Главная страница -> Технология утилизации
Планирование перед проектным выполнением. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.Абуев И. М., ОАО «Инсолар-Инвест» Энергосберегающие системы теплоснабжения с применением тепловых насосов получают всё большее распространение во всём мире, в том числе, особенно в последнее время, в России. Теплонасосная система теплоснабжения (ТСТ), в отличие от традиционных систем теплоснабжения, не является, по сути, теплогенерирующей системой. Тепловой насос – основное оборудование таких систем - по аналогии ближе к обычным водяным насосам, чем к традиционному теплогенерирующему оборудованию, использующему обычные энергоносители. Подобно водяному насосу, перекачивающему воду с уровня источника воды на потребительский уровень, потребляя при этом энергию, тепловой насос перекачивает теплоту с низкого температурного уровня на потребительский температурный уровень. Естественно, для этого нужно подобрать эти источники низкопотенциальной теплоты. Источники бывают двух основных видов: - вторичные энергетические ресурсы, т. е. сбросная низкотемпературная теплота, образующаяся в здании сточные воды, вентиляционные выбросы и т. п.; - нетрадиционные возобновляемые источники энергии – теплота окружающего воздуха, грунтового массива, солнечная энергия и т. п. При разработке системы необходимо анализировать объект как единое целое, учитывая особенность архитектурных и инженерных решений. Кроме того, необходимо учитывать ситуационную картину площадки застройки – её энергообеспеченность, технические условия на подключение к местным источникам энергоснабжения и местные тарифы, а также климатические особенности. Как правило, в объекте должны быть применены все возможные традиционные методы энергосбережения – энергосберегающая архитектура, высокоэффективные ограждения и т. п. На проектной стадии целесообразно разрабатывать раздел «Энергосбережение», учитывая все энергосберегающие мероприятия, включая теплонасосную систему теплоснабжения. И конечно, решение о применении такой системы должно быть подтверждено технико-экономическим расчётом в сравнении с традиционными системами теплоснабжения. Внедрению энергосберегающих теплонасосных систем теплоснабжения на данном этапе способствует целый ряд факторов. Основные из них: - неуклонный рост тарифов на энергоносители; - отсутствие резерва централизованных систем энергоснабжения; - возрастающая плата за подключение и выполнение технических условий; - освоение строительством новых площадок, удалённых от централизованного энергоснабжения; - стремление индивидуальных застройщиков к «энергетической независимости». Позвольте ознакомить Вас с рядом объектов, в которых использованы теплонасосные системы теплоснабжения, созданные нашим предприятием в течение последних 15 лет. Первый объект – два здания в составе экопарка «Фили», г. Москва (см. слайд 1). Отапливаемая площадь каждого здания 300 м2. Первое здание построено в 1992 г. Отопление осуществляется от 2-х тепловых насосов тепловой мощностью по 10 кВт производства завода «Экомаш», г. Саратов, и электрического догревателя мощностью 12 кВт. Электрическая мощность тепловых насосов 6 кВт. Теплота грунта утилизируется с помощью 2-х вертикальных грунтовых теплообменников конструкции «труба в трубе» глубиной 30 м. Второе здание с улучшенной тепловой изоляцией построено в 1997 г. Теплонасосная система отопления такая же, только мощность электрического догревателя 6 кВт. Второй объект – школа в д. Филиппово Ярославской области, 1998 г. Площадь 2000 м 2, нагрузка отопления и горячего водоснабжения 139 кВт. Тепловая мощность тепловых насосов – 8 шт. завода «Экомаш» - 80 кВт. Система сбора теплоты грунта – 8 вертикальных теплообменников глубиной по 35 м. Третий объект – жилой дом в микрорайоне Никулино, г. Москва, 2002 г. Теплонасосная система горячего водоснабжения, тепловая нагрузка 321 кВт. Четыре тепловых насоса фирмы «Climaveneta» тепловой мощностью по 30 кВт. Электрическая мощность теплового узла с учётом электрического догревателя 90 кВт, из них 40 кВт на ночном тарифе за счёт применения баков-аккумуляторов общим объёмом 8 м3. Источник низкопотенциальной теплоты - теплота вентиляционных выбросов механической вытяжной вентиляции и 8 вертикальных грунтовых теплообменников глубиной 35 м. Четвёртый объект – склад таможенного терминала в Московской области, 2004 г. Объём помещения 6000 м3. В помещении круглогодично поддерживается температура +5 +10ОС. Нагрузка отопления 91 кВт, кондиционирования – 55 кВт. Применён один тепловой насос «Climaveneta» тепловой мощностью 76 кВт, 5 вертикальных грунтовых теплообменника глубиной