Теплофикация теплоэлектроцентралей (РўРР¦)
Теплофикация - энергоснабжение тепловых Рё электрических потребителей РЅР° базе комбинированного производства тепла Рё электроэнергии РІ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход СЃ раздельного производства энергии РЅР° теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІ 1,5 раза СЃ 55В % РґРѕ 83В %.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло РІ окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий Рё целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника РѕС‚ потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, РЅРѕ удаленные РѕС‚ мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит РІ том, что, наряду СЃ экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, Рё поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация - передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) - это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
- надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
- дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
- близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1:1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом ,обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150–160 кВт тепловой в виде горячей воды (90-129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150-3200 кВт и тепловой – 240-5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4-10 РєР’) Рё легко реализуется РЅР° рынке.
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов РІ центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения СЃ генерирующими компаниями-монополистами. Р’ некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима СЃ ценой теплофикатора СЃ одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты РЅР° приобретение устройства возмещаются РІ течение трех-четырех лет Р·Р° счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, Р° расходы РЅР° подсоединение Рє сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций РЅР° баланс энергетиков.
По сравнению с обеспечением от централизованных сетей, энергоснабжение от теплофикационных приборов снижает ежегодные траты примерно на 100 долл. за каждый кВт номинальной электрической мощности в случае, когда он работает в базовом режиме генерации энергии (при 100 % нагрузки круглый год). Такое возможно, если когенератор питает нагрузку в непрерывном цикле функционирования и если он действует параллельно с сетью.
Последнее решение выгодно также генерирующим компаниям, поскольку они приобретают дополнительные мощности без финансовых вложений. Более того, энергетики имеют возможность купить дешевую электроэнергию для последующей перепродажи третьим лицам.
РџСЂРё традиционном производстве электроэнергии масштабные потери энергии (РґРѕ 65В %) РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ РІ паротурбинных генераторах, РіРґРµ РІ качестве топлива используются уголь, мазут, газ, ядерные компоненты Рё С‚. Рґ. Рнергия теряется РїСЂРё охлаждении РІ градирне. РљРџР” газотурбинной установки редко превышает 38-40В %. Применение теплофикационных систем СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ утилизировать избытки тепла Рё направлять РёС… РЅР° нужды потребителя.
К методам теплофикации можно отнести использование газотурбинных установок с котлами-утилизаторами или когенераторов на базе первичного газового (дизельного) двигателя внутреннего сгорания с электрогенератором на валу, где применяются комплексные устройства переработки оставшейся от первичного цикла тепловой энергии. Таким образом, обеспечивается автономность производства электричества, снижающая его цену. На 1000 кВт в среднем можно получить 150-160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.
При всех преимуществах данной технологии к выбору систем теплофикации следует подходить серьезно. Необходимо учитывать доступность и цену топлива, местные климатические условия и потребность в тепле. Важно убедиться в надежности и качестве имеющегося в арсенале оборудования. Потребуется предварительный тщательный технико-экономический анализ, по результатам которого можно принимать решения по инвестициям, выбору методологий установки и типов оборудования. Следует учитывать условия взаимодействия с внешними инженерными сетями, в первую очередь - электрическими.
Возникновение идеи централизованного теплоснабжения относится к 80-м годам XIX века. В 1877 году в г. Локпорте в США была сооружена первая установка для централизованного теплоснабжения. Однако в США длительное время (до 1937 года) централизованное теплоснабжение не связывалось с организацией комбинированной выработки электроэнергии, то есть не являлось теплофикацией.
В 1893 году фирма «Сименс-Шуккерт» построила в Гамбурге первую в Германии теплоэлектроцентраль. По теплотрассе длиной около 250 м производилось отопление новой ратуши. Паровые машины имели мощность 100-500 л. с. при рабочем давлении пара 6,5 атм.
В 1900 году была пущена в работу первая районная теплофикационная установка в Германии (г. Дрезден). В 1907 году фирмой AEG была создана первая паровая турбина с отбором пара.
Теплоснабжающие предприятия в Республике Беларусь - одни из крупнейших потребителей органического топлива. Его доля составляет 46 % общего потребления всех видов топлива, расходуемого в стране, что примерно в 2 раза больше, чем топливоемкость электроэнергетики, и соизмеримо с топливоемкостью всех остальных отраслей народного хозяйства.
Анализируя положительные и отрицательные стороны теплофикации, способствуя умножению первых и устранению вторых, представляется целесообразным продолжать наращивать усилия по увеличению поставок тепла от теплофикационных систем на белорусский рынок. Практически это может быть достигнуто путем сочетания двух направлений.
Первое направление - обновление, техническое перевооружение и реконструкция действующих теплофикационных систем. При этом, прежде чем приступить к обновлению действующих систем, следует проверить целесообразность их дальнейшего функционирования в существующем виде. В одних случаях системы от отдельных источников тепла экономично объединять для совместной работы, полностью исключая при этом необходимость содержания резервного энергооборудования.
В других случаях, когда зона охвата города тепловыми сетями велика, а их техническое перевооружение или ремонт требуют неоправданно больших капиталовложений, систему предпочтительно делить.
Второе направление - освоение новых технологий, новых типов энергоисточников прежде всего РІ населенных пунктах, РіРґРµ нет РІ настоящее время РўРР¦ Рё ГРРРЎ, Р·Р° счет вытеснения морально Рё физически стареющих РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… котельных путем внедрения новых полностью автоматизированных паросиловых, газотурбинных Рё парогазовых РўРР¦.
Для будущего теплофикации очень важно также создать благоприятные для нее экономические условия, которые ориентировали бы производителей и потребителей тепла не на сиюминутные экономические выгоды, связанные с произвольным ценообразованием и тарифами в условиях несовершенного законодательства и налогообложения, а на осуществляемые в интересах национальной экономики и общества в целом экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Существующий технико-экономический анализ работы РўРР¦ совершенно РЅРµ отвечает технологии производства низкопотенциального СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла Рё электрической энергии. Метод ценообразования РЅР° СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло необходимо пересматривать. Ответы РЅР° эти Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ парадоксы РІ энергетике кроются РІ абсурдности существующего метода ценообразования РЅР° энергию, РІ оторванности тарифной политики РѕС‚ технологии производства тепловой Рё электрической энергии.
Методологические недостатки отечественной тарифной политики.
В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно к “энергетике крупного города”.
Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции: мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии; количества за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
Отсутствует (неразвита) система классификации видов энергетической продукции по качеству, количеству.
Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции.
РџСЂРё комбинированном производстве тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ принятый РЅР° сегодня метод разделения затрат топлива РЅР° тепловую Рё электрическую энергию РЅРµ отвечает технологии производства энергии РЅР° РўРР¦.
РњС‹ РЅРµ стимулируем экономичного потребителя РЅР° комбинированное потребление тепловой Рё электрической энергии, получаемой РїРѕ комбинированному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ РЅР° РўРР¦, Р° также РЅРµ принуждаем неэкономичного потребителя Рє изменению технологии потребления энергии (РјС‹ вынуждены принуждать РІСЃРµ общество).
Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива, закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.
Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное временя. На рынок энергетических услуг предоставляется два вида энергетической продукции:
Возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время;
Количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги - тепловую или электрическую.
Недостаток существующего ценообразования заключается РІ том, что цена РЅРµ отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как РЅРё парадоксально, РјС‹ находимся только РЅР° РїРѕСЂРѕРіРµ формирования требований Рє качеству производства Рё продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса, поставлены Рё сформулированы задачи РїРѕ определению качества Рё надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, РєРѕРіРґР° производится тепло - летом или Р·РёРјРѕР№,В - то для РўРР¦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать Р±СЂРѕСЃРѕРІРѕРµ тепло, поступающее РЅР° градирни РўРР¦, то Р·РёРјРѕР№ для отопления жилья отработанного тепла уже РЅРµ хватает, Рё необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло РѕС‚ РўРР¦ РЅРµ РєСѓРїСЏС‚, то РѕРЅР° РІСЃРµ равно это тепло выбросит РІ окружающую среду или же просто остановится РІ вынужденный резерв РёР·-Р·Р° отсутствия теплового потребления.
РћРґРЅР° РёР· основных ошибок существующего метода ценообразования заключается РІ том, что для простоты калькуляции рассчитываются РЅРµ конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, Р° средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла Сѓ РўРР¦ ниже чем Сѓ котельной, РІСЃРµ равно РѕРЅР° РЅРµ стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти РЅР° то, чтобы РЅРµ сжигать топливо РЅР° СЃРІРѕРёС… котельных Рё РїРѕ обоюдовыгодной цене использовать СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло РѕС‚ РўРР¦.
Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0.11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях. Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат.
Тепловые насосы в отопительном процессе могут использоваться в водо- и пароподогревателях. Еще несколько лет тому назад они представляли собой лишь ориентиры в экономии энергии. Сейчас они нашли уже довольно широкое применение. Однако не во всех случаях тепловые насосы позволяют экономить энергию. Особенно это касается тепловых насосов с электроприводом, которые потребляют значительное количество электроэнергии. Совсем по-другому обстоит дело при использовании двигателей внутреннего сгорания с дизельным или газовым топливом, равно как и абсорбционных тепловых насосов.
Принцип работы.
Тепловой насос по принципу работы не отличается существенно от холодильника, где тепло с помощью вспомогательного источника энергии извлекается из объема охлаждаемого тела и передается в воздух помещения. Тепловой насос «качает» энергию из окружающего воздуха, земли или воды и использует это тепло для подогрева воды и отопления. В зависимости от привода различают компрессионные и абсорбционные тепловые насосы.
Тепловой насос извлекает энергию РёР· окружающей среды РїСЂРё относительно РЅРёР·РєРёС… температурах. Для использования этой энергии РїСЂРё отоплении или паро- Рё водоподогреве температурный уровень энергии необходимо повысить. Рто может быть сделано, например, путем сжатия пара.
Рлектрические компрессионные тепловые насосы осуществляют сжатие пара Р·Р° счет электродвигателей небольшой мощности.
Газокомпрессионные тепловые насосы обеспечивают сжатие пара путем использования небольшого газового мотора.
Поскольку уносимое мотором тепло может вовлекаться в циркуляцию, осуществляемую тепловыми насосами, выработанная первичная энергия используется хорошо. Так, из 100% произведенной первичной энергии с учетом использования энергии окружающей среды можно получить до 160% полезной энергии.
