Главная страница -> Технология утилизации
Технические требования к система. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.В 2000 году в некоторых квартирах жилого района Пресня города Москвы были установлены тепловые счетчики с целью определить объем потребляемой тепловой энергии. Дополнительно были заменены насосы для водоснабжения, чтобы снизить расход питьевой воды. На основе успеха данных мер префектура центрального административного округа города Москвы в феврале 2002 года создала экспериментальную зону энергоэффективности из 20 жилых домов. Комплексную работу по созданию Зоны высокой энергетической эффективности проводили специалисты Московского энергетического института (МЭИ) по заказу префектуры Центрального округа г.Москвы. В рамках энергоаудита для 20 жилых зданий, в которых проживает 910 человек, определены общее состояние зданий, а также фактическое состояние систем отопления и водоснабжения. На основе этих данных были рассчитаны потенциал энергоснабжения, а также необходимые меры по энергосбережению. Общий суммарный отапливаемый объём зданий – 184,5 тысячи кубометров. По словам префектуры результаты замеров позволяют экономить 14 % от потребляемой тепловой энергии. Потенциал энергосбережения, в первую очередь, относится к постоянно перегреваемым квартирам. Так как в квартирах нет механизмов регулирования потребления тепловой энергии, температура регулируется, как правило, через открытие окон. Одновременно замеры показали, что в квартирах расходуется меньше тепла, чем приходится жителям оплатить согласно выставленному счету предприятия городского теплоснабжения. Причины в существующей практике общей оплаты потребляемой энергии по нормативам, при чем общая нормативная сумма значительно расходуется с суммой за фактически потребляемую энергию. Так, фактический объем потребляемой тепловой энергии в квартирах за установленный временной период был обозначен в 9.500 Гкал. Согласно договору городские теплосети выставили счет на 15.950 Гкал. Такое же расхождение между общим нормативным и фактическим потреблением установлено для потребления воды. Одна система стабилизации давления в водопроводной сети при помощи автоматического регулирования частоты вращения центробежных насосов. обеспечивало оптимального давления при изменяющемся расходе воды привело к экономии 30 % воды и 40 % электроэнергии. Относительно отдельных квартир замеры показали, что например семья из 4 человек в трехкомнатной квартире в кирпичном доме потребляет меньше энергии, чем рассчитано по нормативам за жилплощадь и 75 м2 и отапливаемый объем 225 м3. Фактический расход тепловой энергии составил 0,91 Гкал в месяц по сравнению с рассчитанной нормой 1,2 Гкал. Фактический расход теплой воды составил в среднем 10.200 л в месяц вместо нормативных 19.200 л. Расход холодной воды составлял в среднем 25.200 л в месяц по сравнению с рассчитанной нормой 28.800 л. Переход к расчету по фактическому потреблению повлекло бы за собой не только непосредственную экономию расходов у потребителей. К тому же, намеченное повышение тарифов сказалось менее резко на бюджете малодоходных семей. Согласно результатам при переходе на 100 % оплату за фактические расходы ресурсов для жителей с одновременным сохранением системы общей нормативной оплаты отдельная семья должна будет платить ежемесячно 23,40 € (796 рублей) за холодную и теплую воду и отопление. В настоящее время та же семья платит за данные услуги каждый месяц 11,03 € (375 рублей). В случае расчета по фактическому расходу воды и тепловой энергии эта семья из 4 человек должна была бы платить всего 16,80 € (571 рублей). Пресс-служба префектуры Центрального административного округа города Москвы тел.: + 7.095.912 76 49 факс: + 7.095.912 76 49 адрес: 109147 Москва ул. Марксистская 24 контактное лицо: Егоров Владимир Владимирович руководитель пресс-службы
Ответственные за разработку: Дюков В.А. Праховник А.В. Савченко Е.В. Сидоренко А.В. Тарасенко А.С. Рабочая группа: Прокопенко В.В. Прокопец В.И. Разумовский О.В. Бондаренко А.Ф. Гваришвили А.И. Петренко В.Н. Пиндюра В.А. Потапенко С.И. Верпаховский В.Г. Сенянинов А.С. Литков В.А. Денисюк С.Б. Киев-97 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 1. Общие положения 1.1.Настоящие технические требования являются обязательными и достаточными при выборе технических средств, используемых для построения систем коммерческого учета электроэнергии (СКУЭ). 1.2.