Главная страница ->  Технология утилизации 

 

Для россии газа нет. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.


В. И. Ливчак, начальник отдела энергоэффективности

 

строительства Мосгосэкспертизы, вице-президент НП «АВОК»

 

Крупные многофункциональные комплексы, сооружаемые в Москве, отличаются насыщенностью современной электронной аппаратурой, совершенной системой связи и инженерным оборудованием, обеспечивающим комфортные и безопасные условия пребывания в помещениях комплекса. Причем в таких комплексах наряду с помещениями общественного назначения с периодическим пребыванием людей размещаются гостиницы и жилые апартаменты.
Конечно, и энергоснабжение многофункциональных комплексов должно также отвечать наивысшим требованиям – быть бесперебойным и в каждый момент времени высокого качества. Одним из направлений, реализующих эту задачу, является резервирование источника теплоснабжения комплекса.

 

Однако распространенное решение о сооружении питания от двух вводов, подключенных к разным магистралям тепловой сети в условиях отсутствия возможности работы нескольких источников тепла на единую сеть города, не приведет к положительному результату.
Необходимо наряду с питанием от системы централизованного теплоснабжения создавать дублирующий источник энергоснабжения, но чтобы средства на его создание не оказывались замороженными, как, например, оборудование противопожарной защиты. Желательно, чтобы этот источник тепла находился в активном резерве, т. е. был бы востребован в базовом режиме работы. Таким источником могут быть газопоршневые или газотурбинные установки.
Наиболее эффективная работа таких машин достигается при постоянном режиме производства энергии на максимальной нагрузке. При этом при сжигании единицы топлива вырабатывается около 40 % электрической энергии и 60 % тепловой. В то же время энергопотребление жилых зданий устроено таким образом, что в отопительный период тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение превышает электрическую нагрузку, а в летнее время, наоборот, электрическая нагрузка выше тепловой, и, кроме того, она переменна в течение суток. В этих условиях необходимо иметь возможность передачи излишков тепловой или электрической энергии в городскую сеть, а из городской сети получить часть энергии для покрытия пиковой нагрузки. Подключение тепловых сетей автономного источника к распределительным городским сетям позволяет это выполнить. Рисунок 1. )

 

Схема подключения автономного источника тепловой и электрической энергии для возможности работы в
системе централизованного теплоснабжения

 

Принципиальная схема такого присоединения показана на рис. 1. Забор воды для нагрева в газопоршневой установке производится из обратного трубопровода распределительных тепловых сетей, затем нагретый теплоноситель пропускается по обычной схеме через водонагреватели отопления и горячего водоснабжения потребителя, для которого предназначена эта установка, и возвращается частично на подмес в обратный трубопровод и подающий трубопровод теплосети. Для осуществления такой циркуляции на обратном трубопроводе перед поршневой машиной устанавливается циркуляционный насос с напором, равным перепаду давлений между подающим и обратным трубопроводами плюс потери давления в тракте и регулирующем клапане К-3.
Идеальный режим работы, когда теплопроизводительность машины соответствует потребности водонагревателей отопления и горячего водоснабжения. Тогда клапан К-3 закрыт, осуществляется замкнутая циркуляция, и сброс тепла в распределительную теплосеть отсутствует. В зимнее время производительности машины может быть недостаточно и необходимо часть тепла забирать из подающего трубопровода – для этого предусмотрена перемычка с клапаном К-4 под клапан К-2 по ходу воды, параллельно закрытому в этот период клапану К-3.
Предусматривается следующий алгоритм автоматизации схемы: когда клапан регулятора отопления полностью открыт, а температура, фиксируемая датчиком на подающем трубопроводе местной системы, недостаточна, по сигналу от конечного выключателя клапана К-2 начинает открываться клапан К-4, пропуская часть теплоносителя из подающего трубопровода теплосети и поддерживая ту же температуру по заданному графику. Как только клапан закроется, по сигналу от его конечного выключателя регулирование температуры в системе отопления переключается на клапан К-2. Прикрытие клапана К-2 означает переизбыток тепла, и одновременно с закрытием клапана К-2 открывается клапан К-3, и часть тепла сбрасывается в подающий трубопровод распределительных сетей. В летнее время клапан К-2 отопления полностью закрыт. Работает только горячее водоснабжение, но поскольку количество тепла, вырабатываемого машиной, избыточно, клапан К-3 продолжает быть открытым, а клапан К-1, работающий на большем перепаде давлений, так как теплоноситель сбрасывается в обратный трубопровод, а не в подающий, как происходит с клапаном К-3, продолжает обеспечивать заданную температуру в системе горячего водоснабжения.
Для обеспечения максимальной загрузки машин можно было бы излишнюю электрическую энергию направить на компенсацию недостающего тепла для нагрева воды в системе горячего водоснабжения, установив тены в баках-аккумуляторах. В этом случае автоматически сократилась бы подача тепла на нагрев горячей воды в той мере, в какой поступит электрическая энергия на эти же цели, вплоть до полного отключения тепла на нужды горячего водоснабжения. Подбор мощности устанавливаемых газопоршневых машин выполняется, исходя только из нагрузки на отопление, но не максимально часовой, а средней за двое самых холодных суток из обычно выбираемой расчетной пятидневки. Рисунок 2. )