Компрессионные тепловые насосы с дизельными моторами сравнимы с газовыми тепловыми насосами, однако здесь возникает проблема с отводом выхлопных газов.
Абсорбционные тепловые насосы, в сущности, отличаются от компрессионных тепловых насосов только элементами привода. Сжатие осуществляется не при помощи двигателя, а рабочим телом и теплом сгорания жидкого или газового топлива. Так как абсорбционные тепловые насосы почти не имеют подвижных элементов, они отличаются высокой долговечностью (большим рабочим ресурсом).
Абсорбционные тепловые насосы весьма перспективны для отопления жилых домов, поскольку их узлы невелики по размерам и в серийном производстве недороги.
Рсточники тепла.
Все тепловые насосы используют тепло окружающей среды, источником которого, в конечном счете, является солнечное излучение. В результате сжатия испаряющейся жидкости насос переходит на высокий температурный уровень. Так как все же со снижением температуры окружающей среды расход электроэнергии сильно повышается, некоторые природные источники тепла не могут в течение всего года использоваться экономно.
Область применения тепловых насосов в системе теплофикации.
Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона, необходимо полностью отказаться РѕС‚ услуг так называемого “физического метода” распределения СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё топлива Рё перейти РЅР° применение “эксергетического метода” анализа. Методические указания РїРѕ составлению отчета электростанции Рѕ тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены Рё должны отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Чем ниже температура сетевой РІРѕРґС‹, используемой тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива РЅР° РўРР¦ для его дополнительного производства как тепловой, так Рё электрической энергии.
Низкотемпературное тепло на уровне 45 °С как раз и является той экономической нишей, где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников для забора тепла из систем охлаждения конденсаторов! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей из обратной сетевой воды, “захолаживая” обратную сетевую воду от 45-70° С до температуры +10°С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10-20 раз ниже цены пикового тепла.
Тепловые насосы Рё теплофикация являются взаимно исключающими Рё взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно РЅР° РўРР¦, ГРРРЎ, РіРґРµ имеются круглогодичные СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ градирни, РїСЂСѓРґС‹ охладители, нет никакого смысла. Греть РІРѕРґСѓ, получать пар необходимых параметров необходимо производить непосредственно СЃ отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла СЃ помощью тепловых насосов. Однако, если РЅР° РўРР¦ имеются СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ атмосферу или водоем, то можно применять тепловой насос для сверхбалансовой нагрузки, непосредственно забирая тепло РёР· обратной сетевой РІРѕРґС‹ Сѓ удаленного потребителя РїРѕ цене СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла. Рто означает, что, если РЅР° РўРР¦ имеется сбалансированная тепловая Рё электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только РІ те периоды, РєРѕРіРґР° нет пиковых нагрузок. Для условий Рі.В РћРјСЃРєР° этот внепиковый период времени составляет РїРѕСЂСЏРґРєР° 7000-7500 часов.
Ркономическая ниша РІ схеме балансов тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ позволяет сделать технологический прорыв РІ применении тепловых насосов РІ “Рнергетике РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ города”. Так, СЃ применением тепловых насосов можно Рё нужно:
- значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии;
- пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов:
- базовая низкотемпературная нагрузка РґРѕ 115° С - РѕС‚ теплофикационных отборов РўРР¦;
- пиковая нагрузка - от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, находящихся в центре тепловых нагрузок;
- применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей РїРѕ графику: для полубазовых нагрузок РўРЦ – 65-10° С, для пиковых нагрузок РўРЦ – 115-10° С, для пиковых нагрузок тепловых сетей - количественно -В Рё качественное регулирование;
- использовать полиэтиленовые трубы для невысоких температур до 95° С и невысоких давлений до 0.6 Мпа;
- применять трехтрубные системы: две трубы - отопление, третья труба- только для горячего водоснабжения;
- получать пар из сетевой воды и закрыть сотню низкоэффективных паровых котельных.
Список использованных источников
1. Гительман Р›.Р”, Ратников Р‘.Р•. Рнергетический бизнес. – Рњ.: Дело, 2006. – 600В СЃ.
2. РћСЃРЅРѕРІС‹ энергосбережения: Учеб. РїРѕСЃРѕР±РёРµ / Рњ.Р’. Самойлов, Р’.Р’. Паневчик, Рђ.Рќ. Ковалев. 2-Рµ РёР·Рґ., стереотип. – РњРЅ.: БГРРЈ, 2002. – 198 СЃ.
3. Стандартизация энергопотребления - основа энергосбережения / П.П. Безруков, Е.В. Пашков, Ю.А. Церерин, М.Б. Плущевский //Стандарты и качество, 1993.
4. www.cogeneration.ru
5. www.open.by
bukvasha.ru
Количество просмотров публикации Теплофикация. - 307
Многоступенчатый компрессор.
Многоступенчатые компрессоры – бывают центробежные, поршневые и турбо. В центробежных и турбо в 1 ступени можно увеличить давление в 2-5 раз, а для получения большего давления нужно поставить несколько рабочи колес, а т.к. в них повышается температура воздуха, то в дальнейшем он хуже сжимается – нужно промежуточное охлаждение.
В поршневом компрессоре повышение давления значительно, но желательно делать 2-х или 3-х ступенчатые компрессоры с охладителями между ступенями.
Теплофикация - энергоснабжение тепловых Рё электрических потребителœей РЅР° базе комбинированного производства тепла Рё электроэнергии РІ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход СЃ раздельного производства энергии РЅР° теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІ 1,5 раза СЃ 55 % РґРѕ 83 %.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло РІ окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий Рё целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника РѕС‚ потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. РџРѕ этой причине для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населœения, чем крупные, РЅРѕ удаленные РѕС‚ мест потребления. О¤бґЂбґ‹бґЋбґЌ ᴏϬᴩᴀᴈᴏᴍ, преимущество теплофикации состоит РІ том, что, наряду СЃ экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, Рё РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки бывают одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. К примеру, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. При этом в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация - передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) - это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии крайне важно использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
- надежность и низкая цена поставки ʼʼголубого топливаʼʼ в места переработки;
- дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
- близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями состоит по сути в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя исходя из требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1:1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителœей покрывает всœе расходы на теплофикатор. Размещено на реф.рфКапитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом ,обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителœей и при параллельном подключении в электросœети города. Οʜᴎ покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединœения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150–160 кВт тепловой в виде горячей воды (90-129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок крайне важно предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150-3200 кВт и тепловой – 240-5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителœей дешевой электрической и тепловой энергией. Вместе с тем, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
referatwork.ru
Теплофикация теплоэлектроцентралей (РўРР¦)
Теплофикация - энергоснабжение тепловых Рё электрических потребителей РЅР° базе комбинированного производства тепла Рё электроэнергии РІ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход СЃ раздельного производства энергии РЅР° теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІ 1,5 раза СЃ 55 % РґРѕ 83 %.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло РІ окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий Рё целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника РѕС‚ потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, РЅРѕ удаленные РѕС‚ мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит РІ том, что, наряду СЃ экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, Рё поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация - передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) - это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
- надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
- дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
- близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1:1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом ,обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150–160 кВт тепловой в виде горячей воды (90-129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150-3200 кВт и тепловой – 240-5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4-10 РєР’) Рё легко реализуется РЅР° рынке.
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов РІ центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения СЃ генерирующими компаниями-монополистами. Р’ некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима СЃ ценой теплофикатора СЃ одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты РЅР° приобретение устройства возмещаются РІ течение трех-четырех лет Р·Р° счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, Р° расходы РЅР° подсоединение Рє сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций РЅР° баланс энергетиков.
По сравнению с обеспечением от централизованных сетей, энергоснабжение от теплофикационных приборов снижает ежегодные траты примерно на 100 долл. за каждый кВт номинальной электрической мощности в случае, когда он работает в базовом режиме генерации энергии (при 100 % нагрузки круглый год). Такое возможно, если когенератор питает нагрузку в непрерывном цикле функционирования и если он действует параллельно с сетью.
Последнее решение выгодно также генерирующим компаниям, поскольку они приобретают дополнительные мощности без финансовых вложений. Более того, энергетики имеют возможность купить дешевую электроэнергию для последующей перепродажи третьим лицам.
РџСЂРё традиционном производстве электроэнергии масштабные потери энергии (РґРѕ 65 %) РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ РІ паротурбинных генераторах, РіРґРµ РІ качестве топлива используются уголь, мазут, газ, ядерные компоненты Рё С‚. Рґ. Рнергия теряется РїСЂРё охлаждении РІ градирне. РљРџР” газотурбинной установки редко превышает 38-40 %. Применение теплофикационных систем СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ утилизировать избытки тепла Рё направлять РёС… РЅР° нужды потребителя.
К методам теплофикации можно отнести использование газотурбинных установок с котлами-утилизаторами или когенераторов на базе первичного газового (дизельного) двигателя внутреннего сгорания с электрогенератором на валу, где применяются комплексные устройства переработки оставшейся от первичного цикла тепловой энергии. Таким образом, обеспечивается автономность производства электричества, снижающая его цену. На 1000 кВт в среднем можно получить 150-160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.
При всех преимуществах данной технологии к выбору систем теплофикации следует подходить серьезно. Необходимо учитывать доступность и цену топлива, местные климатические условия и потребность в тепле. Важно убедиться в надежности и качестве имеющегося в арсенале оборудования. Потребуется предварительный тщательный технико-экономический анализ, по результатам которого можно принимать решения по инвестициям, выбору методологий установки и типов оборудования. Следует учитывать условия взаимодействия с внешними инженерными сетями, в первую очередь - электрическими.
Возникновение идеи централизованного теплоснабжения относится к 80-м годам XIX века. В 1877 году в г. Локпорте в США была сооружена первая установка для централизованного теплоснабжения. Однако в США длительное время (до 1937 года) централизованное теплоснабжение не связывалось с организацией комбинированной выработки электроэнергии, то есть не являлось теплофикацией.
В 1893 году фирма «Сименс-Шуккерт» построила в Гамбурге первую в Германии теплоэлектроцентраль. По теплотрассе длиной около 250 м производилось отопление новой ратуши. Паровые машины имели мощность 100-500 л. с. при рабочем давлении пара 6,5 атм.
В 1900 году была пущена в работу первая районная теплофикационная установка в Германии (г. Дрезден). В 1907 году фирмой AEG была создана первая паровая турбина с отбором пара.
