Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях. Учебное пособие.pdf
X
- •Министерство образования и науки Российской Федерации
- •Классификации энергоаудита
- •Энергетический паспорт предприятия
- •Эксергетический баланс и анализ
- •Повышение эффективности использования топлива в ВТУ
- •Регенерация тепловых и горючих отходов ВТУ
- •Регенеративные подогреватели компонентов горения
- •Основы теплового расчета регенеративных устройств
- •Вторичные ресурсы ВТУ и их использование
- •Котлы-утилизаторы
- •Испарительное охлаждение
- •Энергосбережение в паровых котельных
- •Энергосбережение в сушильных установках
- •Энергосбережение в выпарных аппаратах
- •Тепловые насосы, их назначение и основные типы
- •Принцип действия и основные характеристики тепловых насосов
- •Применение тепловых насосов для энергосбережения

практически по всей России выявлены административные правонарушения, составлены протоколы, выписаны предписания и т.д.
На верхнем уровне Министерство энергетики РФ несет ответ-
ственность за информацию, которую получило в копиях энергетических паспортов и разместило в государственной информационной системе энергосбережения (ГИС «Энергоэффективность») для
общественного использования, поскольку ГИС «Энергоэффективность» предназначена для принятия дальнейших управленческих
решений по активизации процесса энергосбережения в федеральных
округах, субъектах РФ и т.д.
Ответственности для двух оставшихся участников – саморегу-
лируемых организаций и энергоаудиторов – за качество проведенной
работы, к сожалению, не предусмотрено. Это является основным
недостатком существующей системы.
Финансирование энергоаудита
Затраты на проведение энергоаудитов бюджетных, муници-
пальных и унитарных предприятий и организаций оплачиваются за
счет средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета субъекта Федерации или бюджетов органов самоуправления. Остальные
организации проводят энергообследования за счет собственных
средств. Руководящих документов по определению стоимости проведения энергетического обследования с расценками на энергоаудит
конкретно для объектов бюджетной сферы нет. Цена энергетического
обследования сейчас определяется по результатам запроса котировок,
аукционов, а в случае стоимости работ до 100 тыс. руб. – по
соглашению сторон.
Большой проблемой является обоснование оценки стоимости
энергоаудита для заказчика. Зачастую в основу ложится коммерческое
предложение конкретной энергоаудиторской компании, не знакомой
со структурой бюджетного учреждения и не имеющей опыта проведения таких работ. Стоимость в этом случае определяется просто по
примерному количеству зданий, находящихся на балансе, без учета
та-ких факторов, как число трансформаторных подстанций, наличие и
протяженность инженерных коммуникаций, наличие/отсутствие котельной, протяженность сетей и т.п. По данным мониторинга государственных тендеров средняя цена на объявляемые тендеры по
энергоаудиту (без дифференциации по объекту) летом 2011 г.
31

составляла около 4,5 млн руб., а в октябре-ноябре сократилась до
0,4-1,5 млн руб. Типичными ценами, которые часто встречаются,
можно считать цены в диапазоне 150-300 тыс. руб., которые, повидимому, отражают стоимость энергоаудита для типовых
бюджетных организаций. Необходимо подчеркнуть, что это оценка
реально завышена из-за специфики использованного массива
тендерных объявлений, в котором представлены не только единичные
учреждения, но и «оптовые» заказы из многих объектов.
Порядок проведения энергоаудита
Сбор документальной информации. Энергоаудит включает два
этапа: предварительный и основной.
Предварительный этап служит для составления программы
энергоаудита, заключающейся в определении основной характеристики обследуемого предприятия: общие сведения о предприятии,
орга-низационная структура, состав основных зданий, ассортимент
вы-пускаемой продукции, состав потребляемых энергоресурсов,
прода-ваемые энергоресурсы, установленные мощности
подразделений, ос-новные потребители по видам энергоресурсов,
наличие средств учета энергоресурсов. Информация фиксируется в
типовых формах.
Источники информации:
- беседы и анкетирование руководства и технического
персонала;
- схемы энергоснабжения и учета энергоресурсов;
- отчетная документация по коммерческому и техническому
учету энергоресурсов;
- счета от поставщиков энергоресурсов;
- суточные, недельные и месячные графики нагрузки;
- данные по объему, произведенной продукции, ценам и
тарифам;
- техническая документация на технологическое и вспомога-
тельное оборудование (технологические схемы, спецификации,
режимные карты, регламенты и т.д.);
- отчетная документация по ремонтным, наладочным, испы-
тательным и энергосберегающим мероприятиям;
- перспективные программы, технико-экономические обосно-
вания, проектная документация на технологические или организационные усовершенствования, планы развития предприятия.
32

