Главная страница -> Технология утилизации
Тарифное регулирование в топливн. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.Деменева В.С. Как известно, около 70% земной поверхности занято водой. Природа дарит человеку колоссальные запасы тепловой энергии, нагревая водные источники до разных температур. Но чаще всего люди не в состоянии использовать это дареное окружающее тепло, потому что оно «холодное». Действительно, как применить для отопления, скажем, 10-градусную воду? Решило эту задачу изобретение ТЕПЛОВОГО НАСОСА. Устройство и принцип действия теплового насоса. Старший брат теплового насоса – холодильник – сегодня работает в каждой квартире. В испарителе холодильник снимает тепло с продуктов питания, охлаждая их, и выбрасывает это тепло в атмосферу через радиатор на задней стенке. Передача тепла производится рабочим телом – хладагентом. Электроэнергия, потребляемая холодильником, расходуется лишь на перемещение хладагента по системе с помощью компрессора. Аналогично, в испарителе теплового насоса вместо продуктов охлаждается вода источника, а снятая тепловая энергия не выбрасывается непосредственно в атмосферу, а греет в конденсаторе воду из системы отопления и горячего водоснабжения. Источником для работы теплового насоса может служить любая проточная вода с температурой от 5 до 40 С. Чаще всего в качестве источника тепла используют артезианские скважины, нагретые промышленные сбросы, градирни, незамерзающие водоемы. В тепловом насосе имеются три основных агрегата (испаритель, конденсатор, компрессор) и три контура (хладоновый, водяной источника и водяной отопления). Испаритель - кожухотрубный теплообменник, где в трубках движется вода источника, а между трубок – хладагент (хладон). Пусть через испаритель проходит 10 – градусная вода (например, из скважины). Путем регулировки дросселем настраивается такое давление хладона в испарителе, чтобы температура его кипения составляла +2 - +3 С (все хладоны имеют крутую зависимость температуры кипения от давления). Теперь при тепловом контакте с «горячими» трубками часть хладагента вскипает, «отбирая» при этом энергию у воды. Охлажденная вода, прошедшая через испаритель, сбрасывается в другую (приемную) скважину. Испаренный хладон, в свою очередь, всасывается в компрессор, сжимается им и, нагретый, выталкивается в конденсатор. Конденсатор по устройству – такой же теплообменный аппарат, как и испаритель. Попадая в межтрубное пространство с температурой 70-80 С, и вступая в теплообмен с обратной водой из системы отопления (50-55 С), хладон конденсируется на холодных трубках, передавая свою энергию воде. Вода в трубках нагревается, а хладагент, уже жидкий, стекает на дно конденсатора, откуда, за счет перепада давлений, через дроссель возвращается в испаритель. Так упрощенно выглядит рабочий цикл теплового насоса (см. рис. 1.). Развитие теплонасосной техники в мире. Первое же применение тепловых насосов для отопления показало, что даже газовые котельные не в состоянии экономически конкурировать с тепловым насосом, который, к тому же, выгодней с точки зрения экологии. В результате теплонасосные установки стали стремительно вытеснять другие способы теплоснабжения. К настоящему времени масштабы внедрения тепловых насосов в мире ошеломляют: - В Германии предусмотрена дотация на установку тепловых насосов в размере 400 марок на каждый кВт установленной мощности; - В Японии ежегодно производится около 3 млн. тепловых насосов разной мощности; - В США эта цифра составляет 1 млн. тепловых насосов; - В Швеции 50% всего отопления обеспечивают тепловые насосы; - В Стокгольме 12% всего отопления города обеспечивается тепловыми насосами общей мощностью 320 МВт, использующими как источник тепла… Балтийское море с температурой воды 8 С; - В мире по прогнозам Мирового Энергетического Комитета к 2020 году доля тепловых насосов в теплоснабжении составит 75%. Доля тепловых насосов в теплоснабжении США – 63% - другие источники, 37% - тепловые насосы. Швеция – 50% - другие источники, 50% - тепловые насосы Россия – 99,9% - другие источники, 0,1% - тепловые насосы. Причины признания тепловых насосов. - Экономичность. Чтобы передать в систему отопления 1 кВт тепловой энергии, тепловому насосу нужно лишь 0,2-0,35 кВт электроэнергии; - Экологическая чистота. Тепловой насос не сжигает топливо и не производит вредных выбросов в атмосферу; - Минимальное обслуживание. Для работы теплонасосной станции мощностью до 10 МВт не требуется более одного оператора в смену; - Короткий срок окупаемости. В связи с низкой себестоимостью производимого тепла тепловой насос имеет малый срок окупаемости. Затраты энергии в тепловом насосе на единицу выработанного тепла Внедрение тепловых насосов в России. До сегодняшнего дня ЗАО «Энергия» остается практически единственным в нашей стране серийным производителем парокомпрессионных тепловых насосов. В настоящее время фирма осваивает выпуск абсорбционных теплонасосных установок, а также турбокомпрессорных тепловых насосов большой единичной мощности (свыше 3 МВт). С момента своего основания ЗАО «Энергия» ввела в действие теплонасосные установки различной мощности на территории СНГ и ближнего зарубежья.
