Энергосбережение в электроснабжении промышленных предприятий: Энергосбережение в системах электроснабжения промышленных предприятий

Содержание

Энергосбережение в системах электроснабжения промышленных предприятий

Авторы: Черников Роман Владимирович, Попова Ольга Владимировна

Рубрика: Технические науки

Опубликовано в Молодой учёный №11 (406) март 2022 г.

Дата публикации: 14.03.2022 2022-03-14

Статья просмотрена: 41 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 1 (pdf)

Библиографическое описание:

Черников, Р.

В. Энергосбережение в системах электроснабжения промышленных предприятий / Р. В. Черников, О. В. Попова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2022. — № 11 (406). — С. 27-28. — URL: https://moluch.ru/archive/406/89418/ (дата обращения: 31.12.2022).



Введение

В данной статье я хочу затронуть одну из самых главных обсуждаемых проблем, с которой постоянно сталкивается промышленность на протяжении всего времени — это энергосбережение.

Промышленные предприятия всегда считались одной из самых высокоэнергоемких сфер, для которых время играет очень большое значение. Как мы знаем, любое оборудование имеет свойство морального и физического старения, которое заметно отражается на потребляемой электрической энергии — происходит стабильное увеличение затрачиваемых ресурсов. Нерациональность расходов на предприятиях составляет примерно около 10–14 % и данные цифры постоянно увеличиваются.

Следует заметить дополнительный фактор, который способствует этому. Затраты на процесс, который всегда сопровождается существенными потерями — транспортировка электрической энергии.

Мы должны осознавать, что в нашей стране промышленное производство имеет все ресурсы для потенциального развития, нам только нужно только этому посодействовать. Перед нами стоит задача минимизации бесполезных растрат из-за издержек, а это напрямую повлияет на величину материальных трат. Переходим к главному вопросу о энергосбережении и комплексе мер, которые нужно внедрить на постоянной основе.

Энергосбережение любого промышленного предприятия — это достаточно объемная совокупность мероприятий, целью которых является минимизирование расходов электроэнергии от наружных источников и переходу на эксплуатацию экономически выгодных систем. Как правило, такие системы снабжения должны обязательно иметь отдельные технологические энергосберегающие аппараты. Также существует проблема уменьшения коэффициента мощности — это сопровождается увеличением потерь в местах выработки и трансформации электрической энергии: например в трансформаторах.

Обычно это происходит в системах, в которых предусматривается продолжительный номинальный режим работы.

В совокупности эти факторы обязывают на постоянной основе проводить различные проверки и обследования отдельных модулей систем электроснабжения. Данные мероприятия имеют четкое намерение — это найти те самые места и промежутки, в которых наиболее всего заметна нерациональность затрат на передачу электрической энергии. Тут уже мы подходим к вопросу о создании и осуществлении новых мер сбережения по сокращению растраты электроэнергии с финансовой точки зрения.

В современных условиях предприятия могут снизить энергозатраты не только с помощью изменения рабочего режима, а также за счет выбора собственного тарифа за плату пользования электрической энергией. Необходимо на основе оценки режима работы предприятия выбрать ценовую категорию и соответствующий тариф для максимальной экономии электроэнергии, это напрямую поспособствует на заключение взаимовыгодных соглашений с потребителями

Не стоит упускать тот факт, что энергосбережение промышленных предприятий состоит не только в применении технически действующих мероприятий. Их количество достаточно ограничено и в какой-то момент этого будет недостаточно. Примером таких мер является минимизирование потерь в трансформаторах, оптимизация использования оборудования в течении смены, изменение cosφ (коэффициента активной мощности) для рационального использования номинальной мощности источника и сокращение потерь в системах освещения без уменьшения нормы освещенности. Для работы вышеперечисленных мероприятий необходимо составлять личный план для каждого отдельно стоящего предприятия, иначе изменений в лучшую сторону в экономическом плане может и не быть.

В обязательном порядке нужно внедрить мероприятия по разработке оптимальных режимов теплоснабжения и кондиционирования воздуха в промышленных предприятиях. Каждое технологическое помещение должно иметь достаточную вентиляцию воздуха или полноценную систему охлаждения, которая выбирается на основе особенностей помещения.

В процессе проектирования необходимо выбирать наиболее экономически выгодную систему. Это напрямую повлияет на график среднегодовой нагрузки систем отопления и охлаждения, что поспособствует уменьшению потребляемой электрической энергии. Также необходимо внедрить мероприятия по уменьшению расхода потребления энергии в различных режимных условиях работы систем. Необходимо проанализировать график производственной мощности на предприятии.

Исходя из этого, совокупность мер, нацеленных на энергосбережение промышленности, способствует решению задачи целесообразности применения энергоресурсов и, с другой стороны, уменьшает растрачивание средств на обеспечение самого производства. Правильно построенная система энергосбережения предприятия позволяет добиться заметного повышения рационализации использования энергетических ресурсов и минимизирования расходов финансовых средств.

Литература:

  1. Потенциал энергосбережения и его реализация на предприятиях: учебное пособие / В. Я. Ушаков, Н.Н, Харлов, П. С. Чубик; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2015.-283 с.
  2. Энергосбережение: учебник / Н. А. Стрельников. — Новосибирск: Издво НГТУ, 2012. — 176 с.
  3. Современные проблемы электроэнергетики: учебное пособие / В. Я. Ушаков; Томский политехнический университет. — Томск: Изд-во ТПУ, 2014.- 447 с
  4. Арутюнян, А. А. Основы энергосбережения. Энергетическое обследования, способы учета и снижения потерь, экономический эффект / А. А. Арутюнян. — Москва: Энергосервис, 2007. — 600 с

Основные термины (генерируются автоматически): электрическая энергия, мероприятие, потребляемая электрическая энергия, предприятие.

Похожие статьи

Ключевые слова: качество

электрической энергии, системы…

— неправильный учет электроэнергии; — низкое качество электроэнергии. Рационально выполненные современные системы

На крупных предприятиях вырабатываются специализированные методики повышения качества

электрической энергии, что. ..

Произведен расчет расхода

электрической энергии на…

КИ — коэффициент использования установленной мощности. Произведен расчет расхода электрической энергии на круглогодичное

В данной статье рассмотрены мероприятия по снижению потерь электроэнергии и проблемы сбережения электроэнергии на основе анализа.

электрическая энергия, вид продукции, данные, выпускаемая…

Топливно-энергетические ресурсы, потребляемые предприятием, можно разделить на два основных вида: тепловую и электрическую

энергию.

Электрическая энергия — на технологические нужды оборудования; на освещение помещений.

Управление энергообеспечением энергоемкого промышленного.

..

электроэнергия от собственного источника предприятия и электроэнергия от теплоэлектростанции ТГК

тепловая энергия, технологическая нужда оборудования, выпускаемая продукция, электрическая энергия, предприятие, рабочий процесс, факторный…

Технологический расход

электрической энергии кВт·ч на…

Проведя анализ показателей потребления энергоресурсов (электрическая энергия

, газ, вода, бензин автомобильный, топливо дизельное

[2]. Однако все же предприятию следует провести следующие мероприятия по уменьшению объема потребляемых объемов электрической

Электрическая энергия. Совместимость технических средств…

Определение потерь электроэнергии на данном предприятии определяются двумя способами

Для предприятий, неэффективно расходующих энергию, это позволит в

источники энергии, электроэнергия, электрическая сеть, нагрузки сети, мощность энергии.

Повышение точности планирования закупаемого энергосбытовым…

 В статье проводится сравнение используемых в настоящее время методов прогнозирования, применяемых энергосбытовыми предприятиями для планирования закупаемого на оптовом рынке электроэнергии и мощности объема электроэнергии.

Технологический расход

электрической энергии кВт·ч на. ..

производство энергии, как правило, должно осуществляться в момент потребления; энергия должна доставляться на рабочие места

мощность предприятия; – технологическая схема производства. Технологический расход электрической энергии кВт·ч на производство данного…

Актуальность разработки новых подходов к энергопотреблению на…

На сегодняшний день, снижение потребления энергии возможно за счет более динамичного снижения

-информационная и образовательная поддержка мероприятий на международном, федеральном

Однако отсутствие конкуренции на рынке электрической энергии, после

Рис. 1. Состав нагрузочных потерь электроэнергии в сетях предприятий энергетики и…

Похожие статьи

Ключевые слова: качество

электрической энергии, системы…

— неправильный учет электроэнергии; — низкое качество электроэнергии. Рационально выполненные современные системы

На крупных предприятиях вырабатываются специализированные методики повышения качества электрической энергии, что…

Произведен расчет расхода

электрической энергии на…

КИ — коэффициент использования установленной мощности. Произведен расчет расхода электрической энергии на круглогодичное

В данной статье рассмотрены мероприятия по снижению потерь электроэнергии и проблемы сбережения электроэнергии на основе анализа.

электрическая энергия, вид продукции, данные, выпускаемая. ..

Топливно-энергетические ресурсы, потребляемые предприятием, можно разделить на два основных вида: тепловую и электрическую энергию.

