
- •Содержание
- •Введение
- •Занятие 2. Методика определения основных расчетных и экономических параметров при оптимизации теплового режима здания
- •2.1. Повышение уровня теплозащиты зданий
- •2.2. Уменьшение расчетных потерь теплоты зданиями и сооружениями
- •2.3. Определение целесообразной конструкции наружных стен покрытий (перекрытий)
- •2.4. Выбор целесообразной конструкции заполнения световых проемов зданий
- •2.5. Снижение затрат теплоты на нагрев воздуха, проникающего
- •2.6. Повышение эффективности систем теплоснабжения
- •Занятие 3. Методика определения экономической целесообразности применения энергосберегающих мероприятий при оптимизации теплового режима здания
- •3.1. Метод минимальных приведенных затрат
- •3.2. Метод сопоставления приведенных затрат (на энергосберегающее мероприятие) по сравнению с базовым вариантом
- •3.3. Метод приведения разновременных затрат (себестоимости)
- •3.4. Метод сравнительной окупаемости по срокам
- •3.5. Методика расчета общей (абсолютной) экономической эффективности
- •3.6. Определение коэффициента удорожания энергоресурсов оценочным методом (капитализации)
- •Занятие 4. Определение величины капитальных вложений и эксплуатационных затрат на энергосберегающие мероприятия
- •4.1. Определение величины капитальных вложений (размера инвестиций в энергосбережение)
- •4.2. Определение эксплуатационных затрат
- •4.3. Потребители тепловой энергии
- •4.4. Определение затрат на теплоту или тепловую энергию,
- •4.5. Определение затрат на тепловую энергию, расходуемую
- •4.6. Определение затрат на сверхнормативную тепловую энергию, расходуемую непосредственно на нагрев приточного воздуха
- •4.7. Определение затрат на газ
- •4.8. Суммарные эксплуатационные затраты на тепловую энергию
- •4.9. Определение затрат на электроэнергию
- •4.10. Определение затрат на капитальный и текущий ремонты
- •4.11. Определение нормы отчислений на полное восстановление (реновацию) основных фондов
- •Занятие 5. Примеры конкретного применения методики экономической эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия
- •5.1. Выбор экономически обоснованного варианта отопительных приборов системы отопления
- •5.2. Определение экономической целесообразности применения оборудования в приточной камере методом минимальных приведенных затрат
- •5.3. Определение экономически обоснованного варианта
- •5.4. Экономическое обоснование новой конструкции стены
- •5.5. Выбор экономически целесообразного варианта системы приточной вентиляции
- •5.6. Расчет экономического эффекта от мероприятия по использованию вторичных энергоресурсов при проектировании воздушно-тепловой завесы
- •5.7. Выбор экономически целесообразного варианта системы вентиляции методом сопоставления приведенных затрат по сравнению с базовым вариантом
- •5.8. Определение целесообразного варианта системы отопления
- •5.9. Расчет технико-экономических показателей работы котельной
- •5.10. Оценка экономической эффективности инвестиций
- •Расчет периода окупаемости
- •5.11. Использование тепла воздуха, удаляемого вытяжными установками
- •5.12. Расчет системы утилизации тепла с промежуточным теплоносителем двух установок (одна приточная и одна вытяжная) с положительными начальными температурами приточного воздуха
- •Порядок расчета
- •5.13. Расчет экономической эффективности утилизации теплоты удаляемого воздуха методом доходности
- •Пример расчета
- •Определим экономию теплоэнергии
- •Список рекомендуемой литературы
- •Локальная смета ов-1 на устройство отопления и вентиляции
- •Локальная смета тэ-1 на компоновку оборудования
- •Локальная смета тэ-2 на теплоснабжение
- •Локальная смета гсв-1 на строительства внутреннего газопровода
4.4. Определение затрат на теплоту или тепловую энергию,
РАСХОДУЕМУЮ НА СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При определении затрат на теплоту и тепловую энергию, расходуемую на теплоснабжение и вентиляцию зданий, необходимо учитывать требования по соблюдению соотношения между достижением на определенный расчетный год запланированного уровня потребления топлива и минимумом приведенных затрат на эти цели. В условиях рыночной экономики повышение цен на энергоресурсы имеет противозатратную направленность и играет стимулирующую роль в ресурсосбережении и ускорении структурных изменений на предприятиях.
