської котельні значно нижчий.
Розглянемо основні енергозберегаючі установки генерації теплової енергії у побуті та промисловості при децентралізації енергопостачання, що впроваджуються зараз і перспективні в майбутньому: побутові газові та електричні водонагрівачі і котельні установки, локальні акумуляційні водонагрівачі; когенераційні установки малої потужності, устрої гідродинамічного нагрівання (УГД), які отримали назву Термер; теплові насоси.
Побутові водогрійні котли. Ринок побутових котлів і конвекторів в Україні досяг європейського рівня розвитку і продовжує інтенсивно розвиватися. Їх виробництво по суті перетворилося на окрему галузь машинобудування, яка здатна задовольнити потреби вітчизняного ринку і має істотний експортний потенціал в країни СНД, а окремі виробники досягли європейського рівня виробництва. Вітчизняні котли малої потужності за основними експлуатаційними показниками і якістю не поступаються імпортним (ККД 92-95%), розраховані на специфічні умови експлуатації в країні і відповідають вимогам вітчизняних споживачів. Питома вартість малих газових котлів вітчизняних фірм-виробників дорівнює 80 грн – 120 грн/кВт, закордонних – 20 – 40 USD / кВт.
Закордонні побутові газові двоконтурні конденсаційні котли (ККД до 109 %) поєднують в собі найкращі риси - надійність та високу ефективність при споживанні незначної кількості енергії, що досягається за рахунок використання тепла конденсації і забезпечує заощадження на опаленні без економії на комфорті, але мають досить високу питому вартість (60 – 140 USD/кВт).
Основними категоріями споживачів побутових котлів малої потужності (умовно до 30 кВт) на ринку є: а) жителі індивідуальних будинків в селах і невеликих містах (димохідні котли); б) жителі багатоквартирних будинків в районних центрах і малих містах (перевага парапетних котлів), обласних центрів і котеджів (настінні котли). Споживачами котлів потужністю 50-100 кВт є школи, дитячі садки і організації малого і середнього бізнесу.
Міні ТЕЦ. Останнім часом знаходять усе більш широке застосування малі теплоелектроцентралі (міні- і мікро-ТЕЦ). Основу міні- і мікро-ТЕЦ складають працюючі в когенераційному режимі електроагрегати з приводом від дизеля або поршневого двигуна; котли-утилізатори вихлопних газів; водогрійні або парові котли.
Перспективною є надбудова діючих котелен дизельними двигунами, що працюють у газодизельному режимі. При цьому витрачається 85 – 90% природного газу і 10 – 15% моторного палива при коефіцієнті використання палива 75 % – 80 %. Вартість дизельних двигунів у 1.8 – 4 рази нижче газопоршневих і газотурбінних установок.
З огляду на обмеження будівництва джерел енергії на природному газі, когенераційні установки невеликої й середньої потужності можуть знайти застосування при використанні альтернативних джерел палива, таких як біогаз різного походження, коксовий газ, шахтний метан.
Електронагрівачі. У світовій енергетиці накопичений значний досвід застосування електричного нагріву в системах теплопостачання споживачів. Подорожчання газу при збереженні існуючої структури генерації електроенергії, для якої використовується переважно вугілля й уран, істотно підвищить роль електричної енергії як засобу витіснення імпортних палив з паливно-енергетичного балансу країни.
Електроенергія являє собою універсальний енергоносій. Зручність передачі й використання, легкість створення електросилових установок, екологічна чистота обумовили створення в промислових країнах світу розвиненої інфраструктури електропостачання. Електроенергія забезпечує найбільш комфортні умови обігріву, гарячого водопостачання (ГВП), вентиляції й кондиціювання приміщень, готування їжі.
Системи електронагріву в силу високої інерційності процесів передачі тепла мають низьку чутливість до режимів споживання електроенергії. Ця властивість посилюється за рахунок застосування акумуляторів тепла. При цьому система електронагрівання може служити ефективним споживачем - регулятором, що допускає багатогодинні перерви електроживлення без істотного погіршення якості теплопостачання. Системи акумуляційного нагріву широко застосовують в США, Австралії, Новій Зеландії, країнах півдня Європи. У регіонах центральної й північної Європи застосовують електроопалення з акумуляційними електрокотлами.