Электрическая энергия — на технологические нужды оборудования; на освещение помещений.

Управление энергообеспечением энергоемкого промышленного…

электроэнергия от собственного источника предприятия и электроэнергия от теплоэлектростанции ТГК

тепловая энергия, технологическая нужда оборудования, выпускаемая продукция, электрическая энергия, предприятие, рабочий процесс, факторный…

Технологический расход

электрической энергии кВт·ч на…

Проведя анализ показателей потребления энергоресурсов (электрическая энергия, газ, вода, бензин автомобильный, топливо дизельное

[2]. Однако все же предприятию следует провести следующие мероприятия по уменьшению объема потребляемых объемов электрической

Электрическая энергия. Совместимость технических средств…

Определение потерь электроэнергии на данном предприятии определяются двумя способами

Для предприятий, неэффективно расходующих энергию, это позволит в

источники энергии, электроэнергия, электрическая сеть, нагрузки сети, мощность энергии.

Повышение точности планирования закупаемого энергосбытовым…

 В статье проводится сравнение используемых в настоящее время методов прогнозирования, применяемых энергосбытовыми предприятиями для планирования закупаемого на оптовом рынке электроэнергии и мощности объема электроэнергии.

Технологический расход

электрической энергии кВт·ч на…

производство энергии, как правило, должно осуществляться в момент потребления; энергия должна доставляться на рабочие места

мощность предприятия; – технологическая схема производства. Технологический расход электрической энергии кВт·ч на производство данного…

Актуальность разработки новых подходов к энергопотреблению на…

На сегодняшний день, снижение потребления энергии возможно за счет более динамичного снижения

-информационная и образовательная поддержка мероприятий на международном, федеральном

Однако отсутствие конкуренции на рынке электрической энергии, после

Рис. 1. Состав нагрузочных потерь электроэнергии в сетях предприятий энергетики и…

Основные меры энергосбережения на промышленных предприятиях и их эффективность

АННОТАЦИЯ

В данной работе рассматриваются меры по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях, анализируется их влияние на показатели эффективности, а также описываются их преимущества и недостатки.

ABSTRACT

This paper discusses measures to improve energy efficiency in industrial enterprises, analyzes their impact on performance indicators, and describes their advantages and disadvantages.

 

Ключевые слова: система электроснабжения, автоматизированная система технического учета, информационно-аналитическая система, рабочий процесс, реактивная мощность, падение напряжения.

Keywords: system electrospinning, automated systems, informational and analytical system, rabbi process, reactive engine, padene installation.

 

Меры по повышению энергоэффективности на промышленных предприятиях можно разделить на несколько групп в зависимости от их эффективности. Меры по повышению энергоэффективности для промышленных предприятий делятся на 3 вида.

1. Меры энергоэффективности. В то же время энергосберегающие мероприятия проводятся практически без дополнительных затрат. Эти мероприятия включают повышение качества обслуживания технологического оборудования; повышение трудовой дисциплины; такие мероприятия, как соблюдение технологических требований.

2. Средние затраты на энергосбережение. Эти мероприятия будут реализованы путем частичной реконструкции системы электроснабжения. То есть замена системы электропитания на некоторые элементы (трансформаторы, кабельные линии и т.д.), которые выходят за пределы энергопотребления; реализация компенсации реактивной мощности и др.

3. Меры по повышению энергоэффективности. Эти действия могут быть выполнены путем полной реконструкции системы электроснабжения. Полная реконструкция системы электроснабжения предприятия; внедрение энергосберегающих технологий на предприятии; внедрение автоматизированной технической учетной или аналитической информационной системы и др.

Вышеуказанные меры энергосбережения можно условно разделить на 3 вида.

1. Операционная деятельность.

2. Деятельность, связанная с реконструкцией.

3. Меры, выявленные в результате научных исследований.

Операционная деятельность. Эксплуатация электрооборудования в установленных нормативных параметрах, повышение качества обслуживания, поддержание технологического электрооборудования в оптимальном режиме работы и т.д. Основным эксплуатируемым электрооборудованием в обрабатывающей промышленности являются электропривод и осветительное оборудование.

Основная часть потребления электроэнергии на предприятии приходится на электрические машины технологических машин. Оптимизация режимов движения и регулировка гидроусилителя руля обеспечивают высокую экономическую эффективность. Различные факторы могут влиять на неэффективность электроприводов. Причины неэффективных электродвигателей:

  • перегрузка;
  • работа при низком или высоком напряжении;
  • плохое электроснабжение;
  • плохое состояние и обслуживание;
  • низкое энергопотребление потребителей.

