Расчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий mamn_minskРасчетная база и предельные условия для энергетической оценки жилых зданий
чемеков в.в. (виэсх)Vyacheslav ChemekovDevelopment and implementation new and innovative renewable energy technologies can substantially change the situation in the global energy sector. Particularly promising renewable energy sources (RES) in heating of individual houses in the first place away from centralized energy systems. Currently, of all types of renewable most widely used solar energy conversion technologies which are most developed and widely disseminated. For autonomous heating system is also one of the most promising and widely available source is the low-potential heat energy, in fact the same as the solar energy stored in the soil, water and air environment.
Эффективное охлаждение, free-coolingДмитрий МацкевичЭффективное охлаждение дата центров с использованием free-cooling (свободного охлаждения), интересный подход.
Владимир Киселев, ГК ХОСТ.
Подробнее о дата центрах на сайте www.DCNT.ru
2013 Нелюбин А.И. Курсовая работа по ТРПОUral Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinКурсовая работа по дисциплине "Технология разработки программного обеспечения" (Екатеринбург, УрФУ, 2013). Автор Нелюбин А.И. Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
Эффективное охлаждение, free-coolingДмитрий МацкевичЭффективное охлаждение дата центров с использованием free-cooling (свободного охлаждения), интересный подход.
Владимир Киселев, ГК ХОСТ.
Подробнее о дата центрах на сайте www.DCNT.ru
2013 Нелюбин А.И. Курсовая работа по ТРПОUral Federal University named after First President of Russia B.N. YeltsinКурсовая работа по дисциплине "Технология разработки программного обеспечения" (Екатеринбург, УрФУ, 2013). Автор Нелюбин А.И. Руководитель доцент, к.т.н. Лавров В.В. http://vlavrov.professorjournal.ru
2. При проведении энергетического обследования (энергоаудита) производится оценка эффективности использования всех видов ТЭР, потребляемых или используемых потребителем ТЭР, а таже вторичных энергоресурсов. Показатели энергетической эффективности
3. Показатели энергетической эффективностиПод показателем энергетической эффективности понимается абсолютная или удельная величина потребления или потерь энергетических ресурсов, необходимая для производства продукции любого назначения или выполнения технологического процесса. Анализу подвергаются все аспекты деятельности потребителя ТЭР в сфере топливо- и энергопотребления. По результатам энергетического обследования (энергоаудита) составляется энергетический паспорт установленного образца, либо уточняется существующий.
4. Тепловые электрические станцииконденсационные (КЭС);теплоэлектроцентрали (ТЭЦ);газотурбинные установки (ГТУ);парогазовые установки (ПГУ);атомные электростанции (АЭС)Показатели энергетической эффективности
5. На КЭС и АЭС для конечного потребления производится только электроэнергия, На ТЭЦ и ГТУ производится совместная выработка электроэнергии и теплоты,На ПГУ возможны оба варианта.КЭС, АЭС и ТЭЦ работают с использованием пароводяного цикла Ренкина, ГТУ используют газовый цикл, а ПГУ комбинацию парового и газового циклов. Показатели энергетической эффективности
6. Показатели энергетической эффективностиВ соответствии с ГОСТ 51387-99. «Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения»,при составлении топливно-энергетического баланса различные виды ТЭР приводят к одному количественному измерению. Процедура приведения к единообразию может производиться:По физическому эквиваленту энергии, заключенной в ТЭР, т.е. в соответствии с первым законом термодинамики;По относительной работоспособности (эксергии), т.е. в соответствии со вторым законом термодинамики;По количеству полезной энергии, которая может быть получена из указанных ТЭР в теоретическом плане для заданных условий
7. Показатели энергетической эффективностиС точки зрения технической термодинамики основными показателями энергетической эффективности тепловых электростанций являются коэффициент полезного действия (КПД) и удельный расход топлива. КПД брутто – это отношение полезно выработанной энергии ко всей затраченной.КПД нетто – это отношение полезно отпущенной энергии ко всей затраченной. Различие между ними определяется потреблением части выработанной энергии на собственные нужды и потери.
8. Показатели энергетической эффективности Учитывая приведенные выше определения, КПД ТЭС можно выразить в виде:ηТЭС = ,Где В – расход топлива на выработку электроэнергии;Qрн - теплота сгорания рабочего топлива;Nэ – электрическая мощность, выработанная ТЭС.
10. Показатели энергетической эффективностиУдельный расход топлива – это отношение полного расхода топлива к выработанной энергии за отчетный период.Удельный расход топлива на выработку электроэнергии:b= =
11. Для сопоставления различных видов топлива, суммарного учета его запасов, оценки эффективности использования энергетических ресурсов, сравнения показателей теплоиспользующих устройств принята единица измерения условное топливо, теплота сгорания которого Qут= 29,33 МДж/кг. Для сравнительного анализа обычно используется единица измерения тонна условного топлива (1 т.у.т.), теплота сгорания которой Qут= 29,33*103 МДж/тут = 7 Гкал/тут = 8,147*103 кВтч/тут.Показатели энергетической эффективности
12. Удельный расход условного топлива рассчитывается исходя из расхода реального топлива:bут = b * Показатели энергетической эффективности
13. С учетом потерь энергии в различных элементах ТЭС, фактический КПД тепловой электростанции можно выразить формулой: ηтэс = ηt *ηoi* ηм* ηг* ηкГде: ηтэс- фактический КПД ТЭС;ηoi– внутренний относительный КПД турбины;ηм– механический КПД турбогенератора;ηг - электрический КПД генератора;ηк – КПД котла.Показатели энергетической эффективности
14. Показатели энергетической эффективностиКотлы и котельныеПо назначению: отопительные, производственные, производственно-отопительные, пиковые. По рабочему телу: паровые (для выработки пара), водогрейные (для выработки теплоты в виде горячей воды) и комбинированные (для совместной выработки пара и горячей воды). В котельных для парового или водогрейного котла вся поступившая в него теплота расходуется на выработку полезной теплоты, содержащейся в паре или горячей воде, и а покрытие различных потерь теплоты. Суммарное количество теплоты, поступившее в котельный агрегат, называют располагаемой теплотой и обозначают Qр.
15. Показатели энергетической эффективности Теловой баланс котла для сжигаемого топлива имеет вид:Qр = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6Где Qр – располагаемая теплота, кДж;Q1 – полезная теплота, содержащаяся в паре или горячей воде, кДж;Q2 – потери теплоты с уходящими газами;Q3, Q4 – потери теплоты от химической и механической неполноты сгорания топлива;Q5 – потери через наружные ограждения котла;Q6 – потери физической теплоты, содержащейся в удаляемом шлаке
17. Потери теплоты с уходящими газами (q2) в котлах наибольшие и обусловлены тем, что температура продуктов сгорания, покидающих котельный агрегат, значительно выше температуры окружающего атмосферного воздуха. Эти потери зависят от вида сжигаемого топлива, коэффициента избытка воздуха в уходящих газах, температуры уходящих газов, чистоты наружных и внутренних поверхностей нагрева.Показатели энергетической эффективности
18. Потери теплоты от химической неполноты сгорания(q3) обусловлены неполным сгоранием топлива, вызванным плохим смешением с воздухом или недостаточным его количеством. Эти потери зависят от вида топлива, способа сжигания топлива, конструкции топки, коэффициента избытка воздуха в топке, уровня и распределения температуры в топочной камере и др. Величинаq3 имеет следующие примерные значения при коэффициенте избытка воздуха ά>1, для газового топлива – 0; для жидкого от 0,5 до 1,5%, для твердого 1,5…2,0%.Показатели энергетической эффективности
19. Показатели энергетической эффективностиПотери теплоты от механической неполноты горения (q4) наблюдаются только при сжигании твердого топлива и обусловлены наличием в очаговых остатках твердых горючих частиц, не вступивших в процессы газификации и горения. Очаговые остатки покидают топку со шлаком и уносом.
