Курс лекций по теме "Энергоаудит и энергосбережение"
Директор ООО «Энергосберегающие технологии»
Левадний Дмитрий Николаевич
тел./ф. (347) 252-15-41
Почтовый адрес: 450022, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
E-mail: ensbtex@mail.ru
www.ensbtex.ru
Левадний Дмитрий Николаевич
тел./ф. (347) 252-15-41
Почтовый адрес: 450022, Россия,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Менделеева, 134
E-mail: ensbtex@mail.ru
www.ensbtex.ru
1.1 Определение нормативного потребления
энергоресурсов
Расчет
нормативного потребления на основании проектно-технической документации
Одной из
основных задач энергоаудитора при проведении энергетических обследований
– является определение распределения потоков энергоносителей по направлениям их
использования и потребления. По большому счету это может являться процессом
составлением баланса потребления топливно-энергетических ресурсов. Баланс
представляет собой приходную и расходную части. В приходной части баланса мы
видим поступление ТЭР от сторонних сетевых организаций, генерирующих компаний,
а также электроэнергию собственного производства. Расходная часть баланса
состоит из технологического расхода энергии на производство продукции, оказание
услуг, расхода на собственные нужды, отпуск сторонним абонентам, фактические
(отчетные потери), технологические потери, нерациональные потери. Практически
каждая из составляющих расходной части баланса может быть определена расчетным
методом и, следовательно, занормирована. Т.е. определив все
расчетно-нормативные составляющие, мы сможем определить возможный небаланс
между приходной и расходной частью, что и может являться нерациональными
потерями или именно тем, на работу с чем и направлено внимание энергоаудитора.
Другими словами: всё то, что потреблено сверх нормативного потребления – есть
нерациональное использование энергоресурсов. При этом необходимо учитывать тот
факт, что современные технологии позволяют добиваться достаточно большой
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и даже в том
случае, если расчетно-нормативное потребление ТЭР совпадает с фактически
определенным по приборам учета, это не значит, что нет резервов для дальнейшей
экономии и сокращения потребления.
И так, следующим шагом на пути составления
энергетического баланса является процедура определения нормативного потребления
по каждой из составляющих. В объеме энергоаудита данной процедуры можно
избежать в том случае, если предприятие оборудовано достаточным количеством
приборов не только коммерческого, но и технического учета энергоресурсов,
отражающим потребление энергии по всем направлениям использования. При осуществлении деятельности в частности
сетевых компаний, обязательным условием подачи документов для ежегодного
утверждения тарифов на передачу электрической энергии, является наличие
утвержденных соответствующим образом расчетов нормативных технологических
потерь электрической энергии при её передаче.
В качестве примера можно рассмотреть какое-либо
предприятие или учреждение, потребляющее электрическую энергию для питания
силового оборудования, оборудования отопления и вентиляции, освещение, а также
имеющее кабельные или воздушные линии электропередач, в которых имеют место
быть потери электрической энергии.
Годовое расчетно-нормативное потребление электроэнергии таким
предприятием определяется по выражению:
Wг = Wсил + Wвент отоп + Wосв + ∑∆Wпотери
Wсил – годовой
расход электроэнергии силовой нагрузкой
Wвент отоп –
годовой расход электроэнергии системами вентиляции, кондиционирования и
отопления
Wосв – годовой
расход электроэнергии системами освещения
∑∆Wпотери – годовые
потери электрической энергии
Годовой
расход электроэнергии для силовой нагрузки определяется по выражению, кВт*ч:

Перед
расчетом все электроприемники объекта разбиваются на группы по однородности
режимов работы (насосы, станки, компьютеры, нагревательные установки и т.д.)
Аналогичным
образом определяется расход электрической энергии для систем отопления и
вентиляции (коэффициент спроса для вентиляционных установок составляет 0,7)
При
определении расхода электрической энергии двигателями, необходимо учитывать то
обстоятельство, что на шильдиках двигателей указана не установленная электрическая
мощность двигателя, а механическая мощность на валу двигателя, следовательно,
для определения установленной электрической мощности, необходимо значение,
указанное на шильдике разделить на КПД, также указанное на шильдике двигателя.
Годовой расход электроэнергии для систем освещения
определяется по выражению:

Следует обратить
внимание на то, что коэффициент потерь В ПРА повышает установленную мощность
светильников, от установленной мощности люминесцентных ламп, при этом
компактные люминесцентные лампы имеют встроенное ПРА и в их характеристиках
указана мощность с учетом потерь в ПРА.
Следующая составляющая
потребления электрической энергии нашим объектом – это потери. Как уже
говорилось выше потери также подлежат нормированию и могут быть рассчитаны.
При этом необходимо
понимать, что потери могут быть неотъемлемым атрибутом процесса добычи,
преобразования, передачи и потребления энергоресурсов и быть технологически
обоснованными (нормативные технологические потери), а также потери могут быть
сверхнормативными, сокращение которых и есть задача энергоаудита.
В качестве примера
рассмотрим упрощенный вариант расчета годовых потерь в электрических сетях
трехфазного тока:
Где I э
- среднее значение тока, протекающего по
данной сети, А
Предположим, что на
балансе нашего обследуемого объекта имеется трансформатор. Для двухобмоточных
трансформаторов годовые потери активной энергии определяются по выражению, кВт:
Где ∆ P x
, ∆ P к.з.
– потери холостого хода и короткого замыкания
трансформаторов, кВт
Где S p
– расчетная (фактическая) нагрузка
трансформаторов, кВА
Тип
|
Номинальная мощность, кВА
|
Вторичное напряжение, кВ
|
∆Рх, кВт
|
∆Ркз, кВт
|
Uк, %
|
Iх, %
|
ТМ-40/10
|
40
|
0,4
|
0,175
|
0,88
|
4,5
|
3
|
ТМ-63/10
|
63
|
0,4
|
0,24
|
1,28
|
4,5
|
2,8
|
ТМ100/10
|
100
|
0,4
|
0,33
|
1,97
|
4,5
|
2,6
|
Снижение потерь электроэнергии
может быть получено в основных звеньях системы электроснабжения:
трансформаторах, реакторах, в питающих, распределительных и цеховых
электрических сетях.