Годовые затраты (в гривнах) для гражданских зданий и предприятий, работающих непрерывно в течение всего отопительного периода при централизованном теплоснабжении составят:
(37)
где 1,08 - коэффициент, усреднение учитывающий дополнительные потери теплоты зданием;
3,6 - коэффициент перевода Вт в кДж;
Qp - расчетная тепловая мощность системы, МВт;
пот - длительность отопительного периода в течение года, час;
tв - расчетная температура воздуха в помещениях здания, °С,
tн, tср.от - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха, °С.
При снабжении теплом от котельных
, (38)
где 1,2 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в наружных теплопроводах;
Ст – стоимостная оценка выработанной тепловой энергии (с учетом стоимости 1т условного топлива и удельных затрат на его переработку в тепловую энергию), грн./ГДж, которая определяется по формуле
,
здесь Цт - цена 1 т условного топлива, грн.,
29,4 - теплота сгорания 1 т условного топлива, ГДж/т;
ηген - коэффициент полезного действия генераторов теплоты.
Коэффициент 3,6 используется только в случаях определения стоимостной оценки теплоты или тепловой энергии в кДж.
В нерабочие часы суток и на выходные дни в помещениях температуру внутреннего воздуха снижают (изменяя количество поступающего в нагревательные приборы теплоносителя или снижая его температуру) до дежурной температуры tдеж = 5°С. Учет такою решения приводит к следующим изменениям в формулах:
, (38а)
где tдеж – дежурная температура воздуха в помещении в нерабочее время, °С;
пот – длительность отопительного периода, ч/год;
пнр – нерабочее время (сумма часов бездействия цехов и выходных дней), ч/год;
1,2 – коэффициент, учитывающий потери теплоты в наружных тепловых сетях и неотапливаемых помещениях.
Годовой расход теплоты на отопление жилых зданий увеличивают на величину годового расхода теплоты, затрачиваемой на нагрев воздуха инфильтрующегося в помещения через неплотности в притворах заполнении световых проемов (так же для производственных зданий), и уменьшают на годовую величину бытовых тепловыделений в помещениях (для производственных зданий - от технологического оборудования) и на годовую величину теплопоступлений в помещения за счет солнечной радиации.
4.5. Определение затрат на тепловую энергию, расходуемую
СИСТЕМАМИ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Величину Qp для приточных установок систем вентиляции производственных зданий определяют по проектным данным, а при их отсутствии по формуле (15). Годовые затраты в гривнах для предприятий, работающих непрерывно в течение всего отопительного периода и снабжаемых теплом от ТЭЦ, определяются по формуле
, (39)
где 1,05 – коэффициент, учитывающий бесполезные потери теплоты через изоляцию трубопроводов и арматуру ;
3,6 – коэффициент для перевода МВт в ГДж;
Qp - расчетный часовой расход теплоты, ГДж/ч;
пr - продолжительность работы калорифера, ч/сут;
псут - продолжительность работы калорифера, сут/год;
СТЭЦ - цена тепловой энергии, получаемой от ТЭЦ, грн. /ГДж;
tпр - расчетная температура приточного воздуха, °С$
tср.от - средняя температура наружного воздуха в течение отопительного периода, °С;
tн - расчетная температура наружного воздуха, °С.
При условии потребления тепловой энергии из котельной предприятия по формуле
,
грн./год, (40)
где 1,2 - коэффициент, учитывающий потери теплоты в наружных и внутренних тепловых сетях.
При наличии энергосберегающих устройств, соответственно:
, (40а)
, (41а)
где Qум – уменьшившийся после монтажа энергосберегающего устройства расчетный расход теплоты вентиляционными системами, ГДж/ч. В условиях действующего предприятия снижение расхода теплоты ΔQсн = Qр - Qум является побудительным фактором для регулирования температуры теплоносителя поступающего из теплосети на предмет приближения значений Qp → Qум по абсолютной величине.