 

Схема подключения 100-этажного дома (4 зоны по 25 эт.) к централизованному теплоснабжению (автоматика и подпитка не показаны)

 

Как правило, крупные многофункциональные комплексы являются одновременно и высотными зданиями, а это предъявляет дополнительные требования. Во-первых, при теплоснабжении высотных зданий сложной проблемой является подача горячей воды в качестве энергоносителя для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения на высоту выше 100 м, так как в трубопроводах возникает давление более 10–12 атм., что потребует применения дорогих высокопрочных труб, притом крупного диаметра, чтобы обеспечить нагрузку большого количества этажей. Во-вторых, вертикальные коммуникации, включая и инженерные системы, в высотных зданиях занимают настолько большое место по сравнению с обычными зданиями, что при высоте более 250–300 м строительство их не оправдано и становится только вопросом престижа.
Для исключения высокого давления в местных системах отопления и горячего водоснабжения в высотных зданиях их зонируют по высоте в пределах 20–25 этажей, и тогда в них сохраняется давление менее 8–10 атм., но вопросы раздачи теплоносителя по зонам остаются.
В качестве энергоносителей, не создающих больших давлений на стенки трубопроводов, или каналов, по которым они перемещаются, могут рассматриваться горячий воздух, пар с зонированием слива конденсата в баки, сообщающиеся с атмосферой, газ и электроэнергия. В этом случае установки, приготавливающие перечисленные энергоносители, могут быть размещены на земле.
Исходя из требований минимизации площади, занимаемой каналами, горячий воздух как энергоноситель отпадает. Газ мог бы использоваться для приготовления горячей воды при сжигании его в котле, если бы высотное здание проектировалось с уступами (например, как самое высокое здание в Америке – Сиерс в Чикаго) через 25–30 этажей, на крыше которых располагались бы котельные, обслуживающие автономные для каждой зоны системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Использовать одну, установленную на крыше верхнего этажа, котельную можно только на те же 25–30 верхних этажей во избежание увеличения давления на трубопроводы систем нижних этажей.
При подключении высотного здания к централизованному теплоснабжению либо к автономным источникам, расположенным на земле и вырабатывающим энергоноситель в виде перегретой воды, во избежание повышенных давлений в трубопроводах следует применять каскадную схему подключения зональных теплообменников отопления и ГВС. Одна группа теплообменников будет обеспечивать системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения первой зоны, нагревая воду, циркулирующую в этих системах, до нужных параметров. А другая – нагревать воду, подаваемую в следующую по высоте зону с параметрами на 5–10 °C ниже, чем были в первом контуре циркуляции, и которая также будет распределяться на две группы теплообменников, если выше есть следующие зоны этажей (рис. 2). В этом случае давление в контурах циркуляции греющей воды будет определяться только высотой своей зоны. Подпитка, как обычно, производится из обратного трубопровода греющей воды насосом в обратный трубопровод нагреваемой. Обратный клапан предотвращает наращивание статического давления. Для полного разделения контуров циркуляции подпитка может осуществляться через бак, соединенный с атмосферой.
Появление двух дополнительных последовательно установленных теплообменников во 2-й и 3-й зонах, по сравнению со схемой с одним теплообменником или группой параллельно установленных на земле, от которых греющий теплоноситель распределяется на 2-ю, 3-ю и 4-ю зоны под давлением 30–35 атм., оправдывается применением обычных трубопроводов в предлагаемом решении и меньшей аварийной опасностью.

 

 

Прошлогоднее решение правительства о поставках топлива на электростанции выполнено не будет, уверены Алексей Гривач и Время новостей

 

На этой неделе исполняется год с того момента, как в России появился электроэнергетический памятник - второй энергоблок Северо-Западной ТЭЦ в Санкт-Петербурге, который по сей день простаивает из-за отсутствия газа. Главе РАО ЕЭС России Анатолию Чубайсу за год не удалось решить проблему газоснабжения, хотя он многократно обращался к Владимиру Путину и вел переговоры с Газпромом . Г-н Чубайс считал, что исправить эту ситуацию можно лишь в случае серьезного роста внутрироссийских цен на газ - именно это, по его мнению, должно ликвидировать незаинтересованность газового монополиста в увеличении поставок на отечественные электростанции. Соответствующую программу о постепенном - до 2011 года - переходе на принцип равной доходности газовых поставок российским промышленным потребителям и на экспорт правительство утвердило в конце прошлого года. Однако сейчас выясняется, что это решение, принимавшееся в спешке, а потому, очевидно, серьезно не проработанное, чревато непредсказуемыми последствиями для экономики страны.