Предприятие должно предоставить энергоаудиторам всю
№
Измеряемый параметр
Наименование прибора, его тип
1
О2,СО2,СО,NO,NO2,SO2,
воздуха, КПД котла
Анализатор горения электронный
2
O2, CO, NO, NO2, SO2
Однокомпонентный газоанализатор
серии КМ 80
3
Расход жидкостей, t ≤ 200 °С,
труб 15-2000 мм
Ультразвуковой расходомер
4
Расход жидкостей, t ≤ 100 °С,
диаметр труб 50-215 мм
Ультразвуковой расходомер
5
Толщина стенок металличес-
Ультразвуковой толщиномер
имеющуюся документальную информацию не менее чем за 24
последних месяца, при этом оно отвечает за достоверность
предоставленной информации.
В конце предварительного этапа составляется программа
основного этапа энергоаудита, которая согласовывается с руководством предприятия и подписывается двумя сторонами.
Инструментальное обследование. Инструментальное обследо-
вание проводится в следующих случаях:
1) для восполнения информации, недостающей для оценки
эффективности энергоиспользования;
2) при возникновении сомнений в достоверности предостав-
ленной информации.
В процессе энергетических обследований производятся
инструментальные измерения параметров действительных режимов
эксплуатации энергогенерирующего и потребляющего оборудования,
эффективности систем распределения энергетических ресурсов.
Для проведения инструментального обследования (ИО)
применяются стационарные или переносные специализированные
приборы (табл. 4).
Таблица 4
Специализированные приборы для проведения
инструментального обследования
п/п
коэффициент избытка
скорость 0-12 м/с, диаметр
ких труб
КМ 9006 Quintox
жидкости Portaflow МК-IIP
жидкости Portaflow 204
Sonagage
33

6
Температура поверхностей
Термометр инфракрасный
безконтактный КМ 826;
КМ 801/1000
7
Температура внутри объектов
Термометр цифровой (с набором
8
Давление
Манометр цифровой КМ 6003
9
Скорость вращения
Тахомер цифровой КМ 6003
10
Скорость воздуха и температура
Термосенемометр КМ 4007
11
Влажность и температура
Измеритель влажности и температуры КМ 8004
12
Освещенность рабочих мест
Люксметр
13
Анализ графиков электричес-
качества электроэнергии
Трехфазный анализатор электро-
14
Накопитель информации
Накопитель информации
Squirrel 1003
15
Запыленность уходящих газов
Измеритель запыленности RM 210
термопар) КМ 44
кой нагрузки и показателей
потребления AR 4М
Приборы, применяемые для проведения энергетических обсле-
дований, должны отвечать следующим требованиям:
- возможность проведения измерений без врезки в
обследуемую систему и без остановки работающего оборудования;
- компактность, легкость, надежность, транспортабельность;
- удобство и простота в работе;
- универсальность, точность, защищенность от внешних
воздей-ствий;
- обеспечение регистрации измеряемых показателей в автоном-
ном режиме с передачей собранной информации в виде, удобном для
компьютерной обработки.
В настоящее время имеется широкий ассортимент приборов
иностранного и отечественного производства, удовлетворяющих этим
требованиям (табл. 4).
В зависимости от характера измеряемых параметров приборы
можно разделить на электроизмерительные и теплотехнические.
При инструментальном обследовании предприятие делится на
системы, или объекты, которые подлежат комплексному исследова-
34