Меры по энергосбережению на электроприводах включают в себя:

  • рациональный выбор мощности двигателя;
  • замена двигателя с высокими энергетическими показателями;
  • ограничение режима работы и интенсификация рабочего процесса;
  • регулировка качества электроэнергии;
  • поддержание минимальных режимов работы;
  • изменение схемы сцепления двигателя в зависимости от применения;
  • регулировка частоты вращения двигателя в соответствии с технологическими требованиями;
  • регулировка расхода двигателя в соответствии с инструкциями;
  • компенсация реактивной мощности.

При эксплуатации электросети необходимо обращать внимание не только на значения нагрузки и режимы работы трансформаторов, но и на симметрию фаз. Если эта симметрия превышает 15%, потребителям рекомендуется переходить с одной фазы на другую. В табл. 1 обобщены меры энергоэффективности и их результативность при эксплуатации электрооборудования. Эти мероприятия являются наиболее эффективными из-за продолжительности.

Основными элементами системы электропитания являются трансформаторы; что может привести к их неэффективной работе:

  • перегрузка;
  • работа при низком или высоком напряжении;
  • плохое электроснабжение;
  • плохое состояние и обслуживание;
  • низкое энергопотребление потребителей.

Таблица 1.

Меры энергосбережения при эксплуатации электрооборудования

Меры по энергосбережению

Полученные результаты

Энергосбережение, %

1.

Своевременная смазка подшипников рабочих машин

Уменьшает нагрузку

до 20%

2.

Своевременная очистка вентиляционных каналов

Уменьшает нагрузку

до 20%

3.

Регулировка производительности вентиляторов

Уменьшает нагрузку

до 8%

4.

Ограничение обращения с солью для оборудования

Соль уменьшает отходы

до 1–5 %

5.

Перевод двигателей из «треугольника» в схему «звезда»

Уменьшает потерю энергии

до 1–5%

6.

Замена маломощных двигателей

Уменьшает потерю энергии

до 1–5%

7.

Применение автоматического переключения пулеметов???

Уменьшает потерю энергии

до 2–5%

8.

Поддержка скоростных двигателей в двигателях короткого действия

Восстановление энергии

до 2–5%

9.

Установка оборудования с высоким FIC

Уменьшает потерю энергии

до 2–15%

 

Для снижения чрезмерных потерь в трансформаторах будут приняты следующие меры:

  • разумный выбор мощности, места и количества трансформаторов;
  • ограничение (или потеря) режима работы;
  • снятие одного из низковольтных трансформаторов на двух трансформаторных подстанциях; рекомпенсация мощности.

Осветительная сеть с оптимальным использованием электроосвещения и естественного освещения позволяет экономить электроэнергию, эффективно используя электричество. Во многих сельскохозяйственных секторах, особенно в более длинных, колебания напряжения встречаются чаще. Обычно напряжение падает ниже эталона. Снижение напряжения на 1% уменьшает поток света в лампах накаливания на 3–4%, в люминесцентных лампах — на 1,5% и в лампах ДХО — на 2,2%. Лампы обычно перегружены. Это приводит к высокому энергопотреблению и потерям.

Во избежание падения напряжения желательно использовать стабилизаторы напряжения для увеличения напряжения или реактивного питания конденсаторных батарей путем подключения их к дневному графику в сети освещения.

Кроме того, организационные мероприятия могут значительно сэкономить электроэнергию. К ним относятся светлый цвет стен и потолков, освещение лампами, мытье окон и так далее.

При электрическом освещении можно экономить энергию, постоянно чистя лампы, рационально используя естественное освещение и своевременно выключая осветительное оборудование. Освещенность в грязных и пыльных зданиях в 8–10 раз меньше. По этой причине лампы с большей мощностью используются чаще.

У некоторых предприятий есть сезонные рабочие места. В большинстве случаев электрооборудование находится в постоянной работе. Желательно установить устройство автоматического отключения питания, которое работает только во время деятельности или в темноте. В сельской местности падение напряжения происходит на несколько процентов в конце сети. Поэтому мощность ламп обычно увеличивается. Когда напряжение уменьшается на 1%, световой ток уменьшается на 3–4%. Рекомендуется использовать оборудование для покрытия реактивной мощности и стабилизаторы напряжения для предотвращения колебаний напряжения в сети. Организационные меры также важны для экономии электроэнергии. К ним относятся: регулярная чистка осветительного оборудования, чистка стен и потолков.

На электрическое освещение приходится около 15% потребления электроэнергии на предприятии. Использование современных энергосберегающих электрических ламп очень экономично.

