Главная страница ->  Технология утилизации 

 

Проблемы и методы коммерческих измерений. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.


Энергетическая стратегия США была разработана Министерством Энергетики США и опубликована в апреле 1998 г. В нее входят 5 глобальных целей, определяющих приоритетные направления Энергетической стратегии США на период до 2010 г.

 

Глобальная цель I. Повышение эффективности энергетической системы - более продуктивное использование энергоресурсов, что приведет к улучшению экономической ситуации, экологии и национальной безопасности.

 

Цель 1. Поддержка конкурентоспособных и эффективных энергосистем.

 

Стратегия 1. Обеспечить развитие конкурентоспособной энергосистемы, учитывающей экологические запросы.

 

Стратегия 2. К 2010 г. добиться повышения эффективности использования угля с 35% до 60%, природного газа - с 50% до 70%. Общая эффективность использования топлива достигнет 85%.

 

Стратегия 3. Повысить надежность и эффективность более 100 действующих атомных станций.

 

Цель 2. Повышение энергоэффективности в транспортном, промышленном и жилищном секторе.

 

Стратегия 1. Развитие более эффективных технологий в транспортном секторе.

 

Стратегия 2. Развитие более эффективных технологий в промышленном секторе.

 

Стратегия 3. Развитие более эффективных технологий в жилищном секторе.

 

Цель 3. Повышение эффективности Федерального использования энергии.

 

Стратегия 1. Повышения эффективности энергопользования в Федеральных зданиях.

 

Стратегия 2. Обеспечить поддержку Федеральных институтов в разработке энергоэффективных и возобновляемых технологий.

 

Глобальная цель II. Принять меры против перебоев в энергоснабжении -защита экономики США от перебоев в поставках или ошибок инфраструктуры.

 

Цель 1. Снизить зависимость экономики США от перебоев в поставках нефти.

 

Стратегия 1. К 2005 г. остановить спад внутренней добычи нефти.

 

Стратегия 2. Обеспечить готовность энергетики США к перебоям в поставках нефти..

 

Стратегия 3. Диверсифицировать рынки импорта нефти.

 

Цель 2. Обеспечить надежность, гибкость энергосистемы и убедиться в ее готовности к любым неожиданным ситуациям.

 

Стратегия 1. Обеспечить надежность и гибкость систем выработки, доставки и распределения электроэнергии.

 

Стратегия 2. Обеспечить надежность и гибкость систем переработки, транспортировки и хранения нефти.

 

Стратегия 3. Обеспечить надежность и гибкость систем транспортировки и хранения природного газа.

 

Глобальная цель III. Способствовать соответствию энергетики необходимым запросам экологии и здравоохранения.

 

Цель 1. Увеличить внутреннее экологически безопасное энергопроизводство.

 

Стратегия 1. Поддерживать политику, позволяющую рассчитывать на увеличение потребления природного газа до 6 трлн. куб. футов в год.

 

Стратегия 2. Использовать новые технологии, позволяющие свести экологический риск при добыче нефти к минимуму.

 

Стратегия 3. Способствовать развитию технологий, позволяющих увеличить отдачу не-гидроэлектрических источников возобновляемой энергии до 25.000 Мвт. к 2010 г., и поддерживать жизнеспособность существующих гидроэлектрических мощностей.

 

Стратегия 4. Поддерживать существующие атомные мощности.

 

Цель 2. Ускорить развитие и внедрение в рынок экологически чистых технологий.

 

Стратегия 1. Добиться внедрения экологически безопасных технологий.

 

Стратегия 2. Сотрудничать с промышленным сектором по вопросу снижения эмиссий газа.

 

Стратегия 3. Организовать и способствовать эффективной работе системы торговли эмиссиями.

 

Стратегия 4. Участвовать в переговорах с развивающимися странами по вопросу их обязательств о снижении эмиссий.

 

Стратегия 5. Прилагать усилия на международном уровне по снижению эмиссий.

 

Глобальная цель IV. Расширить будущий выбор источников энергии -- стимулировать дальнейший прогресс в науке и технологиях, что обеспечит будущие поколения сравнительно дешевыми и экологически чистыми источниками энергии.

 

Цель 1. Образовать мощную национальную научную базу, чтобы, в дальнейшем, использовать ее как плацдарм для квалифицированных решений, разработки новых энергетических систем и технологий.

 

Стратегия 1.Поддерживать научные разработки, затрагивающие будущее энергетики, в т.ч. концепцию новой энергетической системы и ее связь со здравоохранением и экологией.

 

Стратегия 2. Поддерживать исследования по глобальному изменению климата.

 

Стратегия3.Создать базу для последующих долгосрочных исследований.

 

Стратегия 4. Поддерживать существующую научную инфраструктуру.

 

Цель 2. Долгосрочные энергетические технологии.

 

Стратегия 1.Способствовать развитию долгосрочных энергетических технологий, способствующих более эффективному использованию энергоресурсов, снижению потерь при их использовании и улучшению экономической ситуации в целом.

 

Глобальная цель V. Международное сотрудничество по глобальным проблемам -- развитие направлений, касающихся глобальной экономики, безопасности и экологических концернов.

 

Цель 1. Способствовать развитию открытых, конкурентоспособных международных энергетических рынков. Создать условия для функционирования экологически чистых, безопасных, эффективных энергетических систем.

 

Стратегия 1. Сотрудничать с международными организациями по разработке механизмов, законодательно определяющих работу энергетических секторов.

 

Стратегия 2. Способствовать возникновению и функционированию экологически чистых, эффективных энергосистем.

 

Стратегия 3. Использовать научный и технический опыт международного сотрудничества во избежание неэффективной деятельности энергосистем.

 

Цель 2. Способствовать международной стабильности, что снизит уровень энергетического/экологического рисков в регионах, отвечающих интересам США.

 

Стратегия 1. Использовать возможности Министерства Энергетики США, иностранных правительств и негосударственных структур по обеспечению энергетической стабильности

 

 

В. Пяткус д.т.н., Р. Вайкасас д.т.н.,

 

В. Памакштис д.т.н., ЗАО "Катра"

 

Вопрос коммерческого учета сточных и канализационных вод в открытых каналах весьма актуален для множества производственных предприятий или организаций водоочистки, но выбор измерительных приборов для такого учета невелик, не только в Литве, но и во всем мире. Встречаемых на рынке счетчиков для открытых каналов, таких как расходомерных лотков и водосливов эксплуатируемых совместно с уровномерами или разных элетромагнитных, допплеровских расходомеров новой поколении (изготавливаемых фирмами Marsh McBirney Inc, Nivus и др.) в большинстве случаев можно называть счетчиками узкого применения, из-за часто встречаемых критических эксплуатационных условий, затрудняющих или даже делающих совсем невозможным монтаж, эксплуатацию и метрологическое оборудование счетчика.

 

Проблематичность использования счетчиков для открытых каналов в коммерческом учете вызывается рядом следующих факторов:
монтаж измерительного участка или датчика часто надо проводить в условиях повышенной опасности, имея специальные средства защиты (комбинезоны, противогазы). Многие счетчики при инсталляции нуждаются в процедурах местной калибровки, или других особо точных измерениях (например, измерения диаметра раструба, нивелирование дна лотка или калибрoвка нуля уравномера). Разумеется, это затрудняет не только работы по монтажу счетчика, но и усложняет метрологическое оборудование счетчика.
проблема осадок. Нередко в измерительных участках (или лотке) накапливаются ил или другие осадки, которые могут вызывать не только дополнительные погрешности измерения, но и даже влиять на работоспособность счетчика (при засорении измерительного датчика). В таком случае, необходимо предусмотреть периодическую очистку датчика или колодцев, где осаждается ил (потребитель, использующий эти приборы учета, в этом часто не заинтересован).
проблема подтопления канала (актуальна при эксплуатации лотков или водосливов). Подтопление канала может быть вызвано любым изменением в трубопроводных сетях, как например, введением в сеть нового колодца, нового участка трубопровода или просто большим количеством накопленных осадок. Такие случаи могут вызывать большие погрешности при измерении расхода уравномером в расходомерном лотке. Если счетчик не имеет возможности измерения направления потока, то при подтоплении канала он будет показывать расход даже при нулевом расходе и при обратном потоке.
проблемы измерений малых расходов. Так например, в ночное время поток в канале часто уменьшается и становится ниже минимальных пределов измерений счетчика.

 

Десять лет работающая в сфере изготовления и эксплуатации разных типов счетчиков для открытых каналов фирма КАТРА (Литва) предложила следующий путь решения вышеупомянутых проблем:
необходимо создать такую гидравлическую схему, которая бы обеспечивала переход потока от течения в открытом канале до течения в полностью заполненной трубе. Таким образом, создавая подтопление участка трубопровода, расход в нем можно измерять стандартным расходомером не нуждающимся в дополнительных процедурах местной калибровки.

 

Предложенные методы измерения были реализованы, запатентованы и начаты изготавливаться фирмой КАТРА, как устройства подтопления и измерения сточных вод. Схемы этих устройств показаны на рис. 1а и 1б. На рис. 1а показано оборудование измерения при применении ее в одном колодце. Такая схема является типичной при измерении сравнительно малых расходов сточных вод с использованием малогабаритных измерительных участков счетчика (с диаметром до ~150 мм), не требующих длинных прямолинейных участков трубопровода до и за измерительной вставкой. Глубина колодца подбирается достаточной для того, чтобы трубопровод в котором предусмотрено проводить измерение потока, можно было устроить на уровне полного подтопления и достаточно выше дна колодца, чтобы избежать возможности засорения трубопровода илом (рис. 1а и 1б). В случае измерения сточных вод в трубопроводах диаметром более 150 мм, необходимо соблюдать достаточно длинные прямолинейные участки трубопроводов до и за измерительной вставкой счетчика, так как в этом случае удобнее использовать схему подтопления измерительного участка счетчика с помощью трех колодцев (рис. 1б).

 

Рис.1. Оборудование для измерения сточных вод в открытых каналах:

 

а) схема измерения, употребляемая при сравнительно малых диаметрах измерительного участка (~ до 150 мм),
б) схема измерения, употребляемая в случае необходимости выдерживания длинных прямолинейных участков до и за измерительного участка счетчика.

 

Таким образом, создавая полное подтопление трубопровода, расход в нем измеряется электромагнитным (SKM) или ультразвуковым (SKU) расходомером, погрешность которых составляет не более 1% или 2%. Другой особенностью предложенных методов является возможность расширения диапазона измерения при использовании многоканальных счетчиков (SKM до 3, SKU до 2 каналов). Так как при использовании различных диаметров в измерительных каналах, можно измерить поток в различных режимах.

 

Устройства учета сточных вод, производимые фирмой "КАТРА", находят все более применение в Литве. Они позволяют отказаться от дорогих зарубежных счетчиков для открытых каналов, не требуют дополнительных процедур местной калибровки, позволяют решить проблему ила, проблему горячей воды, а при применении многоканальных счетчиков дают возможность расширить диапазон измерения, погрешность которых составляет не более 1% или 2% для каждого канала.

 

Вывоз мусора автомобильные и утилизация отходов

 

Новая страница 1. Эско №1,2002 - предисловие издателя. Поршневые компрессоры. Винтовые компрессоры - это закон. Маркировка энергоэффективности о.

 

Главная страница ->  Технология утилизации 

Экологически чистая мебель:


Сайт об утилизации отходов:

Hosted by uCoz