нию.
Система энергоснабжения предприятия включает в себя:
1) сооружения и установки, обеспечивающие прием,
трансформацию и аккумуляцию энергоресурсов и энергоносителей от
районных или объединенных энергоснабжающих предприятий;
2) электростанции и участки предприятия для централизо-
ванной выработки остальных, необходимых потребителям предприятия, энергоресурсов и энергоносителей, их трансформации и аккумуляции (котельные, насосные, компрессорные, воздухоразделительные
станции и т.д.);
3) утилизационные участки и станции, производящие энерго-
носители за счет использования вторичных энергоресурсов технологического комплекса предприятия;
4) трубопроводные и иные подсистемы, обеспечивающие
транспортировку к потребителям предприятия и распределение между
ними энергоносителей и энергоресурсов, произведенных его энергостанциями, утилизационными установками, а также полученных со
стороны энергоснабжающих организаций.
Обработка и анализ полученной информации. Методы анализа
применяются к отдельному объекту или предприятию в целом и
подразделяются на физические и финансово-экономические.
Физический анализ оперирует с физическими (натуральными)
величинами и имеет цель – определять характеристики эффективности
энергоиспользования.
Физический анализ включает в себя:
1) определение состава объектов, по которым проводится
анализ, при этом объектами могут служить отдельные потребители,
системы, технологические линии, цеха, подразделения и предприятие
в целом;
2) нахождение распределения всей потребляемой объектами
энергии по отдельным видам энергоресурсов и энергоносителей
(электроэнергии, топлива, тепловой энергии и т.д.), для чего данные
по энергопотреблению приводятся к единой системе измерения;
3) определение для каждого объекта факторов, влияющих на
энергопотребление (для технологического оборудования − выпуск
продукции, для систем отопления − наружная температура, для систем
передачи и преобразования энергии − выходная, полезная энергия и
т.д.);
35

4) вычисление удельного энергопотребления по отдельным
видам энергоресурсов и объектам (отношение энергопотребления к
выпуску продукции);
5) определение удельного энергопотребления, которое срав-
нивается с нормативными значениями, после чего делается вывод об
эффективности энергоиспользования, при этом нормативные значения
могут быть заданы, рассчитаны или взяты из зарубежных данных;
6) определение прямых потерь различных энергоносителей за
счет утечек, недогрузки, потерь, простоев, неправильной
эксплуатации и других нарушений;
7) выявление наиболее неблагоприятных объектов с точки
зрения эффективности энергоиспользования.
Финансово-экономический анализ проводится параллельно с
физическим анализом с целью экономического обоснования выводов,
полученных на основании физического анализа. На этом этапе
вычисляется распределение затрат на энергоресурсы по всем объектам
энергопотребления и видам энергоресурсов. Оцениваются прямые
потери в денежном выражении. Финансово-экономические критерии
имеют решающее значение при анализе энергосберегающих
рекомендаций и проектов.
Разработка рекомендаций по энергосбережению. При
разработке рекомендаций необходимо:
1) определить техническую суть предлагаемого усовершенст-
вования и принципы получения экономии;
2) рассчитать потенциальную годовую экономию в физичес-
ком и денежном выражении;
3) определить состав оборудования, необходимого для реали-
зации рекомендаций, его примерную стоимость, стоимость установки
и ввода в эксплуатацию;
4) рассмотреть все возможности снижения затрат
(изготовление и монтаж оборудования силами самого предприятия);
5) определить возможные побочные эффекты от внедрения
рекомендаций, влияющих на реальную экономическую эффективность;
6) оценить общий экономический эффект предлагаемых
рекомендаций.
После оценки экономической эффективности все
рекомендации классифицируются по трем критериям:
36

