КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теплоэнергетическое хозяйство в системе теплогазоснабжения и вентиляции
Топливные ресурсы и прогнозирование спроса на теплоэнергию, газоснабжение. Анализ использования тепловой энергии в производственных процессах. Вторичные топливные ресурсы. Организация работы по экономии теплоресурсов Теплоэнергохозяйство любого предприятия — это совокупность тепловых установок и вспомогательных устройств, предназначенных для обеспечения данного предприятия энергией различных видов. В этом определении два понятия нуждаются в разъяснении и уточнении: теплоэнергетическая установка (теплоустановка) и энергия различных видов. Теплоустановка — это комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенный для производства, преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления (тепловой энергии). Для большей точности определений целесообразно разграничить понятия: • собственно тепловая установка — установка, в которой производится, передается, преобразуется, распределяется тепловая энергия любого вида. Отличительной особенностью такой установки являются потребление и одновременно производство ею теплоэнергетической продукции. Например, энергетический котел потребляет химическую энергию топлива и производит тепловую энергию и т.п.; • теплоиспользующая установка — установка, в которой потребляется теплоэнергия любого вида для производства неэнергетической продукции. Это многочисленные и разнообразные технологические установки — промышленные печи и котлы, сушилки и нагреватели, механические агрегаты и т.п. Они называются еще установками конечного использования теплоэнергии. Следует отметить еще одну, чрезвычайно важную особенность всех теплоиспользующих технологических установок: они состоят из двух частей — теплоэнергетической (теплоприемника) и технологической (технологического аппарата). Теплоприемник технологической установки — это теплоэнергетическая часть технологической установки, в которую поступает тепло извне, где при необходимости подведенная энергия преобразуется в другой вид энергии или изменяются ее параметры и откуда она передается для использования в технологическом аппарате. Технологический аппарат — это часть технологической теплоиспользующей установки, в которой происходит тепловое воздействие на обрабатываемый материал и производится неэнергетическая продукция. На предприятиях различают систему теплоснабжения, соответствующую понятию «общезаводское теплохозяйство», и систему теплоисполъзования — совокупность технологических и вспомогательных установок конечного использования тепла. На рисунке 1 представлены элементы систем теплоснабжения и теплоиспользования. Необходимо отметить одну очень важную особенность — при принятии какого-либо технического решения на производстве рассматривается большое количество вариантов, которые определяются широкими возможностями комбинирования, взаимозаменяемостью установок и видов продукции. По степени комбинирования можно различать: - раздельные тепловые установки, производящие по одному виду продукции; - комбинированные тепловые установки, производящие по несколько видов продукции; - комбинированные теплотехнологические установки, производящие технологическую продукцию. Теплоэнергетическое хозяйство предприятия управляется специальной теплослужбой. Теплохозяйство предприятий является, с одной стороны, заключительным звеном топливного комплекса и обладает многими качествами и спецификой, а с другой — входит в состав соответствующего предприятия на правах его подразделения — вспомогательного производства. Такая двойственность находит выражение в формулировке приведенной целевой функции, а также во многих специфических чертах экономики теплоэнергохозяйства.
