
- •Оглавление
- •Введение
- •1. Теплоснабжение Санкт-Петербурга
- •1.1. Общая характеристика
- •1.2. Климатические факторы
- •Продолжительность сезонной тепловой нагрузки на территории России
- •2.Индентификация рисков «перетопа и недотопа» в процессе теплоснабжения городов
- •2.1. Понятие «перетопа и недотопа»
- •2.2. Классификация рисков «перетопа и недотопа»
- •3. Климатические риски систем теплоснабжения
- •3.1. Влияние социально-климатических факторов на климатические риски
- •3.2. Общая методика расчета климатических рисков
- •Коэффициент агрессивности опасных явлений
- •3.3. Проверка допустимости риска
- •3.4. Оценка «средних» рисков «перетопа и недотопа»
- •3.4.1. Оценка рисков, возникающих вследствие изменения средней продолжительности отопительного периода
- •Продолжительность отопительного периода по городу Санкт-Петербург (1966- 2012 гг.)
- •3.4.2. Оценка «реальных» рисков, возникающих вследствие различия реальной продолжительности отопительного периода и «по приказу»
- •Продолжительность отопительного периода, определяемая по административному приказу и по метеорологическим условиям
- •4.Рекомендации по применению адаптационных мер
- •4.1. Общие сведения
- •4.2. Адаптационные меры для «перетопа и недотопа» I и II рода
- •5. Методы учета неопределенности при принятии адаптационных решений
- •5.1. Общие сведения
- •5.2.Область применения реальных опционов
- •5.3.Методы оценки стоимости реальных опционов
- •Заключение
- •Литература
- •Приложение 1
Оглавление
Введение 3
1. Теплоснабжение Санкт-Петербурга 5
1.1. Общая характеристика 5
1.2. Климатические факторы 7
2.Индентификация рисков «перетопа и недотопа» в процессе теплоснабжения городов 11
2.1. Понятие «перетопа и недотопа» 11
2.2. Классификация рисков «перетопа и недотопа» 12
3. Климатические риски систем теплоснабжения 14
3.1. Влияние социально-климатических факторов на климатические риски 14
3.2. Общая методика расчета климатических рисков 17
3.3. Проверка допустимости риска 20
3.4. Оценка «средних» рисков «перетопа и недотопа» 21
3.4.1. Оценка рисков, возникающих вследствие изменения средней продолжительности отопительного периода 22
3.4.2. Оценка «реальных» рисков, возникающих вследствие различия реальной продолжительности отопительного периода и «по приказу» 25
4.Рекомендации по применению адаптационных мер 27
4.1. Общие сведения 27
4.2. Адаптационные меры для «перетопа и недотопа» I и II рода 30
5. Методы учета неопределенности при принятии адаптационных решений 31
5.1. Общие сведения 31
5.2.Область применения реальных опционов 32
5.3.Методы оценки стоимости реальных опционов 32
Заключение 35
Литература 36
Приложение 1 37
Цель дипломного проекта: идентифицировать климатические риски,связанные с качеством теплоснабжения городов(на примере Санкт-Петербурга) в условиях изменяющегося климата, оценить риски «недотопов и перетопов», возникающих при неэффективном централизованном теплообеспечении Санкт-Петербурга и внести предложения о возможных адаптационных мерах.
Для реализации данной цели решались следующие задачи:
- собрать экономические данные характеризующие систему энергообеспечения в Санкт-Петербурге (стоимости различных материалов конструкций зданий, а так же стоимости видов топлива), используемого для отопления и подготовить многолетние ряды наблюдений за температурой воздуха в Санкт-Петербурге различного временного разрешения;
- построить графики для определения продолжительности отопительного периода по многолетним данным; температурный график для отопительного периода (1966 по 2012 г.) по суточным температурам за данный период;
- выявить особенности «перетопа и недотопа» различных типов;
- оценить климатические риски «перетопов и недотопов» в Санкт-Петербурге, определённые разными способами;
- экономически обосновать адаптационные меры,(метод опционов) позволяющие уменьшить неопределенности моделирования будущего климата;
На защиту выносятся положения являющиеся решениями перечисленных выше задач.