по 50 м. Пятый объект – экспериментальная теплонасосная установка на РТС-3 г. Зеленограда, предназначенная для подогрева исходной воды перед котлами за счёт использования теплоты неочищенных сточных вод расположенной поблизости канализационно-насосной станции. Введена в строй в 2004 г. Тепловая мощность установки 2000 кВт. Основная цель – отработать технологию утилизации теплоты неочищенных сточных вод в промышленных масштабах. Следует отметить, что теплонасосные системы обеспечивают также и хладоснабжение и могут быть использованы в системах кондиционирования воздуха. Привлекательным является использование теплонасосных систем вместе с когенерационными установками энергоснабжения. В этом случае затраты на эксплуатацию теплонасосных систем существенно снижаются, а коэффициент и график загрузки когенерационных установок существенно улучшаются. В заключение хочется отметить, что применение теплонасосных систем теплоснабжения не самоцель, а средство для решения возникающих проблем застройщика, поэтому рассмотрение применения таких систем целесообразно производить на концептуальной стадии при решении вопроса комплексного инженерного обеспечения объекта. Информационная система по теплоснабжению, РосТепло.ру,
Элсе Бернсен (Else Bernsen), главный менеджер проектов Магнус Иб Фогед (Magnus Ib Foged), главный эксперт по планированию, консалтинговая компания COWI Есть ли необходимость в планировании в условиях рыночной экономики? ДА - планирование энергетики является не только обязательным при принятии решений в условиях рыночной экономики, но и представляет собой перспективное направление. Энергетическое планирование способствует формированию знаний, созданию общей картины развития и обеспечивает условие прозрачности. Все это помогает тем, кто отвечает за принятие решений, оказывать влияние на развитие и документировать свои решения. Такие условия обеспечивают надежность взаимодействия между лицами, ответственными за решения, и конечными потребителями/населением. Консультанту по энергетическому планированию часто приходится слышать такую фразу: “Нам не нужно больше бумажных документов - нам нужно новое оборудование”. Однако, цель энергетического планирования -это вовсе не бесконечные метры полок, заполненных отчетами, которые никому не нужны. Важно понимать, что энергетическое планирование является необходимым инструментом, гарантирующим выполнение и последующий контроль в соответствии с поставленными задачами по развитию. Энергетическое планирование - это процесс. С течением времени постоянно меняются как сами цели, так и рамки их выполнения. Планирование в области энергетики позволяет выявлять и отслеживать возникающие изменения, а также сводить к минимуму риск неприемлемых последствий с учетом как долгосрочной перспективы, так и краткосрочных реалий. Новая ТЭЦ, работающая на сжигании древесины в г.Ассенсе (Asssens), Дания. ТЭЦ снабжает теплом и электроэнергией около 5400 жителей города Ассенс. Годовая выработка электрической энергии составляет от 26000 до 28000 МВтч. Годовое производство тепловой энергии - около 226000 ГДж. Цель деятельности по энергетическому планированию Важным элементом инфраструктуры промышленных городов является система энергоснабжения. Большое число людей и организаций зависит от структуры энергоснабжения. Основные задачи энергоснабжения заключаются в обеспечении следующих условий: 1. Надежность 2. Экологическая устойчивость 3. Экономическая эффективность. Все эти три задачи должны находиться в равновесии друг с другом. Основные задачи деятельности в области энергетического планирования выглядят следующим образом: составлять документацию о настоящей ситуации с подробным описанием и оценкой энергоснабжения; представлять описание возможных будущих мер для решения существующих проблем с целью улучшения положения; определять проектные цели, распределять ответственность между участниками и создавать институциональные рамки проектной работы; устанавливать критерии отбора наилучшего решения и условий, используемых при анализе; проводить анализ и документацию результатов выполнения различных предложенных решений; подготавливать документацию экономической осуществимости проекта с целью привлечения возможных инвесторов / финансовых источников. Результатом деятельности по энергетическому планированию должно стать общее понимание существующего положения, будущих перспектив и последствий их реализации для всех участвующих сторон. Мы надеемся, что данная статья будет способствовать пониманию необходимости планирования и преимуществ, заключающихся в этой деятельности. Описание, представленное ниже, является личным опытом автора и призвано проиллюстрировать, насколько важно помнить о цели энергетического планирования. В начале 90-х годов компания СОWI представляла собой предприятие, работающее совместно с местной технической компанией, расположенной к северу от Берлина (в бывшей ГДР). Это совместное предприятие отвечало за планирование и создание системы централизованного теплоснабжения в небольшом городке. Во время реализации проекта один из инженеров высказал такое мнение: “Я считаю, что мы создали достаточно планов во времена прежней, так называемой, плановой экономики. А теперь, в условиях рыночной экономики, вы составляете еще больше планов.” Немного подумав, он добавил: “Однако есть одно большое отличие: вы воплощаете свои планы в жизнь”. Результаты энергетического планирования в Дании Дания известна своей деятельностью в области энергетического планирования. Эта страна использует планирование как средство, способное влиять на движение по направлению к поставленным целям развития, и сегодня можно было бы легко отразить в документах важные результаты такой политики. До энергетического кризиса в 70-х годах Дания полностью зависела от ввозимой нефти. Как следствие этого кризиса, было принято решение приступить к деятельности по планированию с целью уменьшения зависимости страны от импортируемого топлива. , нефть больше не является доминирующим видом топлива. Дании удалось достичь диверсификации зависимости от разных видов топлива. Демонстрация перспективы энергетического планирования Недавно построенная ТЭЦ, работающая на сжигании древесины в г. Ассенсе (Assens) может также служить примером тех возможностей, которые предоставляет энергетическое планирование. Дании удалось стать страной, независимой от ввозимого топлива. Большая экономия энергии была достигнута благодаря переводу большинства котельных на комбинированный цикл производства тепло- и электроэнергии. Следующая цель, как видно из , состоит в увеличении использования возобновляемых источников энергии для выработки тепла и электроэнергии. При существующих технологиях и в нынешних экономических условиях комбинированное производство, основанное на использовании биомассы, является экономически необоснованным. Чтобы повлиять на достижение цели развития на государственном уровне и для поддержки разработки более дешевых и более эффективных технологий, правительство Дании приняло решение оказывать финансовую поддержку новым ТЭЦ, работающим на сжигании биомассы. Это решение привело к высокой активности в области исследований и развития различных технологий использования биомассы в комбинированном производстве тепла и электроэнергии. Одним из заметных результатов является новая ТЭЦ в Ассенсе. На строительство станции государством был выделен 20%-ный грант (безвозмездная помощь). Электроэнергия, вырабатываемая на ТЭЦ, продается на более выгодных условиях, поскольку здесь принимается во внимание экологический эффект от использования биомассы. Подобная ситуация наблюдается в секторе ветроэнергетики. В 80-х годах рыночная ситуация в сфере ветроэнергетических установок (ВЭУ) была подобна той, которая характерна нынешнему положению в области применения биомассы в комбинированном цикле. В то время технология была хорошо известна, но не была экономически выгодной. В тот период правительство страны решило оказать поддержку этому сектору и разработало план более обширного использования энергии ветра. На сегодняшний момент около 10% общего потребления электроэнергии в Дании осуществляется за счет ВЭУ, причем ВЭУ теперь представляют собой чрезвычайно важный экспортный товар на абсолютно коммерческой основе. Заключение Необходимо еще раз подчеркнуть важность работы всех сторон, задействованных на энергетическом рынке, и признать, что планирование до реализации имеет большой смысл и гарантирует осуществление соответствующих капиталовложений для достижения поставленных целей. Вместе с тем, важно отметить, что конечной целью всего процесса планирования является не сам отчет, а воплощение проектов в жизнь. Для более полной информации, пожалуйста, обращайтесь следующему адресу: COWI consulting engineers and planners A/S Att.: Mr Magnus Foged Parallelvej 2 DK - 2800 Kgs. Lyngby Тел. +45 45 97 22 11 Факс +45 45 97 22 12 Специальный выпуск журнала Новости Датского Совета по Центральному Теплоснабжению Вывоз мусора коммунальных и утилизация отходов Структура контракта и его необходимые элементы. Основные направления энергоэффективности при эксплуатации тепловых сетей. Управление энергопотреблением объектов городского бюджета г. Нервная нефть. Доклад директора гуп. Главная страница -> Технология утилизации |