1) беззатратные и низкозатратные (осуществляются в порядке
Наименование
энергоресурсов
1
2
Здания
Дополнительная изоляция стен и перекрытий. Тройное и
управления этими системами
Энергоприем-
Увеличение коэффициентов загрузки и КПД.
нераторов и регенеративных горелок.
Осветительные
Максимальное использование естественного освещения в
светильников и окон.
текущей деятельности предприятия);
2) среднезатратные (осуществляются за счет собственных
средств предприятия);
3) высокозатратные (требуют дополнительных инвестиций и
займов).
Все энергосберегающие рекомендации (табл. 5) сводятся в
одну таблицу, где располагаются в порядке снижения их
эффективности (наиболее оптимальная очередность их выполнения).
Таблица 5
Энергосберегающие мероприятия
систем или
потребление
Системы
электроснабжения
Системы топливоснабжения
ники:
- электропривод;
- газовые печи;
установки
Более полная загрузка трансформаторов, применение
компенсирующих устройств и регуляторов напряжения.
Выравнивание суточного графика нагрузки
Выравнивание суточного графика потребления, поддержание
заданных температур и давлений
вакуумное остекление. Уменьшение площади окон, модернизация систем отопления, вентиляции, кондиционирования,
водоснабжения и освещения, внедрение автоматизированного
Применение частотного регулирования. Ограничение
холостого хода.
Настройка топочных режимов, применение автоматических
регуляторов, улучшение теплоизоляции наружных поверхностей, уплотнение заслонок и трата, забор воздуха из помещения
цеха, утилизация тепла отходящих газов. Установление реге-
сочетании с автоматическим управлением искусственным
освещением. Внедрение зонного управления освещения. Более
широкое применение комбинированного освещения.
Правильный выбор системы освещения и типов источников
света. Окраска помещений в светлые тона. Регулярная чистка
Рекомендации по энергосбережению
37

1
2
- электропечи;
Предварительный подогрев шихты за счет тепла уходящих
коэффициента мощности преобразованных установок.
Осветительные
Максимальное использование естественного освещения в
светильников и окон.
Системы отоп-
Внедрение систем учета и измерения температуры. Внедрение
утечек.
Системы венти-
Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов.
объемов приточного и отработанного воздуха.
Система водо-
Внедрение систем учета и измерение расходов. Устранение
Модернизация электропривода насоса.
Система возду-
Устранение утечек, осушение воздуха, оптимизация системы
цилиндров
Продолжение табл. 5
- электросварочные установки;
- электролизные
установки.
установки
ления, горячего
водоснабжения
ляции и кондиционеров
газов. Оптимизация и автоматизация режимов работы с помощью ЭВМ. Снижение времени цикла работы печей и
увеличение их загрузки, снижение тепловых и электрических
потерь. Уменьшение времени простоев печи. Повышение КПД
и коэффициента мощности.
Оптимальный выбор способа сварки и источников питания.
Введение точечной, рельефной и шовной сварки на жестких
режимах (повышенный ток при сниженном времени сварки).
Снижение электрических и тепловых потерь.
Поддержание оптимальной температуры электролита,
увеличение катодной плотности электролита, контроль состава
электролита, понижения ЭДС поляризации. Применение ЭВМ
для управления режимов работы. Повышение КПД и
сочетании с автоматическим управлением искусственным
освещением. Внедрение зонного управления освещения. Более
широкое применение комбинированного освещения.
Правильный выбор системы освещения и типов источников
света. Окраска помещений в светлые тона. Регулярная чистка
индивидуальных и групповых термостатов. Теплоизоляция
трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение
Рекуперация тепла. Исключение перегрева и переохлаждения.
Включение только тогда, когда в помещении находятся люди
или когда идут технологические процессы. Минимизация
снабжения
хоснабжения
утечек. Внедрение оборотных систем водоснабжения.
распределения воздуха. Применение систем регулирования
давления. Секционирование компрессоров, модернизация их
электроприводов. Ограничение расхода охлаждающей воды.
Использование воздуходувок с низким давлением.
Сокращение потерь в воздуховодах. Использование
охлаждающей воды выходного охладителя для рубашек
38