Введение
Российская Федерация расположена на территории с суровыми климатическими условиями, где большую часть года(от 100 до 300 дней в году) температура наружного воздуха ниже + 80С. Поэтому для нормальной жизнедеятельности населения в городах и поселках России должны функционировать надежные системы энергоснабжения. Эти системы должны обеспечивать потребителей топливом, электроэнергией и теплотой в необходимом объеме, должного качества и по приемлемой цене. Тем не менее, энергетическая эффективность городской экономики остается низкой, происходит постоянный рост цен на тепловую и электрическую энергию, вызывая напряжение социально-политического состояния общества, который наблюдается в последние годы. Это делает актуальной проблему совершенствования систем теплооснабжения, а также теплозащиты ограждающих конструкций зданий с целью экономии энергетических ресурсов. В настоящее время тенденции строительного проектирования в соответствии с основными требованиями заказчиков проектов современных зданий направлены на оптимизацию потребления энергии, при одновременном обеспечении высокого уровня комфортности.
Повышение цен на энергоносители, а также дефицит городского бюджета Санкт-Петербурга и других городов России оказывает серьезное влияние на качество работыв теплоэнергетическом комплексе.Затраты на энергоснабжение перешли в основную статью расходов муниципальных предприятий.
Проблема качества энергетической продукции исследуется отечественными специалистами в течение длительного времени. В настоящее время наиболее глубоко исследованы проблемы качества топлива[1] и электроэнергии[2,3,4].Предпринимались попытки исследования и качества тепловой энергии[5,6,7,8],но обобщающие положения по проблеме качества теплоснабжения городов пока еще не сформулированы.
Основной целью настоящей работы является исследование вопросов, связанных с качеством теплоснабжения городов(на примере Санкт-Петербурга) в условиях изменяющегося климата. В данной работе затрагивается проблема экономии энергии при проектировании и строительстве зданий, что обуславливает актуальность проведенных исследований. С этой целью оцениваются риски неэффективного использования энергии для обеспечения теплового режима здания. На основе анализа рисков рекомендуются меры, направленные на принятие решений, повышающих энергоэффективность проектируемых конструкций. Одной из таких мер является использование методики реальных опционов, позволяющих оценить соотношение потребления энергии при строительстве с увеличением теплосопротивления наружных ограждений здания и совершенствования системы теплоснабжения, принятых в последние годы.
О необходимости проведения подобного исследования свидетельствует ряд законопроектов[1], принятых Правительством Российской Федерации:
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 01.06.2010 № 391"О порядке создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и условий для ее функционирования";
Постановление Правительства РФ от 18.12.2014 № 1412"О подготовке и распространении ежегодного государственного доклада о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации";
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225"О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности"
Результаты работы помогут обоснованию рационального подхода к формированию энергетической политики, который будет учитывать влияния изменений и изменчивости климата на процесс теплоснабжения.
Для определения задач обеспечения сферы теплоснабжения климатической информацией необходимо тщательно изучить процессы,происходящие при нарушении качества теплоснабжения. Только зная и понимая краткосрочные и долгосрочные последствия нарушения качества теплоснабжения можно рекомендовать некоторые меры для смягчения этих последствий, и в частности составить рекомендации по обеспечению данного процесса климатической информацией.
Поэтому первая глава работы посвящена анализу функционирования систем отопления и горячего водоснабжения на примере Санкт-Петербурга.
- изучена основная литература по теплоснабжению городов;
- собраны материалы по стоимости различных материалов конструкций зданий, а так же стоимости различных видов топлива, используемого для отопления;
Источником информации служат многолетние климатические ряды метеорологических величин[2], размещенные на сайте ВНИИГМИ-МЦД.