Статья:

Потенциал и мероприятия энергосбережения в системах теплоснабжения

Журнал: Научный журнал «Студенческий форум» выпуск №40(91)

Рубрика: Технические науки

Выходные данные
Шабалин Л.А., Бирюзова Е.А. Потенциал и мероприятия энергосбережения в системах теплоснабжения // Студенческий форум: электрон. научн. журн. 2019. № 40(91). URL: https://nauchforum.ru/journal/stud/91/63233 (дата обращения: 26.04.2024).
Журнал опубликован
Мне нравится
на печатьскачать .pdfподелиться

Потенциал и мероприятия энергосбережения в системах теплоснабжения

Шабалин Леонид Александрович
магистрант, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, РФ, г. Санкт-Петербург
Бирюзова Елена Александровна
канд. тех. наук, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, РФ, г. Санкт-Петербург

 

POTENTIAL AND ENERGY SAVING MEASURES IN HEAT SUPPLY SYSTEMS

 

Leonid Shabalin

Master’s student Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia, Saint Petersburg

Elena Biryuzova

Candidate of technical sciences,  Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, Russia, Saint Petersburg

 

Аннотация. Рассмотрим происходящую ситуацию в секторе централизованного теплоснабжения и определим способы достижения энергоэффективности в системе теплоснабжения.

Abstract. Consider the current situation in the district heating sector and identify ways to achieve energy efficiency in the heat supply system.

 

Ключевые слова: теплоснабжение, энергоэффективность.

Keywords: heat supply, energy efficiency.

 

Технический потенциал повышения эффективности использования и транспортировки тепловой энергии в России оценен в 840 млн Гкал, или 58 % от потребления энергии, производимой в централизованных системах теплоснабжения.

Повысить показатели эффективности использования тепловой энергии в зданиях и в промышленности возможно за счет автоматизаций технологического оборудование. С помощью этого возможно улучшить показания на 130 млн Гкал. За счет этого возможно снижения потребности в топливе на производство тепловой энергии и требуемой для ее производства электрической энергии равен 166 млн т. у. т., в том числе около 110 млн т. у. т. природного газа [1].

Плотность тепловой нагрузки 70 % российских систем теплоснабжения не в ходит в зону высокой эффективности.

Низкое качество их эксплуатации приводит к повышению уровню потерь. При итоговом снижений потерь в сетях учитывалось снижении потребления тепла за счет повышения эффективности его использования у конечных потребителей, а также снижения потерь в сетях до 5%. Этим способом возможно снижение потерь в сетях на 213 млн Гкал.

За счет новейших технологий в России повысился уровень эффективности работы системы теплоснабжения.

Таблица 1.

Целевые значения основных индикаторов повышения энергетической эффективности в системах теплоснабжения

 

Основные мероприятия программ развития и модернизации тепловых сетей можно разбить на пять укрупненных групп:

1. Усовершенствование и реконструкция ТЭЦ, тепловых сетей, котельных и ЦТП;

2. Проведение обследования объектов теплоснабжения;

3.  Возможность строительства новых источников тепловой энергии;

4. Установка ресурсосберегающих технологий;

5. Строительство тепловых сетей.

Для того чтобы достичь максимального эффекта следует реализовать улучшение теплозащиты  жилых и общественных здании, усовершенствование внутренних инженерных систем и установкой их приборами учета.

Рычагами государственного управления процессом теплоснабжения становятся:

– определение форматов и процедур утверждения перспективных муниципальных энергетических планов и схем теплоснабжения;

­– определение минимальных уровней стандартов качества, надежности и эффективности предоставления услуг теплоснабжения, мониторинг соблюдения этих стандартов и определение правил наложения штрафных санкций за нарушение их требований в договорах на аренду муниципальной инженерной инфраструктуры теплоснабжения;

– определение правил формирования верхнего предельного тарифа и «формулы цены» на тепловую энергию, а также определение устойчивых предельных тарифов на производство и передачу тепловой энергии, корректируемых по установленной «формуле цены», и формирование «тарифного меню» на тепловую энергию для конечных потребителей;

– определение правил подключения независимых производителей и новых потребителей тепловой энергии к единой тепловой сети;

– введение схемы бюджетных дотаций на компенсацию разрыва в уровнях эффективности производства и транспорта тепловой энергии и в уровнях платежной способности;

– увязка процедур выделения бюджетных капитальных вложений со снижением разрыва в уровнях эффективности производства и транспорта тепловой энергии.

 

Список литературы:
1. Журнал «Энергосбережение» №3, 2010г;
2. Башмаков И. Муниципальное энергетическое планирование [Текст] / И. Башмаков, В. Папушкин // Энергосбережение. – 2004. – № 3;
3. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-02-99*»;
4. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
5. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».