Технические требования разработаны в соответствии с Концепцией построения автоматизированных систем учета электроэнергии в условиях энергорынка Украины, утвержденной 27.03.97г. на совместном заседании Научно-технических советов Минэнерго и НКРЭ. 1.3. На уровне объекта учета СКУЭ, формирующая итоговую информацию об параметрах электропотребления объекта учета, должна проходить метрологическую аттестацию. 1.4. В СКУЭ в качестве СЧ, преобразователей импульсов и УУ допускается использовать только средства измерений занесенные в Государственный реестр Украины. Импортируемые средства измерений должны также соответствовать стандартам качества ISO 9000 и ISO 9001. 1.5. Документы, описывающие протоколы информационного взаимодействия с СЧ, УУ, ЛОУ, РОСД и ЦОСД, должны находиться в распоряжении организации, ответственной за техническое обеспечение энергорынка. 1.6. ЛОУ, РОСД, и ЦОСД должны иметь возможность установки индивидуального идентификационного кода. 1.7. Первичные данные СКУЭ в необработанном виде подлежат архивации и хранению без какой-либо корректировки. 1.8. СКУЭ должна сохранять работоспособность при отключении основной питающей сети на период времени, указанный в ПУЭ для потребителей соответствующих категорий надежности электроснабжения. 2. Требования к СЧ Общие требования 2.1. СЧ должны соответствовать требованиям действующих ДСТУ, а также стандартов МЭК (IEC) 687 (СЧ класса точности 0,2s и 0,5s) и МЭК (IEC) 1036 ( СЧ класса точности 1.0 и 2.0). 2.2. СЧ должны иметь высокую надежность и стабильность метрологических характеристик. Межповерочный интервал не менее - 6 лет. Срок службы не менее - 20 лет. 2.3. Для обеспечения возможности автоматизированного съема информации СЧ должны иметь импульсный выход типа сухой контакт и/или последовательный интерфейсный выход. 2.4. Конструкция СЧ должна исключать возможность несанкционированного воздействия на результаты измерений. Основные требования к многофункциональным СЧ 2.5. СЧ должны обеспечивать измерение активной, реактивной энергии и усредненной мощности в соответствии с установленными пользователем периодами интеграции. 2.6. СЧ должны иметь базовую модель, позволяющую осуществлять расширение функциональных возможностей без существенных капитальных вложений. 2.7. СЧ должны обеспечивать периоды интеграции измеряемых величин 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут. 2.8. СЧ должны обеспечивать сохранность информации при потере питания не менее 40 суток. 2.9. СЧ должны иметь возможность внешней синхронизации хода внутренних часов. 2.10. СЧ должен иметь возможность подключения резервного питания. 2.11. СЧ должны сохранять в энергонезависимой, некорректируемой памяти информацию о всех случаях доступа к режиму параметрирования и нештатных ситуациях. 2.12. База данных СЧ должна формироваться с обязательной привязкой измеряемых величин к соответствующей метке времени. 2.13. СЧ должен обеспечивать хранение графика нагрузки за последние десять суток. 2.14. Погрешность хода часов СЧ должна быть не хуже SYMBOL 177 \f Symbol \s 125 секунд в сутки. Примечание. Допускается, для обеспечения указанных функций, использовать совместно с СЧ дополнительные технические средства расширяющие функциональные возможности СЧ. В качестве дополнительных технических средств должны использоваться только технические средства занесенные в Государственный реестр средств измерений Украины. 3. Требования к УУ 3.1. УУ должно обеспечивать ввод данных от СЧ в виде импульсов и/или данных. 3.2. Выходные данные УУ должны быть снабжены: временной меткой и признаком, определяющим их качество. 3.3. УУ должно иметь встроенный таймер и обеспечивать учет энергии и мощности в соответствии с заданными периодами интеграции. Периоды интеграции должны выбираться пользователем из ряда: 1, 3, 5, 10, 15, 30, 60 минут. Данные должны обрабатываться за следующие учетные периоды: получас/час, сутки для оптового энергорынка; для розничного энергорынка - в соответствии с действующими тарифами. 3.4. По каждой точке учета УУ при необходимости должны вычисляться и быть доступными в текущий момент времени следующие параметры (для активной и реактивной составляющих): · усредненная мощность в соответствии с заданным периодом интеграции; · график нагрузки в соответствии с заданным периодом интеграции за последние десять суток; · энергия и мощность за текущие и прошедшие учетные периоды; · энергия и мощность по тарифным зонам за текущие и прошедшие учетные периоды; · энергия, соответствующая показаниям счетчиков; 3.5 Минимальная глубина хранения данных УУ должна охватывать значения за текущий и предыдущий учетный период. 3.6. УУ должно обеспечивать индикацию требуемых параметров и параметрирование в ручном режиме со своей клавиатуры. 