Экономическая эффективность предпринятых действий может быть определена следующим выражением:

,

здесь, ΔРосв — уменьшенная мощность осветительного оборудования, кВт;

tосв — годовая наработка осветительного оборудования, час;

Pосв — предыдущая мощность осветительного оборудования, кВт;

Δt — сокращение годового рабочего времени, час.

Одна из главных причин чрезмерного потребления электроэнергии, — плохое обслуживание электрического оборудования. Следовательно, повышение качества услуг за счет вышеуказанных мероприятий окажет большое экономическое влияние на республику.

 

Список литературы:
1. Аллаев К.Р. Электричество Узбекистана и мира. — Ташкент : Финансы, 2009. 465 с.
2. Аллаев К.Р. Энергия мира и Узбекистана. — Ташкент : Финансы, 2007. 386 с.
3. Аллаев К.Р., Садуллаев Н.Н. Математическая модель обобщенной системы электроснабжения по прогнозированию // Вестник ТашГТУ. — Ташкент, 2009. — № 1. С. 100–104.
4. Аметистов Е.В., Данилов А.Л., Бобряков А.В., Гаврилов А.И. Энергоэффективность в информационно-аналитических системах: возможности и упражнения. — М. : Государственные исследования, 2003. — № 4. С. 9–15.
5. Аракелов В.Е., Кремер А. Методы энергосбережения. — М. : Энергоатомиздат, 1990. 286 с.
6. Афонин А.М., Царегородцев Ю.Н., Петрова С.А., Петрова А.М. Энергетические технологии и продвижение. — М. : Форум, 2010. 270 с.
7. Бойзоков А., Каюмов Ш. Основы вычислительной математики. — Ташкент, 2000. 166 с.
8. Бушуев В.В. Мониторинг энергоэффективности // Energosberejenie. — 2003. — № 4.

 

Советы по энергосбережению для коммерческих и промышленных клиентов

Серия обучающих видеороликов E3

Советы по экономии для коммерческих и промышленных клиентов

Коммерческие и промышленные здания многое говорят о сообществах, в которых они существуют. Компании, которые управляют зданиями, в которых мы работаем, делаем покупки, выращиваем, строим и учимся, ежегодно тратят сотни миллиардов долларов на потребности в электроэнергии, но, по оценкам, среднее коммерческое здание тратит впустую 30 процентов энергии, которую потребляет. В таких крупных объектах важность энергоэффективности невозможно переоценить.

Несмотря на то, что универсального решения для экономии энергии и повышения эффективности не существует, комбинация любого из следующих элементов может помочь снизить потребление энергии и привести к реальной экономии для коммерческих и промышленных клиентов:

  • Замена неэффективного освещения: Не стоит недооценивать экономия, связанная с заменой неэффективного освещения на светодиодное. Энергосберегающие лампочки не только служат дольше, чем традиционные лампочки, но и могут снизить энергопотребление примерно на От 25 до 80 процентов при частом повышении производительности. Сочетание более эффективных ламп с регуляторами дневного света помогает сократить количество отходов, не оказывая негативного воздействия на людей, находящихся в здании.
Пример экономии на освещении: Небольшая бухгалтерская фирма в Гастонии недавно решила модернизировать свое старое люминесцентное освещение T8. В их здании было шесть отдельных офисов, и в каждом офисе использовалось четыре светильника. В каждом светильнике было четыре 32-ваттных четырехфутовых лампы. Им удалось сохранить тот же уровень освещения, используя 18-ваттные светодиодные лампы, и вдвое снизить количество ламп. В результате годовая экономия прогнозировалась на уровне более 2000 долларов. Прибавьте к этому скидку более 600 долларов, и станет ясно, что эта экономия действительно может приумножиться!
  • Использование генераторов имеет ключевое значение: Генераторы доказывают свою ценность, особенно в периоды пиковой нагрузки, помогая покрывать затраты на киловатты, ежегодно экономя коммерческим и промышленным клиентам большие деньги. В среднем, когда клиент устанавливает генератор, используемый для управления нагрузкой, он может добиться экономии 25% или более в своих расходах на электроэнергию. Хотя генераторы являются крупными первоначальными инвестициями для клиентов, они обычно окупаются в течение пяти-семи лет.
Практический пример экономии генераторов: В Вашингтоне, Северная Каролина, один промышленный заказчик работал с командой ElectriCities над анализом своих затрат на электроэнергию и выявлением возможностей для экономии. Участвуя в управлении нагрузкой с использованием генератора, этот клиент из Вашингтона с нагрузкой чуть более 1 МВт может сэкономить до 32% розничных затрат на электроэнергию (исключая эксплуатацию, техническое обслуживание и топливо для работы генератора). После учета предполагаемых затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и топливо, связанных с эксплуатацией генератора для управления нагрузкой, предполагается, что этот клиент может достичь общей экономии приблизительно 22% розничных затрат на электроэнергию, участвуя в управлении нагрузкой.
  • Двигатели и приводы: Инвестиции в энергоэффективные двигатели и приводы окупаются. Поскольку на системы с приводом от двигателя приходится почти 50% всей электроэнергии, вырабатываемой по всему миру, обеспечение максимальной эффективности ваших двигателей — еще один способ сэкономить энергию и деньги. Хотя эти технологии требуют предварительных инвестиций, они помогут сохранить энергию и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
  • Мониторинг воздушных компрессоров: Воздушные компрессоры, о которых часто забывают, могут быть большим источником нерационального использования энергии. Сжатый воздух считается одним из самых дорогих коммунальных услуг в промышленности. Утечки воздушного компрессора могут привести к потере до 30% производительности вашей системы. Единственная утечка на ¼ дюйма в системе с давлением 110 фунтов на квадратный дюйм может ежегодно уносить из вашей казны почти 18 000 долларов. Если у вас нет программы контроля утечек, ее внедрение может сэкономить вам тысячи долларов. Установка главного контроллера, сокращение утечек воздуха, мониторинг расточительного использования сжатого воздуха и увеличение объема хранения сжатого воздуха могут улучшить энергопотребление объекта при одновременном снижении затрат.
  • Модернизация инфраструктуры: Значительная модернизация инфраструктуры, включая усиление теплоизоляции крыши, замену старых окон и модернизацию систем вентиляции, может привести к реальной экономии средств, сокращению потребления энергии и повышению комфорта жителей здания. Механическая изоляция часто упускается из виду, но ее следует регулярно проверять. Необходимо проверить воздуховоды, трубы распределения воды (охлажденной и горячей) и паровые системы. Если в этих системах отсутствует изоляция, влажная изоляция или отсутствуют участки изоляции, энергия и доллары тратятся впустую.
  • Уменьшение нагрузки на офисную розетку: Существует множество недорогих и бесплатных методов снижения затрат на электроэнергию, связанных с нагрузкой на розетку. Многие устройства, подключенные к электрической системе здания, такие как компьютеры, принтеры, обогреватели и торговые автоматы, имеют настройки, помогающие экономить энергию. Например, средний офисный настольный компьютер тратит около 40 долларов в год на электроэнергию. Умножьте 40 долларов на количество компьютеров в вашем здании, и вы сможете реально сэкономить, применяя настройки управления питанием. Использование настройки управления питанием на офисном оборудовании могут помочь перевести компьютеры и другую электронику в спящий режим или даже выключить их, когда они не используются. Например, только один личный обогреватель может стоить 170 долларов в год, в то время как персональные холодильники могут стоить 45 долларов в год. Не стоит недооценивать влияние этих периферийных потребителей энергии!
  • Сравнительный анализ энергопотребления : регулярно проверяйте энергопотребление вашего здания, чтобы определить новые и различные области для экономии. Регулярно проверяйте программируемые термостаты, бойлеры и элементы управления чиллерами, чтобы убедиться, что каждый из них работает с максимальной эффективностью в зависимости от времени года. Создание культуры энергосбережения в вашей организации — отличный способ вовлечь сотрудников. Рассмотрите возможность назначения «амбассадора энергетики» или «ведущего специалиста по снижению энергопотребления», который будет стимулировать усилия по повышению осведомленности об энергопотреблении и помогать информировать других сотрудников о важности осведомленности об энергопотреблении. ElectriCities — еще один отличный ресурс, помогающий вашей организации достичь целей по энергосбережению. Консультанты ElectriCities по энергоэффективности посещают предприятия по всему штату, чтобы дать рекомендации о том, как сократить расходы на электроэнергию и оценить надежность и эффективность их электрических систем.

ElectriCities предлагает поддержку ключевых клиентов для коммерческих и промышленных клиентов в наших городах-участниках, поскольку мы сотрудничаем, чтобы предоставлять ресурсы и инструменты для сообществ государственной власти. От аудитов и скидок до инструментов коммуникации и энергетического образования — мы с нетерпением ждем возможности работать с клиентами над достижением их приоритетов.

Мы здесь, чтобы помочь

Есть вопросы или нужна дополнительная информация?

Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, обращайтесь к местному представителю по работе с ключевыми клиентами.