Антонина Добрякова, заместитель председателя Региональной Энергетической Комиссии Ленинградской области 1. Функции Региональной Энергетической Комиссии Региональная Энергетическая Комиссия (РЭК) – государственный орган ценового регулирования на территории Ленинградской области. Он отвечает за установление тарифов на услуги предприятий топливно-энергетического комплекса и ЖКХ. Эти тарифы должны быть экономически обоснованными, так как за их счет осуществляется финансирование издержек компаний, предоставляющих услуги общего пользования, и обеспечивается их развитие. Таким образом, РЭК призвана поддерживать баланс интересов производителей, потребителей данных услуг, органов государственной власти и инвесторов. В представленном докладе будут рассмотрены принципы, которыми руководствовалась РЭК при формировании регулируемых тарифов за прошедший период времени (шесть лет после финансового кризиса 1998 г.), а также задачи на перспективу. Особенное внимание будет уделено вопросам, связанным с включением в тарифы инвестиционной составляющей. 2. Опыт прошлых лет В период с 1998 г. Комиссия проводила политику, направленную на ограничение регулируемых тарифов на услуги предприятий ТЭК и ЖКХ. Жестко нормировались затраты и технико-экономические показатели, из которых формируются тарифы. Объяснялось это общеизвестными причинами: низким уровнем доходов населения, основного потребителя данных услуг, и тяжелым финансовым состоянием промышленных и других коммерческих предприятий. Результатом такой политики явилось то, что тарифы на электроэнергию в Ленинградской области были одними из самых низких по стране. Более низкие имели только Карелия и Мурманск, что в значительной мере объясняется наличием у них большого объема дешевых энергетических ресурсов. При такой ситуации, естественно, инвестиционные составляющие в тарифах были незначительными. К примеру, для региональной компании Ленэнерго этот показатель только к 2004 г. составил 10%. Для промышленно-отопительных ТЭЦ – около 6,5%, для котельных – 3-4%. Все это выливалось в постоянное недофинансирование ремонтных работ, что привело к большой изношенности основных фондов (коммуникаций и структурных объектов) предприятий. В настоящее время ситуация стабилизировалась, сложились условия, которые будут определять довольно значительный рост тарифов. 3. Условия формирования тарифной политики в ТЭК и ЖКХ на перспективный период до 2010 г. Основными факторами, определяющими ценовую политику в субъектах, являются: · инфляционный рост материальных затрат с темпом 8-10% в год на производство продукции естественных монополий, а также на производство продукции и услуг общего пользования в связи с продолжающейся структурной перестройкой экономики и объективным ростом стоимости основных фондов в производственном секторе экономики страны; · рост цен на природный газ по мере доведения внутрироссийских оптовых цен на природный газ в соответствие с экспортными ценами (с учетом разницы в затратах на магистральный транспорт газа). Как показано в «Энергетической стратегии России», к 2006 г. внутренние цены на природный газ должны составить не менее $40 за 1000 м3 (против $30 США в 2004 г.), что должно обеспечить возможность выделения необходимых инвестиционных ресурсов для увеличения объемов добычи и транспорта газа с учетом существенного относительного увеличения затрат на добычу газа в новых труднодоступных районах севера страны и на шельфовых месторождениях; · рост стоимости покупной энергии с ФОРЭМ прогнозируется на 5-6% в год в соответствии с перечисленными выше факторами и, прежде всего, в связи с ростом цен на газ; · необходимость структурной реконструкции и модернизации основных фондов в топливно-энергетическом комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве; · реформирование электроэнергетики; · либерализация оптовых и розничных рынков электрической энергии и газа, появление конкурентных секторов. 4. Приоритеты и стратегические задачи при формировании перспективной тарифной политики в сфере ТЭК и ЖКХ К таковым относятся: · обеспечение надежности и безаварийности работы основных систем жизнеобеспечения, энергетическая и экологическая безопасность; · обеспечение социально-экономической стабильности в регионе, обеспечение мер защиты малоимущих категорий населения; · поэтапная ликвидация перекрестного субсидирования между тарифными группами потребителей с доведением регулируемых тарифов на газ, электрическую энергию, услуги ЖКХ до уровня экономически обоснованных величин; · проведение сбалансированной инвестиционной политики на территории субъекта РФ. Необходимо отметить, что возможности по включению инвестиционных надбавок в тарифы ограничены. Основные причины этого: · уровень душевых доходов населения (Ленинградская область) крайне низок. 35% населения, по данным 2003 г., имеют доходы ниже прожиточного уровня; · население возмещает около 60% затрат на производство услуг в сфере энергетики и ЖКХ. Остальное покрывается за счет дотаций из областного бюджета, возможности которого в отношении оказания такой поддержки ограничены. По данным за последние три года расходы на нее составили 20% всего бюджета. 5. Региональные аспекты инвестиционной политики при тарифообразовании В отношении региональной политики можно сказать, что основной сейчас является задача эффективного использования инвестиционных ресурсов, направляемых на реконструкцию систем жизнеобеспечения. В нее входят: · необходимость подготовки систем жизнеобеспечения области к принятию инвестиций (энергоаудит, комплексные технико-экономические обследования систем, разработка перспективных программ развития и стратегии их реализации); · разработка и реализация гибких схем финансирования инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации систем газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения; · механизмы привлечения и возврата инвестиций, минимизация инвестиционных составляющих в тарифах; · обеспечение консолидации и оптимального распределения инвестиционных ресурсов между системами жизнеобеспечения, эффективность освоения инвестиций; · совершенствование нормативно-методической базы государственного регулирования тарифов федерального и регионального уровня в целях обеспечения прозрачности формирования инвестиционных составляющих в тарифах и контроля за их использованием. Вывоз промышленного мусора в московской области. Балашиха вывоз мусора. Геотермальные теплонасосные сист. Основні енергоефективні технолог. Рейтинг котлов на древесных пеллетах. Теплокоммунэнерго наращивают дол. Не говорите о потеплении. Главная страница -> Технология утилизации |