3.7. Конструкция и алгоритм функционирования УУ должны обеспечивать защиту от несанкционированного воздействия на результаты измерений. 3.8. События, связанные с нештатными изменениями внешней и внутренней среды УУ должны быть идентифицированы и сохранены в УУ. 3.9. УУ должно обеспечивать: · погрешность вычисления энергии и мощности по каналам учета не хуже SYMBOL 177 \f Symbol \s 120.05%; · погрешность вычисления энергии и мощности по группам учета не хуже SYMBOL 177 \f Symbol \s 120.1%; · погрешность хода часов должна быть не хуже SYMBOL 177 \f Symbol \s 125 секунд в сутки. 3.10. УУ должно иметь возможность реализации метрологически аттестованного алгоритма коррекции погрешности учета электроэнергии. 3.11. УУ должно обеспечивать синхронизацию хода внутренних часов своих и СЧ с ЛОУ, РОСД, ЦОСД или внешними сигналами. 3.12. УУ должно иметь не менее двух независимых интерфейсных выходов для организации связи с оборудованием верхнего уровня. 3.13. УУ должно обеспечивать подключение источника резервного питания. 3.14. При отключении внешнего питания УУ должен обеспечить: · фиксацию времени исчезновения питания; · сохранность данных, ход времени и календаря в течении не менее 40 дней; · фиксацию времени восстановления питания. 4. Требования к аппаратным и программным средствам на уровне ЛОУ, РОСД и ЦОСД 4.1. Аппаратные средства должны базироваться на вычислительных средствах общего назначения повышенной надежности под управлением стандартных операционных систем. 4.2. Протоколы и данные для обмена информацией между ЛОУ, РОСД и ЦОСД должны соответствовать международным требованиям и архитектуре открытых систем. 4.3. Программные и аппаратные средства на уровне ЛОУ, РОСД и ЦОСД должны обеспечивать: · проверку достоверности (верификацию) данных с формированием признаков качества данных; · передачу данных с признаком качества, временем и датой, которым они соответствуют; · временную синхронизацию с оборудованием на обьектах учета; · поддержку работы с не менее, чем двумя независимыми информационными каналами; · гибкое конфигурирование и настройку пользователем своих функций ; · индикацию нештатных ситуаций; · идентификацию и сохранение с фиксацией даты и времени возникновения всех событий, связанных с нештатными изменениями внешней (прерывание подачи питания, отсутствие связи с внешней средой, попытки несанкционированного доступа) и внутренней (ошибки в работе, нарушение целостности данных, исключительные ситуации при обработке данных) среды программных и аппаратных средств (данные, изменившие свои качества под влиянием таких событий, должны быть помечены соответствующим признаком); 4.6. Одним из основных компонентов программных средств должна быть информационная база данных (ИБД). Она должна строиться на основе стандартной реляционной СУБД, использующей структурный язык запросов (SQL) и поддерживающей архитектуру «Клиент / Сервер» ( например ORACLE, INFORMIX и т.п.). 4.7. Основным протоколом транспортного уровня для обмена информацией между сервером и клиентом должен быть ТCP / IP. 4.8. Логическая структура ИБД должна содержать следующие разделы: ·массив необработанных данных; ·массив данных ручного ввода и расчетных величин; ·массив отчетных данных; ·массив нормативно-справочной информации (НСИ). 4.7. В массиве необработанных данных (МНД) хранится исходная информация, собираемая с обьектов учета программой автоматического и ручного сбора данных. Эти данные не могут быть изменены, допускается только выгрузка этих данных в архив и удаление из ИБД по окончанию срока хранения. При необходимости эти данные должны загружаться в ИБД из архива. 4.8. Процедура сохранения данных и их последующее восстановление из архива должна полностью исключать возможность изменения по сравнению с оригиналом, а также обеспечить их резервирование. 4.9. Все субьекты Энергорынка могут иметь регламентированный доступ к необработанным данным только на чтение. 4.10. Массив данных ручного ввода и расчетных величин служит для хранения информации, которая вводится оператором системы учета вручную или рассчитывается на основе необработанных данных и данных ручного ввода. 