Окончание табл. 5
1
2
Система возду-
Устранение утечек, осушение воздуха, оптимизация системы
выходного охладителя для рубашек цилиндров
Холодильные
Устранение воздуха из хладагента и заполнение системы до
работающих компрессоров.
Котельные
Перевод с угля и жидкого топлива на газ. Настройка оптималь-
Модернизация насосов, вентиляторов и дымососов.
хоснабжения
установки
распределения воздуха. Применение систем регулирования
давления. Секционирование компрессоров, модернизация их
электроприводов. Ограничение расхода охлаждающей воды.
Использование воздуходувок с низким давлением. Сокращение
потерь в воздуховодах. Использование охлаждающей воды
нужного уровня. Очистка холодных поверхностей. Установка
систем регулирования температуры. Теплоизоляция трубопроводов и камер. Снижение расхода охлаждения воды и величины подпитки. Модернизация электропривода. Отключение
установок, если охлаждение не нужно. Использование
выделяющегося тепла. Правильный выбор числа одновременно
ных режимов котлов. Применение автоматических регуляторов
режима. Применение контактных теплообменников для снижения температуры продуктов сжигания, выбрасываемых в дымовую трубу. Применение увлажнителей дутьевого воздуха. Применение конденсационных утилизаторов для предварительного
нагрева сетевой воды. Применение блочных инжекторных
горелок. Теплоизоляция наружных поверхностей, уплотнение
клапанов и тракта. Забор воздуха из помещения котельной,
внедрение непрерывной автоматической продувки. Внедрение
систем учета расходов энергоресурсов и энергоносителей.
Оформление отчета. Отчет по энергосбережению должен
содержать описательную и аналитическую части.
В описательной части представляется вся информация об
обследуемом предприятии, имеющая отношение к вопросам энергоиспользования, а также дается общая характеристика предприятия.
В аналитической части приводятся физический и финансово-
экономический анализ эффективности энергоиспользования.
Описываются энергосберегающие рекомендации и порядок их
выполнения.
Сводная таблица энергосберегающих рекомендаций выносится
в начало или конец отчета и оформляется в виде общих выводов по
работе. Отчет должен быть кратким и конкретным.
приложения.
Все работы и материалы обследования выносятся в
39

Основные числовые данные (состав энергоресурсов,
ассортимент выпускаемой продукции, структура энергопотребления,
структура затрат на энергоносители и т.д.) необходимо представить в
виде таблиц и рисунков, суточные, недельные и годовые графики
потребления различных видов энергоресурсов – в виде линейных или
столбчатых графиков.
Энергетический паспорт предприятия
За время существования предприятия в его энергохозяйстве
происходят многочисленные изменения. Реконструкции, реорганизации, временные пусковые схемы и иные решения в энергетическом
хозяйстве предприятия часто производят без оформления проектных
документов.
Энергохозяйство характеризуется большим разнообразием
оборудования, режимов, условий эксплуатации. Изменяются и
правила, в соответствии с которыми проектируются, строятся и
эксплуатируются энергетические установки. Поэтому необходимо
проводить сертификацию энергохозяйства предприятия как единого
целого в форме энергетического паспорта предприятия.
Энергетический паспорт потребителя ТЭР − документ, со-
держащий показатели эффективности использования ТЭР, потребляемых в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения независимо от организационно-правовых форм и
форм собственности, а также мероприятий по энергосбережению.
Этот паспорт разрабатывается на основе проведения энергоаудита.
Структура энергопаспорта представлена ниже.
1. Главная схема, достоверность которой определяет надеж-
ность, эффективность, управляемость, ремонтопригодность энергетического хозяйства.
2. Технические показатели надежности энергоснабжения:
параметр потокоотказа, среднее время восстановления, коэффициент
вынужденного простоя, коэффициент готовности, вероятность
безотказной работы. Надежность достигается всем комплексом
проектных, строительно-монтажных, эксплуатационных мероприятий.
Особое внимание уделяется потребителям первой категории и особой
группе первой категории.
3. Безопасность (сведения об авариях и технологическом
браке).
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
