Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Архив_1 / История электроэнергетики / Сборник рефератов Ч2.doc
Скачиваний:
322
Добавлен:
30.03.2015
Размер:
8.43 Mб
Скачать

1. Электрохозяйство

Таблица 6

№ пп

Обородование

Количе-ство , шт

Мощность кВт

Загрузка, %

Назначение

1

Трансформаторы

2

В/в двигатели

- асинхронные

-синхронные

3

Конденсаторные установки, в т.ч.

автоматические

4

Преобразователи

5

Насосные агрегаты

6

Вентильные агрегаты

7

Компрессоры

8

Холодильники

9

Установки электросварки

10

Дуговые печи

11

Электролизные установки

12

Прочие

2. Тепловое хозяйство

Таблица 7

№ пп

Оборудование

Количество, шт

Мощность, кВт

Загрузка, %

Назначение

1

Котельные агрегаты

2

Печи

3

РОУ

4

Турбогенераторы

5

Проочие

3. Газовое хозяйство

4. Нефтепродукты

5. Топливное хозяйство

6. Вода и водоподготовка

7. Вторичные энергоресурсы

Выводы по разделу содержат оценку технического состояния оборудования.

Потери в инженерных сетях. Расчеты потерь энергоресур­сов в cетях предприятия производятся при их проектировании. Однако ремонты, реконструкции, замены оборудования порой приводит инженерные сети к неоптимальному режиму и состоя­нию. Поэтому расчеты режимов сетей, расчеты потерь совершен­но необходимы.

Потери электроэнергии

Таблица 8

№ пп

Элементы сети

Потери электрической мощности, кВт∙ч

Годовые потери электроэнергии

постоянные

переменные

кВт∙ч

%

1

Трансформаторы

2

ЛЭП ВН

3

ЛЭП до 1000 В

4

Преобразователи

Потери тепловой энергии

Таблица 9

№ пп

Элементы сети

Потери давления

Потери мощности

Потери тепла за год

1

Трубопроводы Д и выше…

2

Трубопроводы Д от…до…

3

Трубопроводы Д до…

4

Тепловые шунты

5

Подкачивающие пункты

6

Теплообменники

Потери в водоводах

Потери нефтепродуктов

Выводы по анализу потерь должны содержать рекомендации по наиболее эффективным способам их снижения.

Потребление энергоресурсов предприятия анализируется по обычным формам статотчетности.

Таблица 10

№ пп

Виды энергоресурсов

О-4

О-3

О-2

О-1

О

О+1 (план)

1

Годовой расход электроэнергии, кВт∙ч

2

Средняя мощность в часы максимума энергосистемы, кВт

3

Мощность в часы минимума, кВт

4

Годовое потребление тепловой энергии, ГДж

5

Максимальная тепловая мощность, Гкал/ч

6

Годовое потребление газа, м3

7

Годовое потребление угля, тыс. т.

8

Годовое потребление нефтепродуктов, тыс.т.

9

Годовое потребление воды, м3

10

Годовое потребление вторичных энергоресурсов

11

Годовое потребление энергоресурсов, т.у.т.

Анализ динамики потребления энергоресурсов позволяет сде­лать выводы о перспективах энергопотребления, оценить затраты на энергоресурсы, планировать последовательность энергосбере­гающих мероприятий.

Наиболее полный анализ структуры потребления энергоресур­сов на предприятии может быть осуществлен в энергетическом балансе предприятия.

Энергетический баланс - это систематизированный способ представления сведений о получении, остатках, расходовании и распределении (продаже) топлива, энергии и энергоресурсов. Все юридические лица, их обособленные подразделения, независимо от формы собственности, представляют сведения по формам:

№4 - топливо

№1-ТЭП

№11-ТЭР

№24 - энергетика

№23 - Н

№6 - ТП

Достоверное представление материалов по этим формам дает полную картину об использовании всех энергоресурсов предпри­ятием в целом на достаточно большом временном интервале. Для целей же энергосбережения полезнее составление баланса по ка­ждому энергоресурсу каждого цеха или участка предприятия и на коротком временном интервале (месяц). Для примера приведем форму баланса электроэнергии:

Таблица 11

№ пп

Потребление электроэнергии

Всего, кВт∙ч

По подразделениям

цех 1

корпус А

участок

1

Получено всего

2

Отпущено на сторону

3

Израсходовано всего,

В том числе

- силовое потребление

- освещение

- электротехнологии

- потери

Удельные расходы энергоносителей на производство продук­ции в динамике показывают прежде всего эффективность энерго­сберегающих мероприятий на предприятии:

Таблица 12

№ пп

Виды энергоресурсов

О-4

О-3

О-2

О-1

О

О+1 (план)

1

Удельный расход энергоресурсов на единицу продукции, т.у.т./ед

2

Удельный расход электроэнергии на единицу продукции, кВт/ед

3

Удельный расход тепла на единицу продукции, ккал/ед

4

Удельный расход нефтепродуктов на единицу продукции, т/ед

5

Удельный расход газа на единицу продукции, м3/ед

6

Удельный расход угля на единицу продукции, т./ед

7

Удельный расход воды на единицу продукции, м3/ед

Вместе с удельным расходом энергоресурсов на единицу про­дукции в натуральном выражении существенной статистической характеристикой энергопотребления является энергоемкость продукции предприятия

Таблица 13

№ пп

Показатели

Еденици измерения

О-4

О-3

О-2

О-1

О

О+1 (план)

1

Энергоемкости продукции

т.у.т/руб

2

Электроемкость

кВт∙ч/руб

3

Теплоемкость

ккал/руб

4

Топливоемкость

т.у.т/руб

5

Нефтеемкость

т/руб

Важной характеристикой эффективности энергосбережения остается динамика энергетической составляющей себестоимости продукции (средняя по предприятию).

Таблица 14

№ пп

Энергетическая составляющая себестоймости

О-4

О-3

О-2

О-1

О

О+1 (план)

1

Энергоресурсы, %

2

Электроэнергия, %

3

Тепловая энергия, %

Прогноз энергопотребления выполняется на основе анализа тенденций энергопотребления предприятия, выпуска продукции, освоения новых производств. Для надежного прогнозирования выявляются числовые статистические характеристики распреде­ления во времени и во взаимосвязях. Регрессионные модели, как правило, обеспечивают адекватность и статическую значимость коэффициентов:

Аке =∑(ai+∑biПi)+∑сijПiПj

где Аке - потребление энергоресурса вида е на к-том временном интервале;

i, j - вид продукции или производственный объект, цех.;

Пi, Пj - выпуск продукции; аi, вi, ci - коэффициенты модели.

В качестве временного интервала для наиболее представи­тельных моделей чаще всего используются либо квартал, либо месяц. Длительность предыстории, которую необходимо анали­зировать для расчета коэффициентов, должна быть достаточной для их статистической оценки. Погрешности прогноза величиной 10-15 % и даже 20 % следует считать приемлемыми в тех зада­чах, которые здесь ставятся.

Качество энергоресурсов, поступающих на предприятие, ана­лизируется с помощью технических средств, обеспечивающих достоверность, точность, полноту и единство измерений.

Электрическая энергия

Показатели качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 13109-97 соответствуют международным стандартам МЭК (Ме­ждународной электротехнической комиссии) в части уровней электромагнитной совместимости, электромагнитных помех в системах электроснабжения и методов измерения показателей:

- установившееся отклонение напряжения,

- размах изменения напряжения,

- доза Фликера,

- коэффициент искажения несинусоидальности напряжения,

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения,

- коэффициент несимметрии напряжения по обратной последо­вательности,

- коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последо­вательности,

- отклонение частоты,

- длительность провала напряжения,

- импульсное напряжение,

- коэффициент временного перенапряжения,

Показатели качества электроэнергии устанавливаются и кон­тролируются в пунктах раздела ведомственной подчиненности

электрических сетей электроснабжающей организации и потреби­телей электрической энергии.

Контроль качества электрической энергии проводится при со­ставлении энергетического паспорта в эксплуатационных режи­мах, соответствующих нормальным или длительным ремонтным схемам электрических сетей.

Стандарт устанавливает следующие нормы качества электри­ческой энергии:

- нормально-допускаемые,

- предельно-допускаемые.

Оценка соответствия показателей указанным нормам прово­дится в течение расчетного периода.

Результаты измерений показателей качества электроэнергии представляются в табл. 15-22.