Акумулятивні водонагрівачі. Найбільш широке впровадження у світі (зокрема в країнах ЄС) знаходять акумуляційні водонагрівачі (АВН). Загальне споживання електроенергії АВН країн Євросоюзу оцінюється в 87 ТВт.год, що становить близько 15 % загального споживання електроенергії житловим сектором ЄС. Системи АВН використовують близько 43,5 млн. домогосподарств або 30 % від 142 млн. домогосподарств ЄС.
На цей час відомо багато технологій і пристроїв, що дозволяють ефективно використовувати електронагрів для заміщення водогрійних і парових котлів у системах теплопостачання. До них належать, зокрема, електрокотли резістивного і ємнісного типів. Сучасна номенклатура електрокотлів забезпечує практикно будь-які параметри відпуску тепла.
Однак при реконструкції й модернізації існуючих систем теплопостачання із заміною тільки теплогенеруючого обладнання при збереженні трубопроводів і приборів контуру, що гріє, застосування електрокотлів не завжди прийнятне за умовами корозійної стійкості тепломережі під дією струмів витоків і за умовами електробезпечності.
Гідродинамічні водонагрівачі. Виключити контакт струмоведучих частин з рідиною, що нагрівається, забезпечивши безпеку й довговічність опалювальної системи, дозволяє механічне нагрівання води. Всі пристрої механічного нагрівання рідини використовують ефект гідродинамічного перетворення механічної енергії в теплову. Виділення тепла в об'ємі рідини збільшується з ростом швидкості руху її часток.
Найбільші швидкості нагрівання рідин, а отже й об'ємній щільності виділення тепла, забезпечують гідродинамічні установки (УГД) «Термер», які розроблено інжиніринговою компанією «Гідротрансмаш».
В умовах України УГД «Термер» забезпечують ефективне рішення задач теплопостачання. Вони поставляються в блоковому виконанні, можуть встановлюватися в осередках існуючих котлів, приєднуватися до існуючих теплових мереж та нагрівати мережну воду відповідно до будь-якого графіку теплопостачання.
Теплові насоси. Економічні умови, що склалися в Україні до останнього часу, не сприяли розвитку теплонасосної техніки побутового призначення через відносно низьку ціну на природний газ порівняно з електроенергією. Тому не дивно, що теплові насоси використовують, головним чином, у комерційній сфері, де вони більш вигідні для власників, ніж теплозабезпечення від централізованих мереж. За даними фірм - виробників, щорічний обсяг реалізації повітряних кондиціонерів та реверсивних теплових насосів в Україні складає 140 тис. од., половина з них використовується у Києві, інші – у Донбасі та Криму.
Висновки. Виходячи з проведеного аналізу основних тенденцій світового розвитку систем теплопостачання, можна стверджувати, що в умовах України, як і в цілому в світі, повинні відбутися радикальні зміни в структурі джерел теплопостачання. Прогнозується поступове витіснення газових котелень та ТЕЦ новими технологіями. Враховуючи обмежені власні запаси вуглеводневих палив, суттєве підвищення цін на імпортовані енергоносії, постійне зростання потреб в теплі, підґрунтям енергетичної політики у галузі теплопостачання має стати енергозбереження у сфері споживання і докорінне підвищення енергоефективності у сфері генерації, транспорту та розподілу тепла. Реалізація енергозберігаючих заходів у секторі споживання передбачає перехід на сучасні норми та стандарти у громадянському будівництві, у першу чергу - у сфері будівництва та реконструкції житлового фонду, у всіх галузях промисловості. Головним напрямом розвитку систем генерації, транспорту та розподілу тепла має стати зниження рівнів споживання природного газу за рахунок підвищення ефективності його використання, розвитку систем теплопостачання на базі електричної енергії, вугілля, позабалансових, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, вторинних енергетичних ресурсів, природних теплових ресурсів, тощо.
Основні результати оціночних розрахунків вартості виробництва однієї Гкал теплової енергії (грн/Гкал) з використанням існуючих технологій наведені на рис.16.1.
З урахуванням сезонного ходу температур повітря у характерних кліматичних зонах України тривалість використання газових котлів становитиме у таких системах не більше 10% від тривалості опалювального сезону, у той час як рештку часу будуть працювати теплові насоси, улітку вони будуть виконувати функції кондиціонування приміщень.
Рис. 16.1. Орієнтовна вартість виробництва теплової енергії різними типами теплоджерел.