 

Рост цен на нефть и следующее за ним увеличение стоимости газа в долгосрочных договорах с европейскими потребителями таковы, что через три года газ окажется гораздо дороже рассчитанных правительственными чиновниками 125 долл. за тысячу кубометров. Более того, уже открыто говорится, что Газпром в 2008- 2009 годах не сможет обеспечить поставки газа на электростанции в утвержденном год назад кабинетом министров объеме. Об этом, в частности, на прошлой неделе заявил заместитель генерального директора Межрегионгаза Игорь Дмитриев. Но выходить с инициативой по пересмотру параметров, зафиксированных в протоколе, Газпром не собирается. Не наша компетенция, - пояснил г-н Дмитриев. - Мы определили, что конкретно мы можем. Просто начало газоснабжения части объектов (в основном новых энергоблоков. - Ред.) будет перенесено на 2011-2012 годы .

 

Как известно, год назад правительство зафиксировало, что до 2010-го включительно цены на газ для промышленности будут расти по особому графику (на 15% в 2007 году, на 25% - в 2008-м, на 23% - в 2009-м и на 21% - в 2010-м). По расчетам правительства, к концу 2010 года средняя регулируемая цена выросла бы до 100 долл. за тысячу кубометров, а после введения формулы, составленной на основе равнодоходности, - до 125 долл. за тысячу кубометров.

 

Однако такие скромные показатели цены в 2011 году связаны с хитрой системой расчета: авторы прогноза исходили из цены барреля нефти 54 долл. По официальным расчетам Федеральной службы по тарифам, если бы формула действовала сейчас, промышленные потребители, например, в Москве уже платили бы 4100 руб. (164 долл.) за тысячу кубометров. Сейчас цена на нефть выросла почти до 100 долл., что через девять месяцев отразится на газовых ценах в Европе. При цене 354 долл. за тысячу кубометров, которую Газпром прогнозирует на середину следующего года, внутренняя цена взлетела бы до 220 долл. Оснований, что в 2011 году баррель будет стоить значительно дешевле, чем сейчас, нет. А значит, российским потребителям - и энергетике, и промышленности - придется сложно вести расчеты за газ. Если, конечно, правительство не пересмотрит прошлогоднее решение.

 

При этом в прошлогоднем решении правительства речь о сокращении поставок газа на внутренний рынок не идет. Напротив, поскольку оно стало плодом сепаратного соглашения Газпрома и РАО ЕЭС России , в нем прописаны обязательные объемы поставок только для предприятий электроэнергетики. Согласно документу, в 2007 году электростанции должны получить 162, 9 млрд. кубометров газа, в 2008-м - 166, 9 млрд., в 2009-м - 174, 8 млрд. и в 2010-м - 186 млрд. При этом лимитные поставки газа на ТЭЦ со стороны Газпрома составляют 103 млрд. кубометров. Остальной объем на станции должны продать независимые производители. А если и этого не хватит, то Газпром поставит газ по более высоким ценам - согласно постановлению правительства монополия получила право реализовывать дополнительный газ с накруткой к цене, установленной ФСТ (на вторую половину 2007 года действует предельный коэффициент 1, 6, но по мере роста регулируемых цен уровень допустимой надбавки будет снижаться, например, с 1 января 2008 года Газпром сможет продавать газ лишь на 50% дороже).

 

Как сообщил на прошлой неделе г-н Дмитриев, на следующий год РАО ЕЭС России запросило 18 млрд. кубометров дополнительного газа. Но мы готовы дать только 9, 3 млрд. кубометров , - сообщил он. Независимые производители в прошлом году поставили на предприятия РАО около 51 млрд. кубометров газа (из 62-63 млрд., попадающих в газотранспортную систему Газпрома ), в этом году этот объем будет существенно ниже. По информации Времени новостей , согласно прогнозному балансу Газпрома в 2009 году предприятия РАО могут рассчитывать на 13 млрд. кубометров дополнительного газа. А существенный прорыв - 40 млрд. кубометров сверхлимитного объема - возможен только в 2011 году когда Газпром построит сухопутный участок Северо-Европейского газопровода (в рамках которого планируется решить проблему газового дефицита в северо-западных регионах страны).

 

Так что на следующее десятилетие отложено начало поставок на электростанции ТГК-1 (принадлежит Газпрому ), энергоблоки Костромской ГРЭС (ОГК-3), Конаковской ГРЭС (ОГК-5) и Киришской ГРЭС (ОГК-6), запланированные Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики. Лучшая участь может ждать вторые блоки Калининградской и Северо-Западной ТЭЦ (в отличие от запланированных генсхемой, они уже построены, но простаивают). Правда, по информации Времени новостей , несмотря на наличие политической воли к решению газовых проблем этих объектов, полноценные поставки на них могут начаться не ранее чем в 2009 году.

 

Вывоз мусора пределах и утилизация отходов

 

Рекомендации конференции. Из великобритании вернулась груп. Энергосбережение на богословском алюминиевом заводе. Теплоэнергоснабжение крупных мно. Технические требования к система.

 

Главная страница ->  Технология утилизации 

Экологически чистая мебель:


Сайт об утилизации отходов:

Hosted by uCoz