4.11. Массив отчетных данных служит для составления необходимых выходных документов. Информация хранимая в этом массиве делится на : ·оперативная отчетная информация; ·согласованная отчетная информация. Оперативная отчетная информация формируется на основе массива необработанных данных и массива данных ручного ввода и расчетных величин. Эта информация используется для оперативных отчетов и предварительных расчетов между субьектами Энергорынка. Все субьекты Энергорынка могут иметь регламентированный доступ к ней только на чтение. Согласованная отчетная информация формируется на основе массива необработанных данных и согласованной отчетной информации введенной вручную. Согласование должно происходить по разработанной процедуре, со всеми необходимыми субьектами Энергорынка. Результаты согласования должны вводиться в ИБД. Все субьекты Энергорынка могут иметь регламентированный доступ к ней только на чтение. 4.12. Массив нормативно-справочной информации (НСИ) содержит необходимую для нормального функционирования системы учета информацию. Ввод ее осуществляется согласно специальной процедуры с фиксацией выполняемых действий. Все субьекты Энергорынка могут иметь регламентированный доступ к ней только на чтение. 4.13. Срок хранения информации ИБД должен определятся нормативным документом Энергорынка и обеспечивать проведение расчетов, разрешение спорных вопросов, выполнение функций перспективного планирования и прогнозирования, а также статистической отчетности. 5. Требования к каналам и протоколам связи между УУ, ЛОУ, РОСД и ЦОСД 5.1. Для связи между УУ,ЛОУ, РОСД и ЦОСД должна использоваться каналообразующая аппаратура, соответствующая требованиям МККТТ для цифровых и каналов тональной частоты. 5.2. Используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать надежную и достоверную работу СКУЭ. 5.3. Для связи между ЛОУ, РОСД и ЦОСД необходимо использовать существующие и создавать новые сети передачи данных (СПД), построенные в соответствии с национальными (международными) стандартами на основе высокоскоростных (более 9600 бод) каналов связи. 5.4. Используемая СПД должна обеспечивать время доставки отчетной коммерческой информации (для субьектов энергорынка Украины) к 9-00 следующих за отчетными суток. 5.5. Используемая СПД должна иметь резервные каналы связи и обеспечивать их автоматическую маршрутизацию. 5.6. Организация-оператор СПД должна обеспечивать и нести ответственность за соответствие параметров СПД предъявляемым требованиям. Термины и определения Термин Условное обозначение Определение Счетчик электрической энергии СЧ Средство измерения, осуществляющее непосредственное измерение и учет электрической энергии. Преобразователь импульсов ПИ Техническое средство, обеспечивающее преобразование количества оборотов диска СЧ в импульсный сигнал. Устройство учета УУ Средство измерения, собирающее и обрабатывающее измерительную информацию с нескольких счетчиков электрической энергии. Обеспечивает учет электрической энергии за различные интервалы времени. Оборудование сбора и обработки данных ОСД Вычислительная система, которая собирает, обрабатывает и накапливает данные о параметрах потоков электроэнергии и мощности. Имеет три уровня: ЛОУ (локальное оборудование сбора и обработки данных, соответствующее уровню субъекта энергорынка); РОСД и ЦОСД (соответственно региональное и центральное оборудование сбора и обработки данных). Точка учета Точка электрической сети, соответствующая месту установки счетчика электрической энергии . Объект учета ОУ Совокупность точек учета объединенных с помощью УУ по технологическому/ территориальному признаку (станция, подстанция, пром. предприятие и др.) Коммерческий /расчетный/ учет КУ Учет количественных характеристик потоков энергии, принимающийся как основа для финансовых расчетом между продавцом и покупателем энергии. Канал передачи данных КПД Комплекс технических и программных средств, обеспечивающих передачу цифровой информации по различным средам: оптоволокно; витая пара; телефонная/телеграфная сеть; pадио; pаспpеделительные сети 0.4 35 кВ; Условно они делятся на: низкоскоростные 50 1200 бод среднескоростные 1200 9600 бод высокоскоростные выше 9600 бод Учетный период УчП Временной интервал, за который фиксируется значение некоторого параметра. Первичные данные Данные, формируемые СЧ и ПИ. Качество измерительной информации (данных) Характеристика измерительной информации, определяемая уровнем таких ее параметров как точность, достоверность, одновременность. Маркировка качества измеряемой информации (данных) Дополнение измерительной информации признаками, характеризующими качество информации (данных). Верификация Комплекс процедур проверки точности и достоверности информации (данных). Вывоз мусора здания и утилизация отходов Оценка инвестиционных проектов, осуществляемых на действующем предприятии. Финансовые соглашения в проектах энергоменеджмента. Главная страница -> Технология утилизации |