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 

Экологически чистая мебель:


Сайт об утилизации отходов:

Hosted by uCoz