Познакомьтесь с персоналом

Подпишитесь на рассылку новостей по электронной почте

Подпишитесь на регулярные обновления от команды с дополнительными советами по экономии энергии и денег, просто написав по электронной почте Дейлу Одому, руководителю Службы развития бизнеса.

Добавьте меня в список адресов электронной почты

Энергетический баланс промышленного предприятия

Энергетический баланс является важной характеристикой энергетического комплекса предприятия и отражает полное количественное соответствие между объемом отпускаемой энергия (доходная часть), с одной стороны, и сумма полезной энергии и потерь (расходная часть), с другой.

Составление и анализ энергетических балансов направлены на решение следующих основных задач:

  • оценка фактического состояния и эффективности использования энергии на предприятии, выявление причин и определение потерь энергоресурсы и энергоносители ;
  • выявление и оценка резервов экономии топлива и энергии и разработка программы мероприятий направленных на повышение энергоэффективности ; совершенствование режимов работы технологического и энергетического оборудования;
  • определение рациональных размеров в производственных процессах и установках; совершенствование методов нормирования и разработка норм топлива и энергозатрат для производства;
  • определение требований к организации и совершенствованию системы учета и контроля расходов энергоресурсов и энергоносителей ;
  • получение исходной информации для решения вопросов создания нового оборудования и совершенствования технологических процессов с целью снижения энергозатрат ;
  • оптимизация структуры энергетического баланса предприятия в результате выбора оптимальных направлений, способов и размеров использования подаваемых и вторичные энергоресурсы ;
  • улучшение топливной и энергосберегающей системы стимулирования.

По периоду времени, за который они составляются, энергобалансы могут быть проектными, плановыми и отчетными.

Энергобалансы проекта составляются при создании проекта строительства или реконструкции промышленных предприятий и являются основой для разработки схем их энергоснабжения.

Плановые энергобалансы разрабатываются на основе норм расхода топлива и энергии и подразделяются на текущие и перспективные.

Отчетные энергобалансы составляются на основании испытаний оборудования, измерений и учета фактических затрат энергии и потерь за соответствующий истекший период времени.

В зависимости от объектов, по которым составляется баланс , существуют энергобалансы отдельных узлов и установок, группы потребителей, отдельные технологические процессы, участок, цех, предприятие.

В зависимости от видов энергетических ресурсов и источников энергии, учитываемых при составлении балансовых ведомостей, различают частичные и сводные энергетические балансы .

Частичные балансы составляются по отдельным видам топлива , энергии и энергии носителей . Каждый тип частичного баланс складывается в соответствующих единицах.

Для установления величины и графиков энергетической нагрузки предприятия составляются силовые балансы . Они отражают режимы работы отдельных электростанций и их участие в обеспечении общей энергетической нагрузки.

Сводный энергетический баланс предприятия представляет собой совокупность взаимосвязанных частичных балансов, относящихся к потреблению в производстве отдельных видов топливо и энергия или использование соответствующих источников энергии . Этот баланс формируется в единицах тепла и отражает структуру энергетических ресурсов , используемых на предприятии, или общую потребность в этих ресурсах и источники ее удовлетворения. Сводный баланс также позволяет установить на предприятии уровень энергоэффективности .

Энергия балансы промышленных объектов можно получить экспериментальными исследованиями, совмещенными расчетно-исследовательскими методами.

Наиболее точными являются энергобалансы , составленные экспериментальным путем, т.е. на основе испытаний оборудования. В ходе этих испытаний с помощью соответствующих приборов измеряются мощность и энергия , подводимая к блоку, а также параметры основного и всех разветвленных потоков энергии.

По результатам анализа составляются энергетические балансы промышленных объектов, планы организационно-технических мероприятий по экономии энергоресурсов .

При проведении энергетического обследования для определения составляющих баланса часто применяется комбинированный метод. Обычно у компании недостаточно информации, необходимой для определения всех составляющих баланса. В этом случае приходится пользоваться справочной литературой, производить ориентировочные аналитические расчеты, привлекать узкопрофильных специалистов или, чаще всего, проводить личные замеры необходимых величин.

При наличии на предприятии протоколов плановых проверок или информации, взятой из автоматизированной системы контроля состояния объекта, анализ фактического состояния энергопотребления на объекте и определение составляющих его фактического Баланс можно выполнить по этой документации. При отсутствии необходимой информации энергоаудитор должен выполнить измерения значений, необходимых для получения фактической «фотографии» распределения всего поток энергии в пределах проверяемого объекта.