Теплоснабжающие предприятия в Республике Беларусь - одни из крупнейших потребителей органического топлива. Его доля составляет 46 % общего потребления всех видов топлива, расходуемого в стране, что примерно в 2 раза больше, чем топливоемкость электроэнергетики, и соизмеримо с топливоемкостью всех остальных отраслей народного хозяйства.
Анализируя положительные и отрицательные стороны теплофикации, способствуя умножению первых и устранению вторых, представляется целесообразным продолжать наращивать усилия по увеличению поставок тепла от теплофикационных систем на белорусский рынок. Практически это может быть достигнуто путем сочетания двух направлений.
Первое направление - обновление, техническое перевооружение и реконструкция действующих теплофикационных систем. При этом, прежде чем приступить к обновлению действующих систем, следует проверить целесообразность их дальнейшего функционирования в существующем виде. В одних случаях системы от отдельных источников тепла экономично объединять для совместной работы, полностью исключая при этом необходимость содержания резервного энергооборудования.
В других случаях, когда зона охвата города тепловыми сетями велика, а их техническое перевооружение или ремонт требуют неоправданно больших капиталовложений, систему предпочтительно делить.
Второе направление - освоение новых технологий, новых типов энергоисточников прежде всего РІ населенных пунктах, РіРґРµ нет РІ настоящее время РўРР¦ Рё ГРРРЎ, Р·Р° счет вытеснения морально Рё физически стареющих РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… котельных путем внедрения новых полностью автоматизированных паросиловых, газотурбинных Рё парогазовых РўРР¦.
Для будущего теплофикации очень важно также создать благоприятные для нее экономические условия, которые ориентировали бы производителей и потребителей тепла не на сиюминутные экономические выгоды, связанные с произвольным ценообразованием и тарифами в условиях несовершенного законодательства и налогообложения, а на осуществляемые в интересах национальной экономики и общества в целом экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Существующий технико-экономический анализ работы РўРР¦ совершенно РЅРµ отвечает технологии производства низкопотенциального СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла Рё электрической энергии. Метод ценообразования РЅР° СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло необходимо пересматривать. Ответы РЅР° эти Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ парадоксы РІ энергетике кроются РІ абсурдности существующего метода ценообразования РЅР° энергию, РІ оторванности тарифной политики РѕС‚ технологии производства тепловой Рё электрической энергии.
Методологические недостатки отечественной тарифной политики.
В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно к “энергетике крупного города”.
Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции: мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии; количества за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
Отсутствует (неразвита) система классификации видов энергетической продукции по качеству, количеству.
Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции.
РџСЂРё комбинированном производстве тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ принятый РЅР° сегодня метод разделения затрат топлива РЅР° тепловую Рё электрическую энергию РЅРµ отвечает технологии производства энергии РЅР° РўРР¦.
РњС‹ РЅРµ стимулируем экономичного потребителя РЅР° комбинированное потребление тепловой Рё электрической энергии, получаемой РїРѕ комбинированному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ РЅР° РўРР¦, Р° также РЅРµ принуждаем неэкономичного потребителя Рє изменению технологии потребления энергии (РјС‹ вынуждены принуждать РІСЃРµ общество).
Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива, закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.
Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное временя. На рынок энергетических услуг предоставляется два вида энергетической продукции:
Возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время;
Количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги - тепловую или электрическую.
Недостаток существующего ценообразования заключается РІ том, что цена РЅРµ отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как РЅРё парадоксально, РјС‹ находимся только РЅР° РїРѕСЂРѕРіРµ формирования требований Рє качеству производства Рё продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса, поставлены Рё сформулированы задачи РїРѕ определению качества Рё надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, РєРѕРіРґР° производится тепло - летом или Р·РёРјРѕР№, - то для РўРР¦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать Р±СЂРѕСЃРѕРІРѕРµ тепло, поступающее РЅР° градирни РўРР¦, то Р·РёРјРѕР№ для отопления жилья отработанного тепла уже РЅРµ хватает, Рё необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло РѕС‚ РўРР¦ РЅРµ РєСѓРїСЏС‚, то РѕРЅР° РІСЃРµ равно это тепло выбросит РІ окружающую среду или же просто остановится РІ вынужденный резерв РёР·-Р·Р° отсутствия теплового потребления.
РћРґРЅР° РёР· основных ошибок существующего метода ценообразования заключается РІ том, что для простоты калькуляции рассчитываются РЅРµ конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, Р° средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла Сѓ РўРР¦ ниже чем Сѓ котельной, РІСЃРµ равно РѕРЅР° РЅРµ стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти РЅР° то, чтобы РЅРµ сжигать топливо РЅР° СЃРІРѕРёС… котельных Рё РїРѕ обоюдовыгодной цене использовать СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло РѕС‚ РўРР¦.
Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0.11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях. Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат.
Тепловые насосы в отопительном процессе могут использоваться в водо- и пароподогревателях. Еще несколько лет тому назад они представляли собой лишь ориентиры в экономии энергии. Сейчас они нашли уже довольно широкое применение. Однако не во всех случаях тепловые насосы позволяют экономить энергию. Особенно это касается тепловых насосов с электроприводом, которые потребляют значительное количество электроэнергии. Совсем по-другому обстоит дело при использовании двигателей внутреннего сгорания с дизельным или газовым топливом, равно как и абсорбционных тепловых насосов.
Принцип работы.
Тепловой насос по принципу работы не отличается существенно от холодильника, где тепло с помощью вспомогательного источника энергии извлекается из объема охлаждаемого тела и передается в воздух помещения. Тепловой насос «качает» энергию из окружающего воздуха, земли или воды и использует это тепло для подогрева воды и отопления. В зависимости от привода различают компрессионные и абсорбционные тепловые насосы.
Тепловой насос извлекает энергию РёР· окружающей среды РїСЂРё относительно РЅРёР·РєРёС… температурах. Для использования этой энергии РїСЂРё отоплении или паро- Рё водоподогреве температурный уровень энергии необходимо повысить. Рто может быть сделано, например, путем сжатия пара.
Рлектрические компрессионные тепловые насосы осуществляют сжатие пара Р·Р° счет электродвигателей небольшой мощности.
Газокомпрессионные тепловые насосы обеспечивают сжатие пара путем использования небольшого газового мотора.
Поскольку уносимое мотором тепло может вовлекаться в циркуляцию, осуществляемую тепловыми насосами, выработанная первичная энергия используется хорошо. Так, из 100% произведенной первичной энергии с учетом использования энергии окружающей среды можно получить до 160% полезной энергии.
Компрессионные тепловые насосы с дизельными моторами сравнимы с газовыми тепловыми насосами, однако здесь возникает проблема с отводом выхлопных газов.
Абсорбционные тепловые насосы, в сущности, отличаются от компрессионных тепловых насосов только элементами привода. Сжатие осуществляется не при помощи двигателя, а рабочим телом и теплом сгорания жидкого или газового топлива. Так как абсорбционные тепловые насосы почти не имеют подвижных элементов, они отличаются высокой долговечностью (большим рабочим ресурсом).
Абсорбционные тепловые насосы весьма перспективны для отопления жилых домов, поскольку их узлы невелики по размерам и в серийном производстве недороги.
Рсточники тепла.
Все тепловые насосы используют тепло окружающей среды, источником которого, в конечном счете, является солнечное излучение. В результате сжатия испаряющейся жидкости насос переходит на высокий температурный уровень. Так как все же со снижением температуры окружающей среды расход электроэнергии сильно повышается, некоторые природные источники тепла не могут в течение всего года использоваться экономно.
Область применения тепловых насосов в системе теплофикации.
Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона, необходимо полностью отказаться РѕС‚ услуг так называемого “физического метода” распределения СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё топлива Рё перейти РЅР° применение “эксергетического метода” анализа. Методические указания РїРѕ составлению отчета электростанции Рѕ тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены Рё должны отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Чем ниже температура сетевой РІРѕРґС‹, используемой тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива РЅР° РўРР¦ для его дополнительного производства как тепловой, так Рё электрической энергии.
Низкотемпературное тепло на уровне 45 °С как раз и является той экономической нишей, где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников для забора тепла из систем охлаждения конденсаторов! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей из обратной сетевой воды, “захолаживая” обратную сетевую воду от 45-70° С до температуры +10°С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10-20 раз ниже цены пикового тепла.
Тепловые насосы Рё теплофикация являются взаимно исключающими Рё взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно РЅР° РўРР¦, ГРРРЎ, РіРґРµ имеются круглогодичные СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ градирни, РїСЂСѓРґС‹ охладители, нет никакого смысла. Греть РІРѕРґСѓ, получать пар необходимых параметров необходимо производить непосредственно СЃ отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла СЃ помощью тепловых насосов. Однако, если РЅР° РўРР¦ имеются СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ атмосферу или водоем, то можно применять тепловой насос для сверхбалансовой нагрузки, непосредственно забирая тепло РёР· обратной сетевой РІРѕРґС‹ Сѓ удаленного потребителя РїРѕ цене СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла. Рто означает, что, если РЅР° РўРР¦ имеется сбалансированная тепловая Рё электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только РІ те периоды, РєРѕРіРґР° нет пиковых нагрузок. Для условий Рі. РћРјСЃРєР° этот внепиковый период времени составляет РїРѕСЂСЏРґРєР° 7000-7500 часов.
Ркономическая ниша РІ схеме балансов тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ позволяет сделать технологический прорыв РІ применении тепловых насосов РІ “Рнергетике РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ города”. Так, СЃ применением тепловых насосов можно Рё нужно:
- значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии;
- пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов:
- базовая низкотемпературная нагрузка РґРѕ 115В° РЎ - РѕС‚ теплофикационных отборов РўРР¦;
- пиковая нагрузка - от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, находящихся в центре тепловых нагрузок;
- применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей РїРѕ графику: для полубазовых нагрузок РўРР¦ – 65-10В° РЎ, для пиковых нагрузок РўРР¦ – 115-10В° РЎ, для пиковых нагрузок тепловых сетей - количественно - Рё качественное регулирование;
- использовать полиэтиленовые трубы для невысоких температур до 95° С и невысоких давлений до 0.6 Мпа;
- применять трехтрубные системы: две трубы - отопление, третья труба- только для горячего водоснабжения;
- получать пар из сетевой воды и закрыть сотню низкоэффективных паровых котельных.
Список использованных источников
1. Гительман Р›.Р”, Ратников Р‘.Р•. Рнергетический бизнес. – Рњ.: Дело, 2006. – 600 СЃ.
2. РћСЃРЅРѕРІС‹ энергосбережения: Учеб. РїРѕСЃРѕР±РёРµ / Рњ.Р’. Самойлов, Р’.Р’. Паневчик, Рђ.Рќ. Ковалев. 2-Рµ РёР·Рґ., стереотип. – РњРЅ.: БГРРЈ, 2002. – 198 СЃ.
3. Стандартизация энергопотребления - основа энергосбережения / П.П. Безруков, Е.В. Пашков, Ю.А. Церерин, М.Б. Плущевский //Стандарты и качество, 1993.
4. www.cogeneration.ru
5. www.open.by
superbotanik.net
Теплофикация теплоэлектроцентралей (РўРР¦)
Теплофикация — энергоснабжение тепловых Рё электрических потребителей РЅР° базе комбинированного производства тепла Рё электроэнергии РІ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход СЃ раздельного производства энергии РЅР° теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІ 1,5 раза СЃ 55 % РґРѕ 83 %.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло РІ окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий Рё целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника РѕС‚ потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, РЅРѕ удаленные РѕС‚ мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит РІ том, что, наряду СЃ экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, Рё поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация — передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) — это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
— надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
— дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
— близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1:1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом, обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150–160 кВт тепловой в виде горячей воды (90-129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150-3200 кВт и тепловой – 240-5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4-10 РєР’) Рё легко реализуется РЅР° рынке.
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов РІ центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения СЃ генерирующими компаниями-монополистами. Р’ некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима СЃ ценой теплофикатора СЃ одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты РЅР° приобретение устройства возмещаются РІ течение трех-четырех лет Р·Р° счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, Р° расходы РЅР° подсоединение Рє сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций РЅР° баланс энергетиков.
По сравнению с обеспечением от централизованных сетей, энергоснабжение от теплофикационных приборов снижает ежегодные траты примерно на 100 долл. за каждый кВт номинальной электрической мощности в случае, когда он работает в базовом режиме генерации энергии (при 100 % нагрузки круглый год). Такое возможно, если когенератор питает нагрузку в непрерывном цикле функционирования и если он действует параллельно с сетью.
Последнее решение выгодно также генерирующим компаниям, поскольку они приобретают дополнительные мощности без финансовых вложений. Более того, энергетики имеют возможность купить дешевую электроэнергию для последующей перепродажи третьим лицам.
РџСЂРё традиционном производстве электроэнергии масштабные потери энергии (РґРѕ 65 %) РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ РІ паротурбинных генераторах, РіРґРµ РІ качестве топлива используются уголь, мазут, газ, ядерные компоненты Рё С‚. Рґ. Рнергия теряется РїСЂРё охлаждении РІ градирне. РљРџР” газотурбинной установки редко превышает 38-40 %. Применение теплофикационных систем СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ утилизировать избытки тепла Рё направлять РёС… РЅР° нужды потребителя.
К методам теплофикации можно отнести использование газотурбинных установок с котлами-утилизаторами или когенераторов на базе первичного газового (дизельного) двигателя внутреннего сгорания с электрогенератором на валу, где применяются комплексные устройства переработки оставшейся от первичного цикла тепловой энергии. Таким образом, обеспечивается автономность производства электричества, снижающая его цену. На 1000 кВт в среднем можно получить 150-160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.
При всех преимуществах данной технологии к выбору систем теплофикации следует подходить серьезно. Необходимо учитывать доступность и цену топлива, местные климатические условия и потребность в тепле. Важно убедиться в надежности и качестве имеющегося в арсенале оборудования. Потребуется предварительный тщательный технико-экономический анализ, по результатам которого можно принимать решения по инвестициям, выбору методологий установки и типов оборудования. Следует учитывать условия взаимодействия с внешними инженерными сетями, в первую очередь — электрическими.
Возникновение идеи централизованного теплоснабжения относится к 80-м годам XIX века. В 1877 году в г. Локпорте в США была сооружена первая установка для централизованного теплоснабжения. Однако в США длительное время (до 1937 года) централизованное теплоснабжение не связывалось с организацией комбинированной выработки электроэнергии, то есть не являлось теплофикацией.
В 1893 году фирма «Сименс-Шуккерт» построила в Гамбурге первую в Германии теплоэлектроцентраль. По теплотрассе длиной около 250 м производилось отопление новой ратуши. Паровые машины имели мощность 100-500 л. с. при рабочем давлении пара 6,5 атм.
В 1900 году была пущена в работу первая районная теплофикационная установка в Германии (г. Дрезден). В 1907 году фирмой AEG была создана первая паровая турбина с отбором пара.
Теплоснабжающие предприятия в Республике Беларусь — одни из крупнейших потребителей органического топлива. Его доля составляет 46 % общего потребления всех видов топлива, расходуемого в стране, что примерно в 2 раза больше, чем топливоемкость электроэнергетики, и соизмеримо с топливоемкостью всех остальных отраслей народного хозяйства.
Анализируя положительные и отрицательные стороны теплофикации, способствуя умножению первых и устранению вторых, представляется целесообразным продолжать наращивать усилия по увеличению поставок тепла от теплофикационных систем на белорусский рынок. Практически это может быть достигнуто путем сочетания двух направлений.
Первое направление — обновление, техническое перевооружение и реконструкция действующих теплофикационных систем. При этом, прежде чем приступить к обновлению действующих систем, следует проверить целесообразность их дальнейшего функционирования в существующем виде. В одних случаях системы от отдельных источников тепла экономично объединять для совместной работы, полностью исключая при этом необходимость содержания резервного энергооборудования.
В других случаях, когда зона охвата города тепловыми сетями велика, а их техническое перевооружение или ремонт требуют неоправданно больших капиталовложений, систему предпочтительно делить.
Второе направление — освоение новых технологий, новых типов энергоисточников прежде всего РІ населенных пунктах, РіРґРµ нет РІ настоящее время РўРР¦ Рё ГРРРЎ, Р·Р° счет вытеснения морально Рё физически стареющих РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… котельных путем внедрения новых полностью автоматизированных паросиловых, газотурбинных Рё парогазовых РўРР¦.
Для будущего теплофикации очень важно также создать благоприятные для нее экономические условия, которые ориентировали бы производителей и потребителей тепла не на сиюминутные экономические выгоды, связанные с произвольным ценообразованием и тарифами в условиях несовершенного законодательства и налогообложения, а на осуществляемые в интересах национальной экономики и общества в целом экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Существующий технико-экономический анализ работы РўРР¦ совершенно РЅРµ отвечает технологии производства низкопотенциального СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла Рё электрической энергии. Метод ценообразования РЅР° СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло необходимо пересматривать. Ответы РЅР° эти Рё РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ парадоксы РІ энергетике кроются РІ абсурдности существующего метода ценообразования РЅР° энергию, РІ оторванности тарифной политики РѕС‚ технологии производства тепловой Рё электрической энергии.
Методологические недостатки отечественной тарифной политики.
В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно к “энергетике крупного города”.
Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции: мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии; количества за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
Отсутствует (неразвита) система классификации видов энергетической продукции по качеству, количеству.
Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции.
РџСЂРё комбинированном производстве тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ принятый РЅР° сегодня метод разделения затрат топлива РЅР° тепловую Рё электрическую энергию РЅРµ отвечает технологии производства энергии РЅР° РўРР¦.
РњС‹ РЅРµ стимулируем экономичного потребителя РЅР° комбинированное потребление тепловой Рё электрической энергии, получаемой РїРѕ комбинированному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ РЅР° РўРР¦, Р° также РЅРµ принуждаем неэкономичного потребителя Рє изменению технологии потребления энергии (РјС‹ вынуждены принуждать РІСЃРµ общество).
Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива, закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.
Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное временя. На рынок энергетических услуг предоставляется два вида энергетической продукции:
Возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время;
Количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги — тепловую или электрическую.
Недостаток существующего ценообразования заключается РІ том, что цена РЅРµ отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как РЅРё парадоксально, РјС‹ находимся только РЅР° РїРѕСЂРѕРіРµ формирования требований Рє качеству производства Рё продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса, поставлены Рё сформулированы задачи РїРѕ определению качества Рё надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, РєРѕРіРґР° производится тепло — летом или Р·РёРјРѕР№, — то для РўРР¦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать Р±СЂРѕСЃРѕРІРѕРµ тепло, поступающее РЅР° градирни РўРР¦, то Р·РёРјРѕР№ для отопления жилья отработанного тепла уже РЅРµ хватает, Рё необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло РѕС‚ РўРР¦ РЅРµ РєСѓРїСЏС‚, то РѕРЅР° РІСЃРµ равно это тепло выбросит РІ окружающую среду или же просто остановится РІ вынужденный резерв РёР·-Р·Р° отсутствия теплового потребления.
РћРґРЅР° РёР· основных ошибок существующего метода ценообразования заключается РІ том, что для простоты калькуляции рассчитываются РЅРµ конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, Р° средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла Сѓ РўРР¦ ниже чем Сѓ котельной, РІСЃРµ равно РѕРЅР° РЅРµ стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти РЅР° то, чтобы РЅРµ сжигать топливо РЅР° СЃРІРѕРёС… котельных Рё РїРѕ обоюдовыгодной цене использовать СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло РѕС‚ РўРР¦.
Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0.11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях. Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат.
Тепловые насосы в отопительном процессе могут использоваться в водо- и пароподогревателях. Еще несколько лет тому назад они представляли собой лишь ориентиры в экономии энергии. Сейчас они нашли уже довольно широкое применение. Однако не во всех случаях тепловые насосы позволяют экономить энергию. Особенно это касается тепловых насосов с электроприводом, которые потребляют значительное количество электроэнергии. Совсем по-другому обстоит дело при использовании двигателей внутреннего сгорания с дизельным или газовым топливом, равно как и абсорбционных тепловых насосов.
Принцип работы.
Тепловой насос по принципу работы не отличается существенно от холодильника, где тепло с помощью вспомогательного источника энергии извлекается из объема охлаждаемого тела и передается в воздух помещения. Тепловой насос «качает» энергию из окружающего воздуха, земли или воды и использует это тепло для подогрева воды и отопления. В зависимости от привода различают компрессионные и абсорбционные тепловые насосы.