Функции управления предприятия систем ТГВ следующие. 1. Организация, подразделяемая на подфункции: - организация структуры; - организация взаимоотношений; - организация информации. 2. Учет, традиционно имеющий разновидности: - оперативный; - статистический (текущий); - бухгалтерский. 3.Анализ в зависимости от времени его проведения: - ретроспективный; - оперативный; - текущий; - перспективных планов. 4. Нормирование: - текущее; - перспективное. 5. Планирование: - оперативное; - текущее; - перспективное (включая долгосрочное планирование и прогнозирование). 6. Контроль и регулирование: - оперативное; - текущее. Эти функции осуществляются в определенных областях деятельности, среди которых специфичными для предприятий систем ТГВ являются: - потребление тепла и газа; - использование тепла и газа; - эксплуатация теплоэнергетического и теплоиспользующего оборудования; - режимы теплоснабжения и работы теплооборудования; - надежность теплоснабжения и работы теплооборудования; - внутрипроизводственный (внутри предприятия) теплонадзор. Неспецифическими областями деятельности, относящимися ко всему предприятию, однако имеющими теплоэнергетические особенности, в теплохозяйстве являются: - ремонтное обслуживание теплоэнергетического и теплоиспользующего оборудования); - материально-техническое снабжение теплохозяйства; - труд и кадры предприяти; - экономическая работа в теплохозяйстве; - развитие производства и его теплоэнергетического обеспечения; - другие неспецифичные области деятельности: подготовка производства, реализация и сбыт продукции и пр. Топливные ресурсы и прогнозирование спроса на теплоэнергию, газоснабжение Основными задачами экономики систем теплогазоснабжения и вентиляции является выявление рациональных направлений развития и эксплуатации предприятия, его отдельных элементов, установление методов эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Предмет изучения систем теплогазоснабжения и вентиляции — совокупность процессов получения, преобразования, распределения и использования в национальной экономике топлива, электрической энергии, теплоты, сжатого и кондиционированного воздуха, кислорода, воды и других энергоносителей. Современное коммунальное хозяйство национальной экономики включает в себя всю совокупность предприятий, установок и сооружений, а также связывающих их хозяйственных отношений, которые обеспечивают функционирование и развитие добычи (производства) энергоресурсов и всех процессов их преобразования до конечных установок потребителей включительно. В зависимости от стадии преобразования различают следующие виды теплоэнергоресурсов: - первичная — теплоэнергетические ресурсы, извлекаемые из окружающей среды; - подведенная — энергоносители, получаемые потребителями: разные виды жидкого, твердого и газообразного топлива, электроэнергия, пар и горячая вода, разные носители механической энергии и др.; - конечная — форма теплоэнергии, непосредственно применяемая в производственных, транспортных или бытовых процессах потребителей. В состав теплоэнергетической системы входят несколько элементов: - топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — часть энергетического хозяйства от добычи (производства) энергетических ресурсов, их обогащения, преобразования и распределения до получения энергоносителей потребителями. Объединение разнородных частей в единый хозяйственный комплекс объясняется их технологическим единством, организационными взаимосвязями и экономической взаимозависимостью; - электроэнергетика — часть ТЭК, обеспечивающая производство и распределение электроэнергии; - централизованное теплоснабжение — часть ТЭК, которая производит и распределяет пар и горячую воду от источников общего пользования; - теплофикация — часть электроэнергетики и централизованного теплоснабжения, обеспечивающая комбинированное (совместное) производство электроэнергии, пара и горячей воды на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и магистральный транспорт тепла. Применение тепла отработанного пара при комбинированном производстве энергии обеспечивает значительную экономию топлива. ТЭЦ, отпускающие тепло для отопления и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий городов, называются коммунальными (отопительными). Промышленно-отопительные ТЭЦ снабжают теплом как промышленные предприятия, так и население. При решении проблем экономического развития, выбора рациональной организационной схемы предприятию необходимо учитывать специфические особенности основных технологий отрасли. К технологическим особенностям теплоэнергетического производства относят совпадение во времени процесса производства и потребления теплоэнергетической продукции. Ни тепловую, ни электрическую энергию нельзя складировать и запасать. Энергосистемы должны выдавать столько энергии и мощности, сколько требуется в данный момент: где — произведенная тепловая энергия, ГДж; — потребленная тепловая энергия, ГДж; — потери тепла при транспортировке, ГДж. Эта особенность технологии обусловливает высокие требования к надежной работе теплоэнергосистем. Надежность является одним из важнейших требований в теплоэнергетике. Для обеспечения надлежащего уровня надежности используют: - резервирование, т.е. создание резервов мощности, необходимых для замены вышедших из строя агрегатов, для проведения ремонта энергосистем и для поддержания качества выдаваемой, а также формирование резервных запасов топлива, воды и т.п.; - взаимозаменяемость видов продукции, т.