Очевидно, что для большинства видов энергобалансов их составляющие должны быть представлены в единых единицах измерения (преимущественно в тоннах условного топлива) за рассматриваемый период времени.

В состав доходной части энергетического баланса (потребление энергии) могут входить: получение топлива , электроэнергии и тепла извне и энергии, произведенной установками, утилизирующими 0083 энергия вторичных энергоресурсов .

Топливо , потребляемое предприятием, может состоять из двух компонентов: – топливо , используемое для технологии, и – топливо , используемое для производства тепла и электроэнергии .

Тогда потребуется энергоснабжение предприятия

.

На всех этапах движения энергии (получение, производство, преобразование, распределение) возникают нерациональные затраты (потери ) из энергии Σ Q ВТ

С учетом затрат энергии на собственные нужды, источника и потерь , расход энергии составит:

,

, где а –

произведенной тепловой и 83 энергии электрической по собственным источникам; – потребление энергии на собственные нужды источника.

Баланс использованной на предприятии энергии может учитываться с учетом направлений ее использования.

Где , , – всего энергозатраты на технику, отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение; – выброс энергии в сторону; – прочие энергозатраты .

Очевидно, что указанные выше составляющие энергетического баланса для предприятия представляют собой сумму энергопотребления в цехах (производствах, участках) и учитывают как полезную (условно полезную) энергию , так и потери энергии (нормативные и чрезмерный).

Вторичные энергоресурсы , которые могут быть образованы из всех компонентов использования энергии , могут служить дополнительным источником энергии для предприятия.

Направление использования вторичных энергоресурсов ( СЭР ) зависит от величины, структуры и режима энергопотребления предприятия, а также от вида, параметров и количества СЭР образующихся, и в каждом конкретном случае следует выбирать исходя из выработки оптимального топлива и энергетический баланс с учетом наибольшего КПД .

В зависимости от типов и параметров СЭР применяется по четырем основным направлениям:

  • топливо – непосредственное использование горючих СЭР в качестве котельно-печных топливных энергетических установок которые используют топливо .
  • термическая – использование энергии , произведенной SER , на предприятиях по переработке или полученной непосредственно как SER , чтобы удовлетворить спрос на тепло . Это направление также включает получение искусственного холода за счет SER в абсорбционных холодильных установках.
  • мощность – использование СЭР избыточного давления с преобразованием энергии для выработки электроэнергии в газовых или паровых турбинах или использование их для привода отдельных агрегатов и установок.
  • комбинированный – преобразование потенциала SER для производства в утилизационных установках (утилизация тепловых электростанций) на ЦТЦ электроэнергия и тепловая энергия.

Вторичные энергоресурсы могут быть использованы для удовлетворения потребностей в энергии напрямую, без изменения вида источника энергии или с изменением источника энергии путем выработки тепла (пар, горячая вода), искусственного холода или электроэнергии в объекты утилизации.

Использование SER снижает расход топлива . При нынешнем уровне цен на энергоносители затраты на строительство заводов по использованию SER в 2-3 раза меньше затрат на добычу условного топлива в пересчете на энергетического потенциала . Тенденции развития топливного и энергетического комплекса предусматривают повышение значимости и экономической эффективности использования СЭР .

Использование СЭР , как правило, позволяет экономить другие виды ресурсов (сырье, вода, электричество, , вспомогательные материалы).

Непременное условие интродукции растений для утилизации СЭР – наличие потребителей низкопотенциальной тепловой или других видов энергии .

Низкопотенциальное тепло , вырабатываемое на заводах по переработке, можно использовать в системах водяного или воздушного отопления, а SER также можно использовать для подогрева питательной воды в котлах. СЭР высокого и среднего потенциала целесообразно использовать в качестве нагревательного теплоносителя в генераторах абсорбционных и холодильных машин для получения холода. Перспективное планирование использования СЭР и введение объектов утилизации должны быть обусловлены технико-экономическими расчетами и мероприятиями по материальному стимулированию энергосбережения .

Для характеристики вторичных энергоресурсов , пригодных для прямого использования без преобразования энергии, используются следующие показатели: УЭД выход, фактическое УЭД использование, резерв утилизации, возможная и фактическая экономия топлива за счет УЭД , УЭД Коэффициент использования .

Для характеристики вторичных энергоресурсов , используемых с преобразованием энергии в очистных сооружениях, используются следующие показатели: выход СЭР ; возможная энергия производство за счет SER – фактическое производство и фактическое использование энергии, полученной SER ; коэффициент использования энергии; утилизационный резерв; возможная и фактическая экономия топлива благодаря SER ; Коэффициент использования SER .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *