Главная страница -> Технология утилизации
Игс. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.Грицына В.П., к.т.н. начальник отдела энергетического аудита Энергоаудит, разработка программы энергосбережения и энергоменеджмента с учетом экологического аспекта в Университете Пенсильвании, США University of Pennsylvania invests in district energy to conserve power and reduce energy costs. International District Energy Association (IDEA)/ Case study series: college campus CHP Обоснование проекта Университет Пенсильвании имеет более 130 зданий и тратит от 33 до 35 млн. долл. США в год на покупаемую энергию. Большая часть затрат приходится на покупку пара и электроэнергии. Учитывая рост затрат на потребляемые энергоресурсы и необходимость снижения загрязнения окружающей среды Департамент технического обслуживания Университета разработал Энергетический план, который включал: Применение энергоэфективного освещения; Установку конденсаторных батарей на подстанциях университета; Новые тарифы на электроэнергию; Увеличение использования естественного охлаждения в зданиях в зимний период; Оптимизацию управления направленную на снижение энергопотребления. Основные параметры системы энергообеспечения СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ Электрические чиллеры (холодильники) производят 40 000 тонн охлажденной воды для охлаждения помещений университетского городка; Модуль холодильной станции включает ледяной аккумулятор холода, рассчитанный на 22000 тонны - часа работы, что обеспечивает 6 часов охлаждения в часы пиковых нагрузок. Длина трубопроводов системы охлаждения составляет 26 000 футов (более 8 км) ПАР И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ПОСТАВЛЯЮТСЯ МЕСТНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ Длина паропроводов составляет более 12 км. Многосторонний план энергосбережения и результаты Наилучшей стратегией является стратегия достижения результата при применении множества средств. Это комбинация усилий, которые обеспечивают успех. В Университете понимали, что для достижения значительного снижения энергопотребления потребуется работа по определению необходимых капитальных затрат, оптимизации управления, изменения поведенческих стереотипов, и изменение политики работы с энергосистемой. Каждый пункт энергетического плана касался хотя бы одной из этих задач. Освещение. При каждом удобном случае: реконструкции здания или ремонте устанавливалось новое энергоэффективное флуоресцентное освещение. Конденсаторные батареи. Установка и регулирование конденсаторных батарей на подстанциях Университета позволили повысить качество потребляемой электроэнергии и снизить плату за электроэнергию. Тарифная политика. Университет договорился с энергосистемой об установлении новых пониженных тарифов при условии строительства университетом на холодильной станции нового блока, что позволило сэкономить 1 млн. долларов. Увеличение емкости ледяного аккумулятора холода позволило на 6 часов в летние дни снижать нагрузку энергосистемы по электропотреблению (аккумулятор холода разряжается в пиковые часы, а заряжается в остальное время). Управление энергопотреблением. Наибольший эффект в энергосбережении был достигнут за счет совершенствования управлением энергопотребления. В 1998 г. в Университете были сделаны следующие изменения: Был снижен расход охлаждающей воды. Расход зимой был уменьшен на 50%, а летом на 25%. Это снизило электропотребление на 7500 Мвт.ч в год, а затраты уменьшились на 400 тыс. долларов. Использование и оптимизация естественного охлаждения (зимой) позволила снизить электропотребление еще на 2600 МВт.ч и сэкономить 150 тыс. долл. в год. Был улучшен водный режим системы охлаждения, что позволило уменьшить загрязнение аппаратов и повысить кпд на 19%. Уменьшение пароиспользования. Зимняя температура в помещениях была снижена с 22 оС до 20 оС; Пятнадцать систем управления расходом воздуха в зданиях в ночное время отключались; В двадцати наиболее расточительных зданиях были проверены конденсатооотводчики и где необходимо, заменены; Более тщательно осуществлялся учет расходования пара. Только за зимний период с января 2000 г. по апрель 2000 г. уменьшение потребления пара составило 5%, а экономия 400 тыс. долл. США. Учитывая энергетический кризис на Западе США и резкое увеличение стоимости электроэнергии, в университете в 2001 г. добились значительно большего снижения потребления электроэнергии. Департамент технического обслуживания изменил практику управления энергопотреблением при согласовании своей работы с общественностью университета. Летом снижение электропотребления составило 5%, а пиковая мощность снизилась на 15%. В целом это дало 2,5 млн. долл. экономии за счет следующих мероприятий. Контроль электропотребления по каждой подстанции в режиме реального времени Центром Управления Департамента позволил снизить потребляемую мощность на 10 МВт. Температура охлаждающей воды в пиковый период была увеличена до 10 оС. Температура в помещениях была повышена с 22 оС до 25 оС. Разработана и применена программа отключения свыше 100 воздухорегулирующих устройств в ночное время. В пиковые дни членов университетского сообщества просили выключать все ненужное освещение и оборудование. В особенно горячие дни (при температуре мокрого термометра около 31 С) воздухорегулирующие устройства отключались на 30 минут, а менеджеров просили отпускать вспомогательный персонал пораньше. Результаты проекта Принятые меры позволили значительно снизить энергопотребление и экономить до 4 млн. долларов ежегодно. Пиковая потребляемая мощность снизилась на 10 МВ. (15%), а электропотребление снизилось на 5% или 18 000 МВт.ч в год. Также на 5% снизилось потребление пара. Снижение энергопотребления университетом и увеличение потребления за счет этого чистой электроэнергии от Ветровой электростанции позволило снизить производство (на традиционных электростанциях?, ред.) в сумме до 38 млн. кВт.ч в год, что в сумме оценивается по уменьшению выбросов в воздушную и водную среду в следующих цифрах. Снижение выбросов СО 2 на 14 480 тонн ежегодно. Уменьшение SO2 выбросов на 327 000 фунтов в год. Уменьшение выбросов NОx на 104 000 фунтов в год. Снижение эмиссий эквивалентно удалению с дорог 2 535 автомобилей или дополнительной посадке 5 250 акров деревьев.
N п/п Наименование Цена, у.е. Специальное предложение Информационно-графическая система по паспортизации и расчету режимов водопроводных и канализационных сетей 1 Базовый комплекс (графическое представление и паспортизация сети) 1.1 Графическое представление и паспортизация объектов водопроводной (канализационной) сети города на базе масштабной или условно-масштабной топоосновы. 3990 5499 1.2 Подсистема создания и отображения внутренних технологических схем узлов (источники, насосные станции, колодцы) и участков трубопроводов водопроводной (канализационной) сети. 590 1.3 Подсистема создания библиотек растровых и анимированных изображений с объектной привязкой (техническая документация, фотоизображения объектов, видеофрагменты). 390 1.4 Подсистема объектной векторизации топоосновы и схем сетей по цветным и монохромным фрагментам растровых изображений. 390 1.5 Подсистема автоматической генерации описания структуры хранения информации и полей таблиц базы данных открытого формата. 390 1.6 Подсистема паспортизации технологического оборудования колодцев, насосных станций, источников. 590 1.7 Подсистема импорта/экспорта данных через обменные форматы. 990 1.8 Разовая конвертация графических данных из внешнего векторного формата в формат хранения ИГС CityCom ( ГидроГраф ) 490 Дополнительные средства для обработки графической информации 1.A Полнофункциональный интегрированный векторизатор EasyTrace (создание и подготовка векторной топоосновы: сшивка, нормализация и фильтрация растровых фрагментов в едином координатном поле, полуавтоматическая векторизация и идентификация объектных слоев). Примечание 1: Указанная специальная цена действительна лишь при одновременной покупке с Базовым комплексом (п.1). Примечание 2: Полное сервисное обслуживание и обучение осуществляется производителем - 700 390 2 ИГС HydroCalc - Режимные задачи на базе ИГС ГидроГраф 2.1 Подсистема гидравлических расчетов водопроводной сети (в т.ч. почасового расчета) и моделирования переключений; графическая интерпретация и анализ гидравлических режимов. 2990 3999 2.2 Подсистема формирования гидравлических модельных баз по водопроводным сетям с возможностью сравнительного анализа режимов. 290 2.3 Подсистема анализа и оптимизации режимов работы водопроводных насосных станций. 990 2.4 Формирование графиков заполнения резервуаров чистой воды. 1290 3 Диспетчерские задачи на базе ИГС ГидроГраф 3.1 Ведение и анализ архива дефектов и повреждений на водопроводной (канализационной) сети. 690 4699 3.2 Формирование перечней отключенных (включенных) абонентов, узлов и участков при переключениях, ведение архива переключений на водопроводной сети. 990 3.3 Комплексное ведение диспетчерских журналов и архива заявок на плановые и аварийные ремонтно-восстановительные работы. 1990 3.4 Формирование и выдача рекомендаций по локализации аварийных участков водопроводной сети, с генерацией полного отчета по локализуемой области. 1890 3.5 Отображение на схемах узлов текущих значений режимных параметров по данным телеметрии. 1190 4 Общепроизводственные задачи на базе ИГС ГидроГраф 4.1 Построение продольных профилей трасс трубопроводов вдоль заданного пути. 890 1699 4.2 Составление графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, ведение архива ППР 990 Примечание: При одновременном заказе подсистем для водопровода и канализации их стоимости складываются с дополнительной скидкой от 20% до 40% в зависимости от объема поставки. Информационно-графическая система Анализ режимов работы системы водоснабжения 5.1 Автоматизированное ведение диспетчерских журналов (подачи, напоры, расход электроэнергии, уровни в резервуарах, другие параметры) по насосным станциям, водозаборам и регулирующим узлам; анализ технико-экономических показателей режимов работы системы водоснабжения. 2990 5699 5.2 Стыковка с существующими системами телеметрического сбора данных. 1190 5.3 Ведение журналов работы насосных агрегатов с возможностью расчета почасовой подачи воды и суточного расхода электроэнергии по характеристикам н/а. 990 5.4 Идентификация характеристик насосных агрегатов по данным натурных испытаний. 490 5.5 Оптимизация режимов работы насосных станций. 990 5.6 Прогнозирование городского водопотребления на различных интервалах времени (год, месяц и т.п.) 1290 Примечания: - Цены указаны в условных единицах без учета НДС, стоимость в рублях рассчитывается на основании курса 1 у.е=32 руб. - В стоимость входит адаптация и сборка конечной информационной системы на основании согласованного технического задания, поставка серверной компоненты без ограничения количества рабочих мест, обучение персонала на рабочем месте, 6-месячное гарантийное сопровождение. - Необходимые командировочные затраты рассчитываются и включаются в стоимость поставки дополнительно, на основании действующих расценок на транспортные и гостиничные услуги. - Послегарантийное обслуживание и техническая поддержка является платной; стоимость составляет 6% от стоимости установленных программных средств за каждый квартал. Вывоз мусора получить и утилизация отходов Киотский протокол. Опыт разработки энергоэффективных систем вентиляции для жилых домов. Введение энергорынка остановит инвестиции. Экономия затрат на энергию около 20. Предоставляемые услуги. Главная страница -> Технология утилизации |