Энергетические ресурсы

Вторичные энергетические ресурсы. Проблемы энергосбережения в России. Проведение расчетов потребления коммунальных ресурсов в многоквартирном доме. Климатические параметры отопительного периода. Потребление энергии в системе горячего водоснабжения.

Рубрика Физика и энергетика
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 25.12.2015
Размер файла 581,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

На основании собранных данных заполняются таблицы потребления горячего водоснабжения и потенциал энергосбережения.

3.2.3 Фактическое и нормативное потребление электрической энергии

Оценка фактического потребления по видам электропотребляющего оборудования может быть проведена двумя различными методами:

1. В случае если в обследуемом жилом доме установлены счетчики коммерческого учета отдельно на силовое оборудование и освещение мест общего пользования и наружное освещение, то задача составления баланса электроэнергии по направлениям использования существенно облегчается.

Потребление на освещение мест общего пользования и наружное освещение принимается по показаниям счетчика коммерческого учета [14].

В случае если счетчик коммерческого учета на силовое оборудование измеряет потребление электрической энергии различными силовыми установками (лифты, насосы и т.д.) оценку фактического потребления электроэнергии по направлениям использования , кВтч, можно произвести по формуле

(5)

где - установленная мощность электрооборудования, кВт;

- степень использования установленной мощности;

- фактическое время работы данного оборудования в течение рассматриваемого периода, час.

Данная формула не применима для оценки фактического электропотребления лифтовым хозяйством, так как для лифтов нет данных по времени работы в течение года [14].

Оценка фактического электропотребления по лифтовому хозяйству производится вычитанием из суммарного электропотребления, фактического потребления всего силового оборудования, кроме лифтового.

2. При наличии общего счетчика коммерческого учета на силовое оборудование, освещение мест общего пользования и наружное освещение оценка фактического потребления электроэнергии по направлениям использования может определяться по формуле (5).

Оценка фактического электропотребления по лифтовому хозяйству в этом случае производится вычитанием из суммарного электропотребления фактического потребления всего силового оборудования (кроме лифтового) и электропотребления на освещение мест общего пользования и наружного освещения [14].

Нормативный расход электроэнергии определяется по результатам обследования систем освещения, лифтового хозяйства, насосов и другого электропотребляющего оборудования.

Нормативное электропотребления на освещение мест общего пользования , кВтч, (поэтажные внеквартирные коридоры, лестницы, вестибюли жилых зданий) определяется по формуле

(6)

где - максимально допустимая удельная установленная мощность, Вт/м2, для рассматриваемых помещений в соответствии с МГСН 2.01-99 составляет 4 Вт/м2 при максимальной нормируемой освещенности 20 лк;

- площадь мест общего пользования, м2;

- расчетное время работы осветительных установок за рассматриваемый период, час.

3.2.4 Потребление холодной воды

Для этого определяется суммарный расход холодной воды за период наличия данных, м3 , суммированием данных по месяцам.

Среднесуточный расход холодной воды за отопительный период определяется по формуле

(7)

где - среднесуточный расход холодной воды за отопительный период, м3/сут;

- количество часов в периоде, за который имеются данные о потреблении холодной воды, час.

Расход холодной воды за год , м3, определяется по формуле

(8)

где - продолжительность отопительного периода, равная 213 суток;

б - коэффициент, учитывающий снижение уровня водозабора в жилых зданиях в летний период. Для жилых зданий б = 0,8.

На основании собранных данных заполняются таблицы потребление холодной воды и потенциал энергосбережения [14].

3.2.5 Потенциал энергосбережения

Потенциал энергосбережения в системах отопления, вентиляции, ГВС и электроснабжения определяется как разность между фактическим и нормативным потреблением.

Нормативное потребление определяется на основе базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений с учетом уменьшения показателей в соответствии с Правилами установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 года № 18.

Нормативное потребление в соответствии с указанным документом должно поэтапно снижаться по отношению к базовому уровню: не реже 1 раза в 5 лет [7].

3.3 Энергетический паспорт жилого дома

Энергетический паспорт жилого многоквартирного дома составляется согласно методическим рекомендациям по проведению энергетического аудита, разработанными в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 261. Энергетическое обследование жилого дома в соответствии с методическими рекомендациями должно быть в обязательном порядке проведено после капитального ремонта многоквартирного дома [5].

3.3.1 Технические характеристики здания

Сбор данных о техническом состоянии здания проводиться согласно методическим рекомендациям. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические характеристики здания

Параметры

Обозначение

Единица измерения

Данные

проектные

фактические

Год постройки

--

--

1932

1932

Тип здания:
(кирпичное, панельное,
блочное)

--

--

Кирпичное

Кирпичное

Строительный объем,

Vо

м3

10126

10126

в т.ч. отапливаемой части

Vh

м3

8236

8236

Количество квартир (помещений)

--

шт.

31

31

Общая площадь наружных ограждающих конструкций отапливаемой части
здания,в т.ч.:

Aesum

м2

2432,7

2432,7

стен, включая
окна, балконные и входные двери в здание, витражи

Аw+F+ed

м2

2029,26

2029,26

окон и балконных дверей

АF

м2

63,36

63,36

покрытий

Аc

м2

900,89

900,89

полов по грунту

Аf

м2

900,89

900,89

Компактность здания
(Aesum/Vh)

ke

--

0,30

0,30

Общая площадь квартир

Ah

м2

1460,5

1460,5

Расчётное количество
жителей

--

чел.

68

68

3.3.2 Температурные условия

Сбор данных о температурных условиях здания, и климатических условий окружающей среды, проводиться согласно методическим рекомендациям. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Температурные условия

Параметры

Обозначение

Единица

измерения

Норматив

Данные

проектные

фактические

Средняя температура внутри квартир (помещений) за отопительный период

tф

°С

-

22

20

Температура внутреннего воздуха для расчёта систем отопления и вентиляции

thint

°С

21

21

22

Расчётная температура внутреннего воздуха для расчёта теплозащиты

tint

°С

22

22

20

Расчётная температура наружного воздуха

text

°С

-39

-39

-39

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период

tht

°С

-8,0

-8,0

-6,3

Продолжительность отопительного периода

zht

сут

229

230

230

Градусо-сутки отопительного периода

Dd

°С•сут

6870

6900

6049

3.3.3 Уровень теплозащиты

Сбор данных о теплозащиты здания проводиться согласно методическим рекомендациям. Собранные данные и результаты расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Уровень теплозащиты

Параметры

Обозначение

Единица измерения

По проекту или расчетное

Нормативное значение

Приведённое сопротивление теплопередаче:

- стен

Rwr

м2•°С / Вт

3,51

3,5

- окон и балконных дверей

RFr

м2•°С / Вт

0,42

0,55

- входных дверей и ворот, витражей

Redr

м2•°С / Вт

0.36

0,55

- покрытий

Rcr

м2•°С / Вт

5,1

5,2

- чердачных перекрытий

Rcr

м2•°С / Вт

4,1

4,6

- перекрытий над неотапливаемыми подвалами и подпольями

Rfr

м2•°С / Вт

нет

нет

Приведённый коэффициент теплопередачи здания

Ktrm

Вт/(м2°С)

0,074

0,069

3.3.4 Энергетические нагрузки здания

Сбор данных об уровне энергетической нагрузки здания проводиться согласно методическим рекомендациям. Результаты представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Энергетические нагрузки здания

Параметры

Обозначение

Единицы

измерения

Норматив

По проекту

Установленная мощность систем инженерного оборудования:

Тепловая мощность, в т.ч.:

Гкал/час

0,19

0,29

- отопление

Гкал/час

0,10

0,17

- горячее водоснабжение

Гкал/час

0,09

0,11

- принудительная вентиляция

кВт
(Гкал/час)

нет

нет

- воздушно тепловые завесы

кВт
(Гкал/час)

нет

нет

Электрическая мощность, в т.ч.:

кВт

20,38

31,68

- общедомовое освещение

кВт

10,19

15,84

- в квартирах (помещениях)

кВт

10,19

15,84

- силовое оборудование

кВт

нет

нет

- отопление и вентиляция

кВт

нет

нет

- водоснабжение и канализация

кВт

нет

нет

Среднечасовой за отопительный период расход тепла на ГВС

Гкал/ч

0,0042

0,004

Средние суточные расходы

- природного газа

м3/сут.

нет

нет

- холодной воды

м3/сут.

17,35

17,98

- горячей воды

м3/сут.

0,74

0,92

- электроэнергии

кВт•ч/сут.

0,85

1,32

Удельный максимальный часовой расход тепловой энергии

- на отопление

Вт/м2

36,41

66,65

- на вентиляцию

Вт/м2

нет

нет

Удельная тепловая характеристика здания

Вт/(м3•°С)

0,36

0,67

3.3.5 Потенциал сбережения тепловой энергии здания

Расчет потенциала сбережения тепловой энергии здания проводиться согласно методике МДС 41-4.2000 «Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных сетях коммунального теплоснабжения» [14].

Таблица 6 - Объем потребления энергоресурса Гкал/год

Договорное

Фактическое*

Расчетное

Нормативное

Тариф

961,98

961,98

503,56

525,463

739,71

* Фактическое теплопотребление приведено к нормативным условиям

Таблица 7 - Расчетный потенциал экономии и энергосбережения

Наименование

Формула

В натуральном выражении, Гкал/год

В денежном
выражении

Потенциал энергосбережения

Ф - Н

436,51

322895,99 руб.

Потенциал энергосбережения 1

Ф - Р

458,42

339097,85 руб.

Таблица 8 - Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации

Мероприятие

Затраты,
руб.

Экономия в натуральном выражении, Гкал/год

Экономия в денежном выражении, руб.

Установка приборов учёта тепловой энергии

172 000

110,0

81 368,65

Установка трубопроводной арматуры

22 000

Установка термодатчиков

5 000

3.3.6 Потенциал сбережения энергии горячего водоснабжения

Расчет потенциала сбережения горячего водоснабжения здания проводиться согласно методическим рекомендациям.

Таблица 9 - Объем потребления энергоресурса Гкал/год и тариф руб./Гкал в базовом году

Договорное

Фактическое*

Расчетное

Нормативное

Тариф

335,28

335,28

245,72

269,77

739,71

* Фактическое водопотребление приведено к нормативным условиям

Таблица 10 - Расчетный потенциал экономии и энергосбережения

Наименование

Формула

В натуральном выражении, Гкал•ч/год

В денежном выражении

Потенциал энергосбережения

Ф - Н

65,51

48 458,70

Потенциал энергосбережения 1

Ф - Р

89,56

66 248,42

Таблица 11 - Потенциал экономии и энергосбережения и мероприятия для его реализации

Мероприятие

Затраты,
руб.

Экономия в натуральном выражении, Гкал/год

Экономия в
денежном выражении, руб.

Установка приборов учёта

120 000

17,5

18 492,75

Установка трубопроводной арматуры

16 000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным министерства природных ресурсов и экологии РФ в 2013 году, объем добычи нефтяного сырья возрос до 523,3 млн. т, что является абсолютным максимумом начиная с 1991 года. В период с 2008 по 2013 гг. темпы роста добычи ежегодно росли, прирост порядка 34 млн. т.

Такая же тенденция наблюдается в газовом комплексе. По данным на 2013 г. добыча газа составила 668,2 млрд. м3, что выше уровня 2012 г. на 13,7 млрд. м3.

Противоположная тенденция наметилась в угольной промышлености, которая по результатам 2013 г. показала снижение темпов добычи. В 2013 году было добыто 352 млн. т угля, что ниже предыдущего года
на 2,5 млн. т.

Важной задачей предприятий, где расход топлива, тепловой и электрической энергии имеет большой вес в совокупных расходах, является выявление возможных способов использования вторичных ресурсов - энергетических отходов технологических процессов. Применение вторичных ресурсов имеет не только экономическую выгоду, но и положительный экологический эффект [10].

Для рационального использования вторичных энергетических ресурсов, на предприятии должна быть разработана программа энергосбережения и рационального энергопользования. При этом в рамках разработки программы и стандартизации предприятия, необходимо проводить энергетическое обследование предприятий, и зданий находящихся на его территории.

Современная государственная политика в области энергосбережения основывается на требованиях Федерального закона № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» принятого 23 ноября 2009 года [1].

Целью закона является создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В четвертой главе данного закона прописаны основные цели проведения энергетического аудита, к которым относится: определение показателей энергетической эффективности; определение потенциала энергосбережения; получение данных об объемах используемых ресурсов.

В соответствии с ФЗ № 261 различают объекты добровольного и обязательного энергетического обследования. Обязательный энергоаудит предписывается для всех муниципальных организаций; организаций осуществляющих производство и (или) транспортировку энергетических ресурсов; организаций, чьи затраты на энергоресурсы превышают 10 миллионов рублей за календарный год.

Энергетическое обследование делится на четыре основных этапа: преддоговорной этап; энергетическое обследование первого уровня; углубленное энергетическое обследование; этап оформления и согласования результатов. В соответствии с ФЗ № 261 на данном этапе составляется, и оформляется энергетический паспорт предприятия [1].

При выполнении выпускной квалификационной работы, совместно с ООО «Взлет - Кузбасс» проведен энергетический аудит жилого многоквартирного дома, находящегося по адресу улица Кирова, дом 22.

Энергетический аудит данного жилого дома проводился в связи с тем, что согласно ФЗ № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» энергетическое обследование многоквартирных домов должно быть в обязательном порядке проведено после капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Методическими рекомендациями. Жилой дом по адресу улица Кирова, дом 22, попал под действия данного Федерального закона [4].

В ходе проведения энергетического аудита была собрана информация о технических характеристиках здания, уровне его теплозащиты, энергетических нагрузках. Был рассчитан потенциал энергосбережения (отопление, и горячее водоснабжение).

При расчете потенциала энергосбережения использовалась методика МДС 41-4.2000 «Методика определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных сетях коммунального теплоснабжения» [14].

Расчет уровня теплозащиты здания проводился по методике «Теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий», разработанной на основе требований Федерального закона «О техническом регулировании». Так же во время проведения энергетического обследования, проводилось тепловизионное исследование здания, целью которого было выявление мест утечки энергии и тепла в здании.

Результатом проведения работы стал энергетический паспорт жилого многоквартирного дома, в котором представлены данные о технических характеристиках здания, климатических параметрах отопительного периода, уровне теплозащиты и энергетических нагрузках.

Рассчитаны нормативные и расчетные показатели потребления тепловой энергии, потребления энергии в системе ГВС.

Используя методику МДС 41-4.2000, были получены результаты расчетного (503,56 Гкал/год) и нормативного (525,463 Гкал/год) объема потребления тепловой энергии жилым домом. Расчетный (245,72 Гкал/год) и нормативный (269,77 Гкал/год) показатели объема потребления энергии в системе ГВС, также были рассчитаны по данной методике.

Потенциал экономии и сбережения тепловой энергии показал возможность ежегодного сохранения порядка 110,0 Гкал, что в денежном отношении составляет 81 368,65 рублей. Расчет потенциала экономии и сбережения энергии в системе ГВС показал возможность ежегодного сохранения 17,5 Гкал, что в денежном отношении составляет 18 492,75 руб.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]: [ФЗ Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261]// Консультант Плюс: справ. Правовая система.- Законодательство.

2. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» [Электронный ресурс]: [ФЗ Российской Федерации от 7 декабря 2007 г. № 315]// Консультант Плюс: справ. Правовая система.- Законодательство.

3. Федеральным законом «О техническом регулировании» [Электронный ресурс]: [ФЗ Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184] Консультант Плюс: справ. Правовая система.- Законодательство.

4. Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» [Электронный ресурс]: [ФЗ Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185] Консультант Плюс: справ. Правовая система.- Законодательство.

5. Приказ Министерства Энергетики РФ «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации» [Электронный ресурс]: [приказ Минэнерго РФ от 19 апреля 2010 г. № 182] Консультант Плюс: справ. Правовая система.- Законодательство.

6. Устав «Положения и Стандары СРО» [Текст]. - М.: Союз энергоаудиторов 2010. - 210 с.

7. Национальный план действий в области энергоэффективности на 2013 - 2015 годы Утвержден Постановлением Правительства №113 от 7 февраля 2013 года [Текст]. - М.: Правительство РФ, 2013. - 87 с.

8. Клименко А.В. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях [Текст] / О.Л.Данилов, А.Б.Гаряев, И.В.Яковлев - М: Издательский дом МЭИ, 2010. - 424 с.

9. Варнавский Б.П. Энергоаудит промышленных и коммунальных предприятий [Текст]: учеб. пособие / Варанавский Б.П. - М: издательство АСЭМ, 2009. - 301 с.

10. Колесников А.И. Энергосбережение в промышленных и коммунальных предприятиях [Текст] / Колесников А.И. - М: издательство ИНФРА-М, 2005. - 120 с.

11. Фокин В.М. Основы энергосбережения и энергоаудита [Текст]: М.: издательство «Машиностроение -1», 2006. - 256 с.

12. Чернышов Л.Н. Основы энергоресерсосбережения в жилищной и коммунальной сфере [Текст] / Чернышов Л.Н. - Иркутск, 2008. -32 с.

13. МДК 1-01.2002 Методические указания по проведению энергоаудита в жилищнокомунальном хозяйстве [Текст]. - М.: МИКХиС, 2002.

14. МДС 41-4.2000 Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения [Текст]. - М.: 2000. 28 с.

15. Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники [Текст]: справочник / Криксунов Л.З. - М.: Сов. Радио, 1978. - 191с.

16. Чернышов Л.Н. Обоснование концепции энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве [Текст] / Чернышов Л.Н. - Строительство и реконструкция - 2010. - 32 с.

17. Классификация и значение топливно-энергетических ресурсов в производственной деятельности предприятия [Электронный ресурс], - Режим доступа: http://cyberleninka.ru.

18. Нефтяной комплекс [Электронный ресурс], Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/oilgas.

19. Газовый комплекс [Электронный ресурс], Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/gas.

20. Угольная промышленость [Электронный ресурс], Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/coalindustry.

21. Энергосбережение и энергоэффективность [Электронный ресурс], Режим доступа: http://minenergo.gov.ru/activity/energoeffektivnost.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Основы энергосбережения, энергетические ресурсы, выработка, преобразование, передача и использование различных видов энергии. Традиционные способы получения тепловой и электрической энергии. Структура производства и потребления электрической энергии.

    реферат [27,7 K], добавлен 16.09.2010

  • Политика России в сфере энергообеспечения и энергосбережения. Использование местных и альтернативных видов топливно-энергетических ресурсов. Энергетические ресурсы России: топливные ресурсы, энергия рек, ядерная энергия. Мероприятия по энергосбережению.

    реферат [25,1 K], добавлен 19.12.2009

  • Характеристика видов и классификации топливно-энергетических ресурсов или совокупности всех природных и преобразованных видов топлива и энергии. Вторичные топливно-энергетические ресурсы - горючие, тепловые и энергоресурсы избыточного давления (напора).

    контрольная работа [45,8 K], добавлен 31.01.2015

  • Понятие и перспективы применения вторичных энергетических ресурсов, необходимое для этого оборудование и агрегаты. Классификация вторичных энергетических ресурсов промышленности, их разновидности и оценка эффективности при повторном использовании.

    презентация [4,2 M], добавлен 06.02.2010

  • Общие основы энергообеспечения. Газоснабжение и его место в энергосбережении промышленности. Основы энерготехнологии и вторичные энергетические ресурсы. Кислородное хозяйство предприятий. Диспетчеризация и автоматизация в системах водоснабжения.

    учебное пособие [170,1 K], добавлен 15.04.2012

  • Проблемы утилизации промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов. Переход от эры "ресурсной расточительности" к эпохе рационального потребления ресурсов: вторичные материальные ресурсы. Истощение земных недр, альтернативные источники энергии.

    презентация [291,2 K], добавлен 19.01.2011

  • Понятие и классификация энергетических ресурсов. Первичная и вторичная энергия. Стадии энергетического производства. Средняя структура потребления ресурсов. Основные виды твердого топлива. Газ нефтяных месторождений. Искусственные горючие, твердые газы.

    презентация [97,4 K], добавлен 14.08.2013

  • Основные виды механической и тепловой энергии Мирового океана – энергия приливов, волн, океанических (морских) течений и температурного градиента. Трудности ее эффективного использования. Значение энергетических ресурсов в качестве потенциального резерва.

    презентация [1009,5 K], добавлен 17.10.2014

  • Электроэнергетика - основа функционирования экономики и жизнеобеспечения. Динамика производства и потребления электроэнергии в Российской Федерации. Основные топливно-энергетические ресурсы: нефть, газ, уголь, сланцы, ядерное топливо. Типы электростанций.

    реферат [29,6 K], добавлен 16.12.2010

  • Понятие и принципы работы атомной электростанции как станции, предназначенной для производства электрической энергии. Основные современные энергетические реакторы, их разновидности и функции. Российские энергоблоки типа ВВЭР, эксплуатируемые на 5 АЭС.

    презентация [3,1 M], добавлен 27.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.