Тепловой насос извлекает энергию РёР· окружающей среды РїСЂРё относительно РЅРёР·РєРёС… температурах. Для использования этой энергии РїСЂРё отоплении или паро- Рё водоподогреве температурный уровень энергии необходимо повысить. Рто может быть сделано, например, путем сжатия пара.
Рлектрические компрессионные тепловые насосы осуществляют сжатие пара Р·Р° счет электродвигателей небольшой мощности.
Газокомпрессионные тепловые насосы обеспечивают сжатие пара путем использования небольшого газового мотора.
Поскольку уносимое мотором тепло может вовлекаться в циркуляцию, осуществляемую тепловыми насосами, выработанная первичная энергия используется хорошо. Так, из 100% произведенной первичной энергии с учетом использования энергии окружающей среды можно получить до 160% полезной энергии.
Компрессионные тепловые насосы с дизельными моторами сравнимы с газовыми тепловыми насосами, однако здесь возникает проблема с отводом выхлопных газов.
Абсорбционные тепловые насосы, в сущности, отличаются от компрессионных тепловых насосов только элементами привода. Сжатие осуществляется не при помощи двигателя, а рабочим телом и теплом сгорания жидкого или газового топлива. Так как абсорбционные тепловые насосы почти не имеют подвижных элементов, они отличаются высокой долговечностью (большим рабочим ресурсом).
Абсорбционные тепловые насосы весьма перспективны для отопления жилых домов, поскольку их узлы невелики по размерам и в серийном производстве недороги.
Рсточники тепла.
Все тепловые насосы используют тепло окружающей среды, источником которого, в конечном счете, является солнечное излучение. В результате сжатия испаряющейся жидкости насос переходит на высокий температурный уровень. Так как все же со снижением температуры окружающей среды расход электроэнергии сильно повышается, некоторые природные источники тепла не могут в течение всего года использоваться экономно.
Область применения тепловых насосов в системе теплофикации.
Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона, необходимо полностью отказаться РѕС‚ услуг так называемого “физического метода” распределения СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё топлива Рё перейти РЅР° применение “эксергетического метода” анализа. Методические указания РїРѕ составлению отчета электростанции Рѕ тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены Рё должны отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Чем ниже температура сетевой РІРѕРґС‹, используемой тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива РЅР° РўРР¦ для его дополнительного производства как тепловой, так Рё электрической энергии.
Низкотемпературное тепло на уровне 45 °С как раз и является той экономической нишей, где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников для забора тепла из систем охлаждения конденсаторов! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей из обратной сетевой воды, “захолаживая” обратную сетевую воду от 45-70° С до температуры +10°С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10-20 раз ниже цены пикового тепла.
Тепловые насосы Рё теплофикация являются взаимно исключающими Рё взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно РЅР° РўРР¦, ГРРРЎ, РіРґРµ имеются круглогодичные СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ градирни, РїСЂСѓРґС‹ охладители, нет никакого смысла. Греть РІРѕРґСѓ, получать пар необходимых параметров необходимо производить непосредственно СЃ отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла СЃ помощью тепловых насосов. Однако, если РЅР° РўРР¦ имеются СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла РІ атмосферу или водоем, то можно применять тепловой насос для сверхбалансовой нагрузки, непосредственно забирая тепло РёР· обратной сетевой РІРѕРґС‹ Сѓ удаленного потребителя РїРѕ цене СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла. Рто означает, что, если РЅР° РўРР¦ имеется сбалансированная тепловая Рё электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только РІ те периоды, РєРѕРіРґР° нет пиковых нагрузок. Для условий Рі. РћРјСЃРєР° этот внепиковый период времени составляет РїРѕСЂСЏРґРєР° 7000-7500 часов.
Ркономическая ниша РІ схеме балансов тепловой Рё электрической энергии РЅР° РўРР¦ позволяет сделать технологический прорыв РІ применении тепловых насосов РІ “Рнергетике РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ города”. Так, СЃ применением тепловых насосов можно Рё нужно:
— значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии;
— пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов:
— базовая низкотемпературная нагрузка РґРѕ 115В° РЎ — РѕС‚ теплофикационных отборов РўРР¦;
— пиковая нагрузка — от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, находящихся в центре тепловых нагрузок;
— применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей РїРѕ графику: для полубазовых нагрузок РўРР¦ – 65-10В° РЎ, для пиковых нагрузок РўРР¦ – 115-10В° РЎ, для пиковых нагрузок тепловых сетей — количественно — Рё качественное регулирование;
— использовать полиэтиленовые трубы для невысоких температур до 95° С и невысоких давлений до 0.6 Мпа;
— применять трехтрубные системы: две трубы — отопление, третья труба- только для горячего водоснабжения;
— получать пар из сетевой воды и закрыть сотню низкоэффективных паровых котельных.
Список использованных источников
1. Гительман Р›.Р”, Ратников Р‘.Р•. Рнергетический бизнес. – Рњ.: Дело, 2006. – 600 СЃ.
2. РћСЃРЅРѕРІС‹ энергосбережения: Учеб. РїРѕСЃРѕР±РёРµ / Рњ.Р’. Самойлов, Р’.Р’. Паневчик, Рђ.Рќ. Ковалев. 2-Рµ РёР·Рґ., стереотип. – РњРЅ.: БГРРЈ, 2002. – 198 СЃ.
3. Стандартизация энергопотребления — основа энергосбережения / П.П. Безруков, Е.В. Пашков, Ю.А. Церерин, М.Б. Плущевский //Стандарты и качество, 1993.
4. www.cogeneration.ru
5. www.open.by
www.ronl.ru
Теплофикация теплоэлектроцентралей (РўРР¦)
Теплофикация — энергоснабжение тепловых и электрических потребителей на базе комбинированного производства тепла и электроэнергии РІВ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход с раздельного производства энергии на теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІВ 1,5 раза СЃВ 55% РґРѕВ 83%.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло в окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий и целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника от потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, но удаленные от мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит в том, что, наряду с экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, и поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация — передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) — это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
— надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
— дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
— близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1: 1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом, обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150−160 кВт тепловой в виде горячей воды (90−129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150−3200 кВт и тепловой — 240−5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4в€’10 РєР’) и легко реализуется на рынке.
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов в центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения с генерирующими компаниями-монополистами. В некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима с ценой теплофикатора с одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты на приобретение устройства возмещаются в течение трех-четырех лет за счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, а расходы на подсоединение к сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций на баланс энергетиков.
По сравнению с обеспечением от централизованных сетей, энергоснабжение от теплофикационных приборов снижает ежегодные траты примерно на 100 долл. за каждый кВт номинальной электрической мощности в случае, когда он работает в базовом режиме генерации энергии (при 100% нагрузки круглый год). Такое возможно, если когенератор питает нагрузку в непрерывном цикле функционирования и если он действует параллельно с сетью.
Последнее решение выгодно также генерирующим компаниям, поскольку они приобретают дополнительные мощности без финансовых вложений. Более того, энергетики имеют возможность купить дешевую электроэнергию для последующей перепродажи третьим лицам.
РџСЂРё традиционном производстве электроэнергии масштабные потери энергии (РґРѕВ 65%) РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ в паротурбинных генераторах, РіРґРµ в качестве топлива используются уголь, мазут, газ, ядерные компоненты Рё С‚. Рґ. Рнергия теряется РїСЂРё охлаждении в градирне. РљРџР” газотурбинной установки редко превышает 38в€’40%. Применение теплофикационных систем СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ утилизировать избытки тепла и направлять их на нужды потребителя.
К методам теплофикации можно отнести использование газотурбинных установок с котлами-утилизаторами или когенераторов на базе первичного газового (дизельного) двигателя внутреннего сгорания с электрогенератором на валу, где применяются комплексные устройства переработки оставшейся от первичного цикла тепловой энергии. Таким образом, обеспечивается автономность производства электричества, снижающая его цену. На 1000 кВт в среднем можно получить 150−160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.
При всех преимуществах данной технологии к выбору систем теплофикации следует подходить серьезно. Необходимо учитывать доступность и цену топлива, местные климатические условия и потребность в тепле. Важно убедиться в надежности и качестве имеющегося в арсенале оборудования. Потребуется предварительный тщательный технико-экономический анализ, по результатам которого можно принимать решения по инвестициям, выбору методологий установки и типов оборудования. Следует учитывать условия взаимодействия с внешними инженерными сетями, в первую очередь — электрическими.
Возникновение идеи централизованного теплоснабжения относится к 80-м годам XIX века. В 1877 году в г. Локпорте в США была сооружена первая установка для централизованного теплоснабжения. Однако в США длительное время (до 1937 года) централизованное теплоснабжение не связывалось с организацией комбинированной выработки электроэнергии, то есть не являлось теплофикацией.
В 1893 году фирма «Сименс-Шуккерт» построила в Гамбурге первую в Германии теплоэлектроцентраль. По теплотрассе длиной около 250 м производилось отопление новой ратуши. Паровые машины имели мощность 100−500 л. с. при рабочем давлении пара 6,5 атм.
В 1900 году была пущена в работу первая районная теплофикационная установка в Германии (г. Дрезден). В 1907 году фирмой AEG была создана первая паровая турбина с отбором пара.
Теплоснабжающие предприятия в Республике Беларусь — одни из крупнейших потребителей органического топлива. Его доля составляет 46% общего потребления всех видов топлива, расходуемого в стране, что примерно в 2 раза больше, чем топливоемкость электроэнергетики, и соизмеримо с топливоемкостью всех остальных отраслей народного хозяйства.
Анализируя положительные и отрицательные стороны теплофикации, способствуя умножению первых и устранению вторых, представляется целесообразным продолжать наращивать усилия по увеличению поставок тепла от теплофикационных систем на белорусский рынок. Практически это может быть достигнуто путем сочетания двух направлений.
Первое направление — обновление, техническое перевооружение и реконструкция действующих теплофикационных систем. При этом, прежде чем приступить к обновлению действующих систем, следует проверить целесообразность их дальнейшего функционирования в существующем виде. В одних случаях системы от отдельных источников тепла экономично объединять для совместной работы, полностью исключая при этом необходимость содержания резервного энергооборудования.
В других случаях, когда зона охвата города тепловыми сетями велика, а их техническое перевооружение или ремонт требуют неоправданно больших капиталовложений, систему предпочтительно делить.
Второе направление — освоение новых технологий, новых типов энергоисточников прежде всего в населенных пунктах, РіРґРµ нет в настоящее время РўРР¦ и ГРРРЎ, за счет вытеснения морально и физически стареющих РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… котельных путем внедрения новых полностью автоматизированных паросиловых, газотурбинных и парогазовых РўРР¦.
Для будущего теплофикации очень важно также создать благоприятные для нее экономические условия, которые ориентировали бы производителей и потребителей тепла не на сиюминутные экономические выгоды, связанные с произвольным ценообразованием и тарифами в условиях несовершенного законодательства и налогообложения, а на осуществляемые в интересах национальной экономики и общества в целом экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Существующий технико-экономический анализ работы РўРР¦ совершенно не отвечает технологии производства низкопотенциального СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла и электрической энергии. Метод ценообразования на сбросное тепло необходимо пересматривать. Ответы на эти РёВ РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ парадоксы в энергетике кроются в абсурдности существующего метода ценообразования на энергию, в оторванности тарифной политики от технологии производства тепловой и электрической энергии.
Методологические недостатки отечественной тарифной политики.
В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно к «энергетике крупного города».
Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции: мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии; количества за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
Отсутствует (неразвита) система классификации видов энергетической продукции по качеству, количеству.
Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции.
РџСЂРё комбинированном производстве тепловой и электрической энергии на ТРР¦ принятый на сегодня метод разделения затрат топлива на тепловую и электрическую энергию не отвечает технологии производства энергии на ТРР¦.
Мы не стимулируем экономичного потребителя на комбинированное потребление тепловой и электрической энергии, получаемой по комбинированному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ на ТРР¦, а также не принуждаем неэкономичного потребителя к изменению технологии потребления энергии (мы вынуждены принуждать РІСЃРµ общество).
Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива, закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.
Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное временя. На рынок энергетических услуг предоставляется два вида энергетической продукции:
Возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время;
Количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги — тепловую или электрическую.
Недостаток существующего ценообразования заключается в том, что цена не отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как ни парадоксально, мы находимся только на пороге формирования требований к качеству производства и продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса, поставлены и сформулированы задачи по определению качества и надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, РєРѕРіРґР° производится тепло — летом или Р·РёРјРѕР№, — то для РўРР¦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать Р±СЂРѕСЃРѕРІРѕРµ тепло, поступающее на градирни РўРР¦, то зимой для отопления жилья отработанного тепла уже не хватает, и необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло от ТРР¦ не купят, то она РІСЃРµ равно это тепло выбросит в окружающую среду или же просто остановится в вынужденный резерв РёР·-Р·Р° отсутствия теплового потребления.
РћРґРЅР° из основных ошибок существующего метода ценообразования заключается в том, что для простоты калькуляции рассчитываются не конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, а средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла СѓВ РўРР¦ ниже чем у котельной, РІСЃРµ равно РѕРЅР° не стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти на то, чтобы не сжигать топливо на своих котельных и по обоюдовыгодной цене использовать СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло от ТРР¦.
Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0. 11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях. Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат.
Тепловые насосы в отопительном процессе могут использоваться в водо- и пароподогревателях. Еще несколько лет тому назад они представляли собой лишь ориентиры в экономии энергии. Сейчас они нашли уже довольно широкое применение. Однако не во всех случаях тепловые насосы позволяют экономить энергию. Особенно это касается тепловых насосов с электроприводом, которые потребляют значительное количество электроэнергии. Совсем по-другому обстоит дело при использовании двигателей внутреннего сгорания с дизельным или газовым топливом, равно как и абсорбционных тепловых насосов.
Принцип работы.
Тепловой насос по принципу работы не отличается существенно от холодильника, где тепло с помощью вспомогательного источника энергии извлекается из объема охлаждаемого тела и передается в воздух помещения. Тепловой насос «качает» энергию из окружающего воздуха, земли или воды и использует это тепло для подогрева воды и отопления. В зависимости от привода различают компрессионные и абсорбционные тепловые насосы.
Тепловой насос извлекает энергию из окружающей среды РїСЂРё относительно РЅРёР·РєРёС… температурах. Для использования этой энергии РїСЂРё отоплении или паро- и водоподогреве температурный уровень энергии необходимо повысить. Рто может быть сделано, например, путем сжатия пара.
Рлектрические компрессионные тепловые насосы осуществляют сжатие пара за счет электродвигателей небольшой мощности.
Газокомпрессионные тепловые насосы обеспечивают сжатие пара путем использования небольшого газового мотора.
Поскольку уносимое мотором тепло может вовлекаться в циркуляцию, осуществляемую тепловыми насосами, выработанная первичная энергия используется хорошо. Так, из 100% произведенной первичной энергии с учетом использования энергии окружающей среды можно получить до 160% полезной энергии.
Компрессионные тепловые насосы с дизельными моторами сравнимы с газовыми тепловыми насосами, однако здесь возникает проблема с отводом выхлопных газов.
Абсорбционные тепловые насосы, в сущности, отличаются от компрессионных тепловых насосов только элементами привода. Сжатие осуществляется не при помощи двигателя, а рабочим телом и теплом сгорания жидкого или газового топлива. Так как абсорбционные тепловые насосы почти не имеют подвижных элементов, они отличаются высокой долговечностью (большим рабочим ресурсом).
Абсорбционные тепловые насосы весьма перспективны для отопления жилых домов, поскольку их узлы невелики по размерам и в серийном производстве недороги.
Рсточники тепла.
Все тепловые насосы используют тепло окружающей среды, источником которого, в конечном счете, является солнечное излучение. В результате сжатия испаряющейся жидкости насос переходит на высокий температурный уровень. Так как все же со снижением температуры окружающей среды расход электроэнергии сильно повышается, некоторые природные источники тепла не могут в течение всего года использоваться экономно.
Область применения тепловых насосов в системе теплофикации.
Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона, необходимо полностью отказаться от услуг так называемого «физического метода» распределения СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё топлива и перейти на применение «эксергетического метода» анализа. Методические указания по составлению отчета электростанции о тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены и должны отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Чем ниже температура сетевой РІРѕРґС‹, используемой тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива на ТРР¦ для его дополнительного производства как тепловой, так и электрической энергии.
Низкотемпературное тепло на уровне 45 °C как раз и является той экономической нишей, где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников для забора тепла из систем охлаждения конденсаторов! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей из обратной сетевой воды, «захолаживая» обратную сетевую воду от 45−70° С до температуры +10°С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10−20 раз ниже цены пикового тепла.
Тепловые насосы и теплофикация являются взаимно исключающими и взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно на ТРР¦, ГРРРЎ, РіРґРµ имеются круглогодичные СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла в градирни, РїСЂСѓРґС‹ охладители, нет никакого смысла. Греть РІРѕРґСѓ, получать пар необходимых параметров необходимо производить непосредственно с отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла с помощью тепловых насосов. Однако, если на ТРР¦ имеются СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла в атмосферу или водоем, то можно применять тепловой насос для сверхбалансовой нагрузки, непосредственно забирая тепло из обратной сетевой РІРѕРґС‹ у удаленного потребителя по цене СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла. Рто означает, что, если на ТРР¦ имеется сбалансированная тепловая и электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только в те периоды, РєРѕРіРґР° нет пиковых нагрузок. Для условий Рі.В РћРјСЃРєР° этот внепиковый период времени составляет РїРѕСЂСЏРґРєР° 7000в€’7500 часов.
Ркономическая ниша в схеме балансов тепловой и электрической энергии на ТРР¦ позволяет сделать технологический прорыв в применении тепловых насосов РІВ В«Рнергетике РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ города». Так, с применением тепловых насосов можно и нужно:
— значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии;
— пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов:
— базовая низкотемпературная нагрузка РґРѕВ 115В° С — от теплофикационных отборов РўРР¦;
— пиковая нагрузка — от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, находящихся в центре тепловых нагрузок;
— применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей по графику: для полубазовых нагрузок РўРЦ — 65в€’10В° РЎ, для пиковых нагрузок РўРЦ — 115в€’10В° РЎ, для пиковых нагрузок тепловых сетей — количественно — и качественное регулирование;
— использовать полиэтиленовые трубы для невысоких температур до 95° С и невысоких давлений до 0.6 Мпа;
— применять трехтрубные системы: две трубы — отопление, третья труба- только для горячего водоснабжения;
— получать пар из сетевой воды и закрыть сотню низкоэффективных паровых котельных.
Список использованных источников
1. Гительман Р›. Р”, Ратников Р‘. Р•. Рнергетический бизнес. — М.: Дело, 2006. — 600 СЃ.
2. РћСЃРЅРѕРІС‹ энергосбережения: Учеб. РїРѕСЃРѕР±РёРµ / Рњ. Р’. Самойлов, Р’. Р’. Паневчик, Рђ. Рќ. Ковалев. 2-Рµ РёР·Рґ., стереотип. — Мн.: БГРРЈ, 2002. — 198 СЃ.
3. Стандартизация энергопотребления — основа энергосбережения / П. П. Безруков, Е. В. Пашков, Ю. А. Церерин, М. Б. Плущевский //Стандарты и качество, 1993.
4. www. cogeneration. ru
5. www. open. by
Показать Свернутьgugn.ru
Теплофикация - энергоснабжение тепловых Рё электрических потребителей РЅР° базе комбинированного производства тепла Рё электроэнергии РІ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход СЃ раздельного производства энергии РЅР° теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІ 1,5 раза СЃ 55 % РґРѕ 83 %.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло РІ окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий Рё целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника РѕС‚ потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, РЅРѕ удаленные РѕС‚ мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит РІ том, что, наряду СЃ экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, Рё поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация - передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) - это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
Возможно вы искали - Реферат: Термины и единицы измерения при описании электрического тока
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
- надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
- дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
- близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Похожий материал - Реферат: Термодинамика растворов неметаллов в металлических расплавах
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1:1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом ,обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150–160 кВт тепловой в виде горячей воды (90-129 °С) для отопления и ГВС.
Очень интересно - Контрольная работа: Термодинамика теплофизических свойств воды и водяного пара
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150-3200 кВт и тепловой – 240-5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4-10 РєР’) Рё легко реализуется РЅР° рынке.
Вам будет интересно - Курсовая работа: Термодинамические основы термоупругости
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов РІ центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Похожий материал - Реферат: Термодинамические потенциалы
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения СЃ генерирующими компаниями-монополистами. Р’ некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима СЃ ценой теплофикатора СЃ одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты РЅР° приобретение устройства возмещаются РІ течение трех-четырех лет Р·Р° счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, Р° расходы РЅР° подсоединение Рє сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций РЅР° баланс энергетиков.
cwetochki.ru
Теплофикация теплоэлектроцентралей (РўРР¦)
Теплофикация — энергоснабжение тепловых и электрических потребителей на базе комбинированного производства тепла и электроэнергии РІВ РѕРґРЅРѕР№ технологической установке. Переход с раздельного производства энергии на теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (РљРџРРў) РІВ 1,5 раза СЃВ 55% РґРѕВ 83%.
Рспользуемое РїСЂРё теплофикации тепло, как правило, является продуктом отходов производства РїСЂРё выработке электроэнергии или сжигании РјСѓСЃРѕСЂР°. Вместо того, чтобы бесполезно отдавать это тепло в окружающую среду, его можно применить для обогрева зданий и целых кварталов РіРѕСЂРѕРґР°. Чем дальше удалено местонахождение источника от потребителя, тем больше тепла теряется РїСЂРё транспортировании. Поэтому для теплофикации предпочтительнее использовать электростанцию небольшой мощности вблизи районов концентрации населения, чем крупные, но удаленные от мест потребления. Таким образом, преимущество теплофикации состоит в том, что, наряду с экономией производственного пространства, достигается лучшее использование произведенной энергии, и поэтому стоимость такого тепла сравнительно РЅРёР·РєР°.
Так как подобные энергетические установки могут быть одновременно поставщиками как тепла, так и электрического тока, их общий к.п.д. достигает 80%. Например, теплофикационные установки блочного типа обеспечивают теплом многие жилые кварталы городов. Однако в настоящее время лишь незначительная часть действующих мощностей таких энергетических установок используется наилучшим образом.
Когенерация — передовая технология, позволяющая вырабатывать электричество и тепло. Особенно эффективна она при наличии дешевого топлива и минимальной удаленности генератора от потребителя.
Когенерация (теплофикация) — это способ одновременного получения электрической и полезной тепловой энергии от сжигания топлива. Для максимального снижения эксплутационных расходов произведенные виды энергии необходимо использовать полностью.
На сегодняшний день наиболее дешевым видом топлива является природный газ. Его потребление в процессе теплофикации особенно эффективно при соблюдении трех условий:
— надежность и низкая цена поставки «голубого топлива» в места переработки;
— дефицит электроэнергии и, соответственно, высокие цены за кВт/час;
— близость потребителя.
Главное преимущество когенератора перед обычными теплоэлектростанциями заключается в том, что он преобразует энергию с большей эффективностью. Система когенерации работает с наименьшими тепловыми потерями. Уменьшаются также производственные расходы.
Когенератор представляет собой эффективную альтернативу тепловым сетям благодаря возможности гибкого изменения параметров теплоносителя в зависимости от требований в любое время года. Он вырабатывает электрическую и тепловую энергию в соотношении 1: 1,6.
Когенератор не зависим от финансового состояния дел в энергетических компаниях. Доход (экономия) от реализации энергоносителей покрывает все расходы на теплофикатор. Капитальные вложения в когенератор окупаются быстрее средств, затраченных на подключение к тепловым сетям. Таким образом, обеспечивается быстрый и устойчивый возврат инвестиций.
Теплофикационные приборы хорошо вписываются в электрическую схему отдельных потребителей и при параллельном подключении в электросети города. Они покрывают недостаток генерирующих мощностей, позволяют избавиться от перегрузок и предоставляют возможность присоединения новых районов.
Устройство теплофикационного прибора.
Когенератор состоит из газового двигателя, генератора, системы отбора тепла и системы управления. Теплоноситель может отбираться из газовыхлопа, масляного холодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности потребитель получает 150−160 кВт тепловой в виде горячей воды (90−129 °С) для отопления и ГВС.
Для выравнивания пиков и провалов тепловых нагрузок необходимо предусмотреть тепловые аккумуляторы.
Системы когенерации электрической мощностью 150−3200 кВт и тепловой — 240−5120 кВт могут устанавливаться в относительно небольших помещениях, причем существующие котлы и водогреи могут использоваться как дополнительные или запасные источники тепла. Так же можно задействовать и местные энергосистемы.
Благодаря теплофикационным приборам успешно решается проблема обеспечения потребителей дешевой электрической и тепловой энергией. Кроме того, независимое электроснабжение влечет за собой ряд преимуществ.
Потребление.
Рлектричество, получаемое РїСЂРё когенерации, имеет стандартные параметры (трехфазный ток 50 Гц, стандартное напряжение 0,4в€’10 РєР’) и легко реализуется на рынке.
Требования к тепловой энергии отличаются большим разнообразием. Они зависят от вида технологического процесса или графика потребления тепла по суткам и сезонам. Более того, требования потребителя могут не совпадать с имеющимися стандартами.
Вот почему основная задача при проектировании теплофикационных объектов заключается в максимальном согласовании совокупной энергии с требованиями заказчика. Она считается выполненной, если характеристики всего производящего и потребляющего оборудования сети грамотно скоординированы.
Например, газопоршневые машины являются источниками электроэнергии и горячей воды (+90 °С) и иногда пара, низкого (в 1 атм, получаемого из теплообменников двигателя) или высокого давления (получаемого от выхлопной системы). В ряде случаев остаточное тепло используется в низкотемпературных производственных процессах, таких как сушка, дубление, обработка пищевых продуктов, обогрев помещений и нагревание воды в зданиях.
При рассмотрении проекта применения когенератора для нужд производства необходимо изучить работу всех тепловых технологических контуров, поскольку может оказаться возможным непосредственное использование низкопотенциального тепла теплофикатора.
Рспользование когенераторов в центральной части крупных РіРѕСЂРѕРґРѕРІ позволяет увеличивать поставки электроэнергии без реконструкции старых перегруженных сетей. РџСЂРё этом значительно улучшается качество энергоносителей.
Автономное функционирование устройства дает возможность поддерживать стабильные теплоэлектрические параметры, такие как напряжение, частота и температура, качество воды.
Потенциальными потребителями энергии могут быть заводы, больницы, объекты жилищной сферы, а также газоперекачивающие, компрессорные станции, котельные и т. д.
Когенерация решит проблему обеспечения населения теплом и электроэнергией без дополнительного строительства мощных высоковольтных линий передач и теплопроводов. Близость когенерационных установок к потребителю позволяет значительно снижать потери при транспортировке энергии и улучшать ее качество, повышая коэффициент использования природного газа.
Рспользуя когенераторы, местные власти РјРѕРіСѓС‚ более РіРёР±РєРѕ выстраивать отношения с генерирующими компаниями-монополистами. В некоторых регионах стоимость подключения РЅРѕРІРѕРіРѕ абонента сопоставима с ценой теплофикатора с одинаковыми энергетическими параметрами. Капитальные затраты на приобретение устройства возмещаются в течение трех-четырех лет за счет РЅРёР·РєРѕР№ себестоимости энергии, а расходы на подсоединение к сетям теряются РїСЂРё передаче РІРЅРѕРІСЊ построенных станций на баланс энергетиков.
По сравнению с обеспечением от централизованных сетей, энергоснабжение от теплофикационных приборов снижает ежегодные траты примерно на 100 долл. за каждый кВт номинальной электрической мощности в случае, когда он работает в базовом режиме генерации энергии (при 100% нагрузки круглый год). Такое возможно, если когенератор питает нагрузку в непрерывном цикле функционирования и если он действует параллельно с сетью.
Последнее решение выгодно также генерирующим компаниям, поскольку они приобретают дополнительные мощности без финансовых вложений. Более того, энергетики имеют возможность купить дешевую электроэнергию для последующей перепродажи третьим лицам.
РџСЂРё традиционном производстве электроэнергии масштабные потери энергии (РґРѕВ 65%) РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґСЏС‚ в паротурбинных генераторах, РіРґРµ в качестве топлива используются уголь, мазут, газ, ядерные компоненты Рё С‚. Рґ. Рнергия теряется РїСЂРё охлаждении в градирне. РљРџР” газотурбинной установки редко превышает 38в€’40%. Применение теплофикационных систем СЃРїРѕСЃРѕР±РЅРѕ утилизировать избытки тепла и направлять их на нужды потребителя.
К методам теплофикации можно отнести использование газотурбинных установок с котлами-утилизаторами или когенераторов на базе первичного газового (дизельного) двигателя внутреннего сгорания с электрогенератором на валу, где применяются комплексные устройства переработки оставшейся от первичного цикла тепловой энергии. Таким образом, обеспечивается автономность производства электричества, снижающая его цену. На 1000 кВт в среднем можно получить 150−160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды для нужд отопления и горячего водоснабжения.
При всех преимуществах данной технологии к выбору систем теплофикации следует подходить серьезно. Необходимо учитывать доступность и цену топлива, местные климатические условия и потребность в тепле. Важно убедиться в надежности и качестве имеющегося в арсенале оборудования. Потребуется предварительный тщательный технико-экономический анализ, по результатам которого можно принимать решения по инвестициям, выбору методологий установки и типов оборудования. Следует учитывать условия взаимодействия с внешними инженерными сетями, в первую очередь — электрическими.
Возникновение идеи централизованного теплоснабжения относится к 80-м годам XIX века. В 1877 году в г. Локпорте в США была сооружена первая установка для централизованного теплоснабжения. Однако в США длительное время (до 1937 года) централизованное теплоснабжение не связывалось с организацией комбинированной выработки электроэнергии, то есть не являлось теплофикацией.
В 1893 году фирма «Сименс-Шуккерт» построила в Гамбурге первую в Германии теплоэлектроцентраль. По теплотрассе длиной около 250 м производилось отопление новой ратуши. Паровые машины имели мощность 100−500 л. с. при рабочем давлении пара 6,5 атм.
В 1900 году была пущена в работу первая районная теплофикационная установка в Германии (г. Дрезден). В 1907 году фирмой AEG была создана первая паровая турбина с отбором пара.
Теплоснабжающие предприятия в Республике Беларусь — одни из крупнейших потребителей органического топлива. Его доля составляет 46% общего потребления всех видов топлива, расходуемого в стране, что примерно в 2 раза больше, чем топливоемкость электроэнергетики, и соизмеримо с топливоемкостью всех остальных отраслей народного хозяйства.
Анализируя положительные и отрицательные стороны теплофикации, способствуя умножению первых и устранению вторых, представляется целесообразным продолжать наращивать усилия по увеличению поставок тепла от теплофикационных систем на белорусский рынок. Практически это может быть достигнуто путем сочетания двух направлений.
Первое направление — обновление, техническое перевооружение и реконструкция действующих теплофикационных систем. При этом, прежде чем приступить к обновлению действующих систем, следует проверить целесообразность их дальнейшего функционирования в существующем виде. В одних случаях системы от отдельных источников тепла экономично объединять для совместной работы, полностью исключая при этом необходимость содержания резервного энергооборудования.
В других случаях, когда зона охвата города тепловыми сетями велика, а их техническое перевооружение или ремонт требуют неоправданно больших капиталовложений, систему предпочтительно делить.
Второе направление — освоение новых технологий, новых типов энергоисточников прежде всего в населенных пунктах, РіРґРµ нет в настоящее время РўРР¦ и ГРРРЎ, за счет вытеснения морально и физически стареющих РіРѕСЂРѕРґСЃРєРёС… котельных путем внедрения новых полностью автоматизированных паросиловых, газотурбинных и парогазовых РўРР¦.
Для будущего теплофикации очень важно также создать благоприятные для нее экономические условия, которые ориентировали бы производителей и потребителей тепла не на сиюминутные экономические выгоды, связанные с произвольным ценообразованием и тарифами в условиях несовершенного законодательства и налогообложения, а на осуществляемые в интересах национальной экономики и общества в целом экономию ресурсов и защиту окружающей среды.
Существующий технико-экономический анализ работы РўРР¦ совершенно не отвечает технологии производства низкопотенциального СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла и электрической энергии. Метод ценообразования на сбросное тепло необходимо пересматривать. Ответы на эти РёВ РјРЅРѕРіРёРµ РґСЂСѓРіРёРµ парадоксы в энергетике кроются в абсурдности существующего метода ценообразования на энергию, в оторванности тарифной политики от технологии производства тепловой и электрической энергии.
Методологические недостатки отечественной тарифной политики.
В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно к «энергетике крупного города».
Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции: мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии; количества за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
Отсутствует (неразвита) система классификации видов энергетической продукции по качеству, количеству.
Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции.
РџСЂРё комбинированном производстве тепловой и электрической энергии на ТРР¦ принятый на сегодня метод разделения затрат топлива на тепловую и электрическую энергию не отвечает технологии производства энергии на ТРР¦.
Мы не стимулируем экономичного потребителя на комбинированное потребление тепловой и электрической энергии, получаемой по комбинированному СЃРїРѕСЃРѕР±Сѓ на ТРР¦, а также не принуждаем неэкономичного потребителя к изменению технологии потребления энергии (мы вынуждены принуждать РІСЃРµ общество).
Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива, закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.
Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное временя. На рынок энергетических услуг предоставляется два вида энергетической продукции:
Возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время;
Количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги — тепловую или электрическую.
Недостаток существующего ценообразования заключается в том, что цена не отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как ни парадоксально, мы находимся только на пороге формирования требований к качеству производства и продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса, поставлены и сформулированы задачи по определению качества и надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, РєРѕРіРґР° производится тепло — летом или Р·РёРјРѕР№, — то для РўРР¦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать Р±СЂРѕСЃРѕРІРѕРµ тепло, поступающее на градирни РўРР¦, то зимой для отопления жилья отработанного тепла уже не хватает, и необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло от ТРР¦ не купят, то она РІСЃРµ равно это тепло выбросит в окружающую среду или же просто остановится в вынужденный резерв РёР·-Р·Р° отсутствия теплового потребления.
РћРґРЅР° из основных ошибок существующего метода ценообразования заключается в том, что для простоты калькуляции рассчитываются не конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, а средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла СѓВ РўРР¦ ниже чем у котельной, РІСЃРµ равно РѕРЅР° не стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти на то, чтобы не сжигать топливо на своих котельных и по обоюдовыгодной цене использовать СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРµ тепло от ТРР¦.
Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0. 11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях. Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат.
Тепловые насосы в отопительном процессе могут использоваться в водо- и пароподогревателях. Еще несколько лет тому назад они представляли собой лишь ориентиры в экономии энергии. Сейчас они нашли уже довольно широкое применение. Однако не во всех случаях тепловые насосы позволяют экономить энергию. Особенно это касается тепловых насосов с электроприводом, которые потребляют значительное количество электроэнергии. Совсем по-другому обстоит дело при использовании двигателей внутреннего сгорания с дизельным или газовым топливом, равно как и абсорбционных тепловых насосов.
Принцип работы.
Тепловой насос по принципу работы не отличается существенно от холодильника, где тепло с помощью вспомогательного источника энергии извлекается из объема охлаждаемого тела и передается в воздух помещения. Тепловой насос «качает» энергию из окружающего воздуха, земли или воды и использует это тепло для подогрева воды и отопления. В зависимости от привода различают компрессионные и абсорбционные тепловые насосы.
Тепловой насос извлекает энергию из окружающей среды РїСЂРё относительно РЅРёР·РєРёС… температурах. Для использования этой энергии РїСЂРё отоплении или паро- и водоподогреве температурный уровень энергии необходимо повысить. Рто может быть сделано, например, путем сжатия пара.
Рлектрические компрессионные тепловые насосы осуществляют сжатие пара за счет электродвигателей небольшой мощности.
Газокомпрессионные тепловые насосы обеспечивают сжатие пара путем использования небольшого газового мотора.
Поскольку уносимое мотором тепло может вовлекаться в циркуляцию, осуществляемую тепловыми насосами, выработанная первичная энергия используется хорошо. Так, из 100% произведенной первичной энергии с учетом использования энергии окружающей среды можно получить до 160% полезной энергии.
Компрессионные тепловые насосы с дизельными моторами сравнимы с газовыми тепловыми насосами, однако здесь возникает проблема с отводом выхлопных газов.
Абсорбционные тепловые насосы, в сущности, отличаются от компрессионных тепловых насосов только элементами привода. Сжатие осуществляется не при помощи двигателя, а рабочим телом и теплом сгорания жидкого или газового топлива. Так как абсорбционные тепловые насосы почти не имеют подвижных элементов, они отличаются высокой долговечностью (большим рабочим ресурсом).
Абсорбционные тепловые насосы весьма перспективны для отопления жилых домов, поскольку их узлы невелики по размерам и в серийном производстве недороги.
Рсточники тепла.
Все тепловые насосы используют тепло окружающей среды, источником которого, в конечном счете, является солнечное излучение. В результате сжатия испаряющейся жидкости насос переходит на высокий температурный уровень. Так как все же со снижением температуры окружающей среды расход электроэнергии сильно повышается, некоторые природные источники тепла не могут в течение всего года использоваться экономно.
Область применения тепловых насосов в системе теплофикации.
Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона, необходимо полностью отказаться от услуг так называемого «физического метода» распределения СЌРєРѕРЅРѕРјРёРё топлива и перейти на применение «эксергетического метода» анализа. Методические указания по составлению отчета электростанции о тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены и должны отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Чем ниже температура сетевой РІРѕРґС‹, используемой тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива на ТРР¦ для его дополнительного производства как тепловой, так и электрической энергии.
Низкотемпературное тепло на уровне 45 °C как раз и является той экономической нишей, где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников для забора тепла из систем охлаждения конденсаторов! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей из обратной сетевой воды, «захолаживая» обратную сетевую воду от 45−70° С до температуры +10°С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10−20 раз ниже цены пикового тепла.
Тепловые насосы и теплофикация являются взаимно исключающими и взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно на ТРР¦, ГРРРЎ, РіРґРµ имеются круглогодичные СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла в градирни, РїСЂСѓРґС‹ охладители, нет никакого смысла. Греть РІРѕРґСѓ, получать пар необходимых параметров необходимо производить непосредственно с отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла с помощью тепловых насосов. Однако, если на ТРР¦ имеются СЃР±СЂРѕСЃС‹ тепла в атмосферу или водоем, то можно применять тепловой насос для сверхбалансовой нагрузки, непосредственно забирая тепло из обратной сетевой РІРѕРґС‹ у удаленного потребителя по цене СЃР±СЂРѕСЃРЅРѕРіРѕ тепла. Рто означает, что, если на ТРР¦ имеется сбалансированная тепловая и электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только в те периоды, РєРѕРіРґР° нет пиковых нагрузок. Для условий Рі.В РћРјСЃРєР° этот внепиковый период времени составляет РїРѕСЂСЏРґРєР° 7000в€’7500 часов.
Ркономическая ниша в схеме балансов тепловой и электрической энергии на ТРР¦ позволяет сделать технологический прорыв в применении тепловых насосов РІВ В«Рнергетике РєСЂСѓРїРЅРѕРіРѕ города». Так, с применением тепловых насосов можно и нужно:
— значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии;
— пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов:
— базовая низкотемпературная нагрузка РґРѕВ 115В° С — от теплофикационных отборов РўРР¦;
— пиковая нагрузка — от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов, находящихся в центре тепловых нагрузок;
— применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей по графику: для полубазовых нагрузок РўРЦ — 65в€’10В° РЎ, для пиковых нагрузок РўРЦ — 115в€’10В° РЎ, для пиковых нагрузок тепловых сетей — количественно — и качественное регулирование;
— использовать полиэтиленовые трубы для невысоких температур до 95° С и невысоких давлений до 0.6 Мпа;
— применять трехтрубные системы: две трубы — отопление, третья труба- только для горячего водоснабжения;
— получать пар из сетевой воды и закрыть сотню низкоэффективных паровых котельных.
Список использованных источников
1. Гительман Р›. Р”, Ратников Р‘. Р•. Рнергетический бизнес. — М.: Дело, 2006. — 600 СЃ.
2. РћСЃРЅРѕРІС‹ энергосбережения: Учеб. РїРѕСЃРѕР±РёРµ / Рњ. Р’. Самойлов, Р’. Р’. Паневчик, Рђ. Рќ. Ковалев. 2-Рµ РёР·Рґ., стереотип. — Мн.: БГРРЈ, 2002. — 198 СЃ.
3. Стандартизация энергопотребления — основа энергосбережения / П. П. Безруков, Е. В. Пашков, Ю. А. Церерин, М. Б. Плущевский //Стандарты и качество, 1993.
4. www. cogeneration. ru
5. www. open. by
Показать Свернутьxn----8sbemlh7ab4a1m.xn--p1ai