Энергосбережение в промышленности
Потенциал энергосбережения в России на уровне 2010 года оценивается порядка 500–600 млн. т у.т. На долю промышленности приходится около 40%. Для определения потенциала энергосбережения на действующих ПП необходимо проведение энергоаудитов предприятий.
Разработка мероприятий по энергосбережению ведется по двум направлениям:
1. экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения;
2. экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования.
Мероприятия первой группы разрабатываются энергетиками, второй – технологами.
Экономия ТЭР путем совершенствования энергоснабжения
Мероприятия данной группы могут снизить потребление ТЭР на 10–15%; они являются мало или среднезатратными, и их надо внедрять в первую очередь. К этой группе относят следующие мероприятия.
1) Снижение потерь энергоносителей в системах энергоснабжения. Основные причины больших потерь энергоносителей в системах энергоснабжения связаны с нерациональным устройством и эксплуатацией этих систем. Протяженность тепловых сетей на ряде предприятий превышает 10 км. Это приводит к большим потерям тепловой энергии. Несовершенство топливоподачи приводит к большим потерям топлива. Наблюдаются большие потери в сетях сжатого воздуха и водоснабжения. Низкая загрузка трансформаторов и электрических сетей также увеличивает потери в системах энергоснабжения.
2) Уменьшение числа преобразований энергоносителей. Так как каждое преобразование энергии связано с потерями, то чем меньше последовательных преобразований претерпевает энергия, тем выше общий КПД. Например, экономически целесообразна замена сжатого воздуха электроэнергией всюду, где это возможно по технологическим условиям.
3) Автоматизация энергоснабжающих установок – отопительных агрегатов и бойлерных установок, систем топливо- и электроснабжения.
4) Повышение качества энергоносителей. Изменение параметров энергоносителей (давления, температуры, влажности, сернистости, зольности, показателей качества ЭЭ и т. п.) приводит к ухудшению качества продукции и перерасходу энергоносителей.
Экономия ТЭР путем совершенствования энергоиспользования
Данные мероприятия могут дать наибольшее снижение потребления ТЭР до 30%, но они в основном являются многозатратными.
В эту группу мероприятий относят:
1) организационно-технические мероприятия;
2) выбор наиболее экономичных энергоносителей;
3) совершенствование действующих технологических процессов, модернизацию и реконструкцию оборудования;
4) внедрение технологических процессов, оборудования, машин и механизмов с улучшенными энерготехнологическими характеристиками;
5) повышение степени использования вторичных энергоресурсов;
6) утилизацию низкопотенциального тепла.
Организационно-технические мероприятия связаны в основном с повышением качества технического обслуживания оборудования и его ремонтов.
Выбор наиболее экономичных энергоносителей. Многие технологические процессы могут выполняться с различными энергоносителями. Поэтому правильный выбор конечного энергоносителя в технологических процессах дает выигрыш намного больший, чем внедрение энергосберегающих мероприятий в существующих энергорасточительных технологиях.
Правильный выбор энергоносителей актуален и с экологической точки зрения, так как ужесточение требований к выбросам СО2 и других так называемых остаточных газов (N2O, O3, CH4 и др.) приводит к большим затратам на снижение этих выбросов. Особенно актуальна эта проблема для различных видов технологического нагрева.
- Основные термины и понятия
- Понятие энергетического аудита
- 1.1 Задачи энергоаудита
- Правовые основы энергоаудита
- Энергоаудитор должен отвечать следующим требованиям:
- 6. Для аккредитации необходимо предоставить:
- Общие этапы энергоаудита и их содержание
- Виды энергетических ресурсов и направления их использования
- Органическое топливо
- Образование ископаемого топлива
- Классификация и характеристики органического топлива
- Природный газ
- Состав и применение природных газов показан на рисунке 2.1.
- Ядерное топливо
- Ядерное деление
- Реакторы - размножители на быстрых нейтронах
- Нейтронах
- Термоядерный синтез
- Геофизическая энергия
- Гидроэнергия
- Ветровая энергия
- Геотермальная энергия
- Солнечная энергия
- Топливно-энергетическая промышленность России
- Топливно-энергетический комплекс
- Нефтяная промышленность
- Газовая промышленность
- Транспорт газа
- Угольная промышленность
- Электроэнергетика
- Общие сведения
- Тепловые электростанции
- Тепловые конденсационные электрические станции
- Теплоэлектроцентрали
- Атомные электростанции
- Гидроэлектростанции (гэс, гаэс, пэс)
- Самая большая в Европе Волжская гидроэлектростанция, построена в 1962 году Самая мощная электростанция в мире – Итайпу (Бразилия) - гэс 12600 мВт.
- Альтернативные источники электроэнергии
- Геотермальная электростанция
- Солнечная электростанция
- Ветровая электростанция
- Мини и микро гэс
- Электрические сети
- Тепловая энергетика
- Котельные Принципиальная схема котельной установки
- Тепловой баланс и кпд котла
- Системы теплоснабжения
- Тепловые сети
- Характеристика потребителей топливно-энергетических ресурсов
- Промышленные предприятия
- Характеристика систем энергоснабжения промышленных предприятий
- Предприятия черной металлургии
- Предприятия цветной металлургии
- Предприятия химической промышленности
- Предприятия нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
- Предприятия машиностроительной промышленности
- Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности
- Предприятия текстильной и легкой промышленности
- Предприятия строительной промышленности
- Предприятия пищевой промышленности
- Б юджетные учреждения
- Транспорт
- Сельское хозяйство
- Коммунально-бытовое хозяйство
- Энергетические балансы предприятий
- Понятие и назначение энергетических балансов
- Виды энергетических балансов
- Методы составления электробалансов
- Электробалансы электроприводов и энергетических установок
- Цеховые и общезаводские электробалансы
- Основные направления энергосбережения
- Энергосбережение в промышленности
- Показатели эффективности использования энергетических ресурсов в энергопотребляющих установках
- Электротермические установки
- 8.1.3 Электросварочные установки
- 8.1.4 Электролизные установки
- 8.1.5 Системы снабжения потребителей сжатым воздухом
- Насосные установки
- Вентиляционные установки
- Станочное оборудование
- Кузнечно-прессовое оборудование
- Энергосбережение в бюджетной сфере
- Системы освещения
- Системы отопления
- Снижение тепловых потерь через ограждающие конструкции
- Оптимизация системы отопления здания
- 8.2.3 Системы холодного и горячего водоснабжения
- Использование вторичных энергетических ресурсов
- Классификация и основные направления использования вэр
- Использование тепловых вэр
- Способы и оборудование для утилизации сбросной теплоты
- Упрощенная модель использования тепловых вэр
- Потенциальные возможности утилизации сбросной теплоты
- Основные утилизационные установки, использующие вэр
- Котлы утилизаторы
- Экономайзеры и воздухоподогреватели
- Рекуператоры
- Регенераторы
- Тепловые насосы
- Оценка эффективности использования вэр
- Расчет эффективности энергосберегающих мероприятий
- Основные теоретические положения по оценке эффективностиинвестиционных проектов
- Определение ценности проекта
- Понятие дисконтирования
- Расчет показателей достоинства проекта
- Технико-экономическая оценка энергосберегающих
- Примеры технико-экономической оценки энергосберегающих мероприятий