20. Потери теплоты через наружные ограждения (q5) зависят от теплопроводности обмуровки, ее толщины, поверхности стен, температуры наружного воздуха и конструктивного исполнения котла. Потери в виде физической теплоты шлаков(q6)имеют место при жидком шлакоудалении, а иногда и при сухом, если сжигается высокозольное топливо. Показатели энергетической эффективности
21. Коэффициент полезного действия котла (КПД) – это отношение полезной теплоты, выработанной в виде пара или горячей воды, к располагаемой, т.е. КПД котла равен q1:ηк = 1 – (q2 + q3 + q4 + q5 + q6)Показатели энергетической эффективности
22. Так как располагаемую теплоту можно выразить через расход топлива – В:Qp= B*Qнр,Где Qнр– низшая теплота сгорания рабочего топлива, то КПД котла можно определить в виде:ηк = где Q1 – полезная теплота выработанная в котле.Показатели энергетической эффективности
23. Для парового котлаQ1 = D*(hn – hnb),где D – паропроизводительность, т/ч;hn, hnb – энтальпии пара и питательной воды соответственно. Для водогрейного ктолаQ1 = Gгв * (hn – ho), где Gгв– расход горячей воды, т/ч;hn, ho – энтальпии воды в подающей и обратной магистралях соответственно.Показатели энергетической эффективности
24. Расход топлива для котла выражается формулой: B = Удельный расход топлива паровых котлов – это отношение расхода топлива к паропроизводительности котла (кг/т пара) – D: b = Показатели энергетической эффективности
25. Для водогрейных котлов – это отношение расхода топлива к теплопроизводительности котла (кг/Гкал): b = КПД «брутто» не учитывает собственные нужды котельной и равен КПД котлов (у современных котлов КПД составляет 90-93%). Показатели энергетической эффективности
26. Показатели энергетической эффективностиКроме рассмотренных выше критериев энергетической эффективности оборудования, для более глубокого понимания и анализа возможных путей энергосбережения имеет большое значение качество потребляемой или вырабатываемой энергии. Качество энергии определяется ее способностью совершать полезную техническую работу. Максимальная полезная работа, которую может выработать энергия при переводе ее до уровня параметров окружающей среды, называется эксергией.
27. Эксергия механической или электрической энергий практически равна величине этих энергий. Эксергия теплоты – это максимальная полезная работа, которая может быть получена от теплоты только с помощью обратимого цикла Карно, совершаемого между источником теплоты и окружающей средой, и определяется соотношением: E = Q * ηко, где ηко= 1 - КПД обратимого цикла Карно, осуществляемого между источником теплоты и окружающей средой с абсолютными температурами T0и Т соответственно. Показатели энергетической эффективности
28. Например, эксергия (максимальная работоспособность) 1МДж теплоты газов при температуре 9270С в газоходе котла и температуре окружающей среды 270С составит:Е1 = 1 * (1-300/1200) = 0,75 МДж,а эксергия той же теплоты, переданной в котле от газов к горячей воде системы теплоснабжения при температуре 1270С и той же температуре окружающей среды составит:Е2 = 1 * (1-300/400) = 0,25 МДжПоказатели энергетической эффективности
29. Работоспособность теплоты при понижении ее температурного потенциала от 9270С до 1270С уменьшается в 3 раза (Е1/Е2 = 0,75/0,25 = 3) Таким образом, эксергия может быть одним из критериев оценки качества энергии, получаемой от источника. Широко распространенные и перспективные источники энергии имеют следующие ориентировочные значения этого критерия:Показатели энергетической эффективности
30. Теплота сжигаемого топлива – 20-40%;Электроэнергия – 95% и более;Источники механической энергии:Ветровая – 30%,Водных потоков рек – 60%,Волновая и приливная – 65%;Тепловые возобновляемые источники – 35%;Фотоэлектрические преобразователи – 15%.Исходя из вышесказанного, использование электроэнергии, обладающей максимальной работоспособностью для целей отопления противоречит всем принципам энергосбережения.Показатели энергетической эффективности
31. Показатели энергетической эффективностиВ положении по проведению энергетических обследований организаций РАО ЕС России (РД 153-34.0-09.162-00) от 01.06.2000г. Рекомендуются следующие показатели энергетической эффективности:Предлагаемый состав показателей для ТЭС:Среднегодовое значение установленной электрической мощностиСреднегодовое значение установленной тепловой мощности с разбивкой по источникам генерации (отборы турбин, РОУ, ПВК) и видам теплоносителей (горячая вода, пар)Коэффициенты использования (число часов использования) установленной электрической и тепловой мощностиКоэффициент технического использования (готовности к несению нагрузки)Выработка электроэнергии, в том числе по теплофикационному циклуОтпуск тепла, в том числе отработавшим паром отборов турбинСреднегодовая структура сожженного топлива и его характеристика (теплотворная способность, зольность, влажность)Фактические и нормативные значения расходов электроэнергии и теплоты на собственные нуждыФактические, номинальные и нормативные значения удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергиюГодовые значения величин перерасходов топлива из-за отклонения фактических показателей оборудования от нормативных с разбивкой по составляющим.
32. Показатели энергетической эффективностиДля районных котельных указываются:Среднегодовое значение установленной тепловой мощностиКоэффициенты использования (число часов использования) установленной тепловой мощностиОтпуск теплаСреднегодовая структура сожженного топлива и его характеристика (теплотворная способность, зольность, влажность)Фактические и номинальные значения расходов тепла на собственные нуждыФактические, номинальные и нормативные значения удельных расходов топлива на отпущенное тепло
33. Показатели энергетической эффективностиДля гидравлических электрических станций указываются:Установленная мощность ГЭС на конец года, кВт.Располагаемая мощность ГЭС на конец года, кВтСредняя за отчетный год рабочая мощность ГЭС, кВтСредняя за отчетный год установленная мощность по гидрогенераторам, кВт.Число часов использования средней за отчетный год установленной мощности, ч.Значение ограничения установленной мощности за год с указанием причин, кВтМаксимум нагрузки, кВтВыработка электроэнергии, тыс. кВт.ч.Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс. кВт.ч.Удельный расход электроэнергии на собственные нужды (норма, факт), %Полный расход воды, млн. куб.м., на :Выработку электроэнергии; Холостые сбросыКоэффициент технического использования, %Среднеинтервальное значение КПД ГЭС (норма, факт), %.
34. Показатели энергетической эффективностиДля водяных и паровых тепловых сетей, находящихся на балансе каждого энергообъекта, указываются:Краткая характеристика тепловых сетей:Источник(и) теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельная, др.);Вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая, смешанная);Тепловая мощность источника(ов) тепловой энергии по теплоносителям (вода [Гкал/ч], пар [т/ч]);Производительность водоподготовительной установки для подпитки тепловой сети (т/ч);Присоединенная тепловая нагрузка по теплоносителям (вода [Гкал/ч], пар [т/ч]): всего в том числе: ЖКХ, промышленность (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, пар по параметрам);Расчетный температурный график (расчетные температуры сетевой воды, наружного воздуха);Магистрали водяных и паровых тепловых сетей, отходящие от источника(ов) тепла, по видам теплоносителя (вода, пар): наименования источника, наименование магистралей, диаметр трубопроводов на головном участке;Протяженность (км), средний диаметр трубопроводов тепловой сети (м) (всего, в том числе по видам прокладки: канальная, бесканальная, надземная; в том числе на балансе энергоснабжающей организации)
35. Показатели энергетической эффективностиГодовой отпуск тепловой энергии с водой и паром (млн. Гкал);Расход сетевой воды в отопительном сезоне, в летнем периоде (тыс. т/ч).Расход пара в отопительном сезоне, в летнем периоде (тыс. т/ч).Годовые потери сетевой воды: всего, в том числе на технологические нужды (тыс. т)Годовые потери конденсата (тыс. т)Годовые потери тепловой энергии (Гкал)Удельный расход электроэнергии на транспорт теплоты (кВт.ч/Гкал)Удельный расход сетевой воды на отпущенную тепловую энергию (т/Гкал)
36. Показатели энергетической эффективностиПо электрическим сетям указывается следующее:Протяженность линий электропередачи, находящихся на балансе, в том числе по цепям (35 кВ и выше, 6…20 кВ, 0,38 кВ) и кабельным линиям (6…10 кВ и выше, 0,38 кВ), км.Количество и установленная мощность, находящихся на балансе подстанций (35 кВ и выше, ТП 6-35/0,4 кВ), МВ*АКоличество и мощность компенсирующих устройств реактивной мощности, установленных в сетях СК и потребителей, МВАрСтепень компенсации реактивной мощности, кВАр/кВт.Фактические потери электроэнергии в электрических сетях за отчетный период: абсолютные (млн.кВт.ч), относительные к отпущенной энергии (%).Нормативные потери электроэнергии в электрических сетях за отчетный период: абсолютные (млн. кВт.ч), относительные к отпущенной энергии (%).Основные показатели АО-энерго в части производства и распределения электрической энергии за базовый период:Выработка электроэнергии электростанциями (всего ,ТЭС, ГЭС), млн. кВт.чРасход электроэнергии на собственные нужды (всего, ТЭС, ГЭС), млн. кВт.чОтпуск электроэнергии с шин (всего, ТЭС, ГЭС), млн. кВт.чПокупная электроэнергия (всего, от блок-станций, импорт) млн. кВт.ч.
37. Показатели энергетической эффективностиОтпуск электроэнергии в сеть, млн. кВт.чФактические потери электроэнергии за базовый период (в том числе потери электроэнергии от транзита электроэнергии по электрическим сетям), млн. кВт.ч.Нормативные потери электроэнергии в электрических сетях за юазовый период: абсолютные (млн. кВт.ч), относительные к отпущенной энергии (%)Производственные нужды АО-энерго, млн. кВт.чПолезный отпуск электроэнергии (всего, собственным потребителям, экспорт, сальдо-передача )