е. возможность применения различных теплоэнергоносителей в установках. Например, использование природного газа или тепловой энергии в нагревательных печах, парового или электрического привода компрессоров и др.; - высокую динамичность теплопотребления. Это обусловливает высокие требования к маневренности генерирующих установок, так как в каждый момент времени необходимо производить такое количество тепла, которое требуется потребителю. Маневренность агрегата должна обеспечить возможность работы теплосистемы по заданному графику. Развитие теплоэнергетического хозяйства требует значительных капиталовложений и имеет стратегическое значение для обеспечения экономического роста предприятия, города, региона в соответствии с масштабами рассматриваемой проблемы. Необходимыми условиями обоснованности принятия решений являются полнота и достоверность информации. Поэтому прогнозирование потребности в энергетических ресурсах — очень важная проблема при решении задач технико- экономического обоснования вариантов развития теплоэнергохозяйства. Учитывая технологические особенности производства тепла, технико-экономическое обоснование развития теплоснабжающих систем следует проводить, используя информацию о количестве потребляемого тепла и об изменении его потребления во времени. Такую информацию содержат перспективные графики нагрузки отдельных потребителей и суммарные графики нагрузки. Графики тепла показывают изменение нагрузок по времени. Они различаются по видам потребителей, длительности и сезонам. По видам потребления выделяют тепловой нагрузки, а также расходов топлива. В зависимости от длительности рассматриваемого периода различают суточные, недельные, месячные, годовые и многолетние графики нагрузок; по сезонам года — зимние, весенние, летние и осенние. Графики различаются также по назначению: - отчетные (для анализа работы потребителей в энергосистеме); - расчетные (перспективные) для планирования работы энергообъектов системы. Расчетные графики характеризуют изменения нагрузки во времени, обусловленные регулярно действующими факторами (характер технологического процесса, сезонные изменения температуры наружного воздуха). При планировании нагрузок пользуются типовыми графиками. Типовые графики составляют для отдельных потребителей (промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытовых потребителей и др.) и с учетом периодов времени. В типовом графике используются среднеарифметические значения для отдельных периодов. Для характеристики теплопотребления предприятий вводится ряд показателей. Максимальная суточная нагрузка Q'mах, ГДж/ч, группы однотипных потребителей теплоты определяется их максимальными мощностями Qmax i и коэффициентами спроса Vci: где m — количество групп однотипных потребителей. Генерируемая тепловая мощность (нетто) должна быть больше максимальной тепловой нагрузки на значение потерь при транспортировке и в теплообменниках, ГДж/ч: и где — величина инвестиций в год t; где где — расчетный срок эксплуатации реконструируемого объекта. — дополнительные затраты по доведению выбросов действующей станции до уровня, не превышающего нормативных значений. Рассчитывается аналогично 31. Для оценки финансово-экономической эффективности необходимо рассматривать интересы инвестора и заказчика. При выборе наилучшего варианта реконструкции заказчик принимает решение на основе расчетов сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат. Однако выбранный вариант должен быть обязательно проверен по другим критериям финансово-экономической эффективности, которые определяются на основе соотношений прироста прибылей и капиталовложений, вызвавших этот прирост. Прирост прибыли при реконструкции вычисляется как разность величин полученной прибыли до и после проведения реконструкции от реализации теплоэнергетической продукции: где П1, П2 — прибыль на рассматриваемом объекте до и после реконструкции; — то же за счет реализации i-го вида продукции; — прирост прибыли по i -й продукции; п — число видов продукции: При производстве теплоты (по одноставочному) прирост прибыли рассчитывается по формуле где — мощность до реконструкции; — прирост мощности в результате реконструкции; — коэффициент расхода теплоэнергии на собственные нужды до и после реконструкции; — основные и дополнительные ставки двухставочного тарифа; — себестоимость отпущенной теплоэнергии до и после реконструкции; — число часов использования установленной мощности до и после реконструкции. Аналогично можно рассчитать прирост прибыли от производства дополнительной теплоты: где — топливная составляющая себестоимости теповой энергии на существующей теплостанции. Для конкретных проектов реконструкции прирост прибыли может определяться по-разному: 1. Если основные фонды теплообъекта имеют практически полный физический и моральный износ и дальнейшая эксплуатация объекта без реконструкции невозможна, то под результатом проекта реконструкции понимается стоимость всей продукции, вырабатываемой на реконструированном объекте. 2. Если цель реконструкции — улучшение технико-экономических показателей эксплуатации действующих достаточно новых основных средств, то в качестве результата может быть принят прирост прибыли от эксплуатации реконструируемого объекта за счет снижения издержек. 3. Возможны случаи «вынужденной» реконструкции, т.е. вызванные внешними факторами, не зависящими от состояния оборудования рассматриваемого теплообъекта. В этом случае прироста прибыли может и не быть.
Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 4947; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |