Главная страница ->  Технология утилизации 

 

Стандарт авок. Вывоз мусора. Переработка мусора. Вывоз отходов.


Ольга Алексеева

 

Виктор Вексельберг решил вложиться в будущее.

 

На развитие альтернативных источников энергии в Италии магнат готов потратить $1 млрд. Но, по оценке экспертов, этой внушительной суммы может оказаться недостаточно.

 

Российский миллиардер Виктор Вексельберг заявил, что планирует инвестировать $1 млрд. в Италию для развития энергетики этой страны. Магнат сообщил о своих масштабных планах в Риме, во время официального визита президента России. Владимир Путин и итальянский премьер-министр Романо Проди как раз обсуждали сотрудничество в разных сферах, в том числе и энергетической.

 

Но Вексельбергу оказалась интересна не традиционная энергетика, а альтернативная.

 

“Главное направление деятельности касается развития альтернативных и возобновляемых источников энергии — от солнечной энергии до ветровых турбин и биомассы”, — пояснил свои бизнес-планы владелец холдинга “Ренова” в интервью итальянской La Stampa. Солнечной энергией, кстати, Вексельберг занялся уже давно, став акционером Oerlikon — компании, занимающей лидирующие позиции в этом секторе. Владелец группы компаний “Ренова” добавил, что его целью является производство электроэнергии на 1000 МВт. Эту энергию магнат рассчитывает потом продавать в Северную Европу. По словам Вексельберга, “Ренова” собирается открывать представительства в Риме и Милане и вплотную сотрудничать с Energetic source, уже давно действующей в области продажи электроэнергии и природного газа.

 

Перспективы российского миллиардера в этой сфере кажутся, на первый взгляд, весьма заманчивыми. “В отличие от России, где развитие альтернативных источников энергии пока является малоперспективным, в Европе этот рынок быстро растет”, — объясняет эксперт-аналитик отдела исследований электроэнергетической отрасли Института проблем естественных монополий Владимир Дорогайкин.

 

По словам эксперта, это обусловлено высокими ценами на традиционные энергоресурсы и налоговыми преференциями для альтернативной энергетики.

 

В свете глобального дефицита энергоресурсов, который будет только увеличиваться, развитие альтернативной энергетики аналитики оценивают не только как перспективное , но и как необходимое направление бизнеса. Однако решить все проблемы энергопотребления за счет альтернативных источников вряд ли удастся — из-за технологических ограничений они не смогут полностью заменить генерацию, основанную на углеводородном топливе.

 

К тому же объем средств, необходимых для развития этих источников, Вексельберг явно недооценил. “Совокупные средние капитальные затраты на возведение 1кВт установленной мощности ветроэнергетической установки составляют $1500—2500, а стоимость систем солнечных батарей еще более высокая”, — подсчитывает Дорогайкин.

 

Поэтому возвести 1 ГВт установленной мощности при капитальных затратах в $1 млрд. магнат вряд ли сможет.

 

Видимо, из-за этого миллиардер не собирается ограничивать сотрудничество с европейскими компаниями альтернативными источниками энергии. А итальянцы, со своей стороны, тоже оказались не прочь поучаствовать в российских энергопроектах. Так, итальянская энергокомпания Enel хочет построить в партнерстве с группой “Ренова” газовую электростанцию в России мощностью 800 МВт. Эта же Enel уже успела поучаствовать, хотя и неудачно, в аукционе по продаже 37% акций допэмиссии генерирующей компании ОГК-3. Также итальянская компания претендует на покупку долей в других генерациях — в ОГК-4 и ОГК-5. Enel интересуется и топливом: компания заявила, что готова инвестировать в угольные и газовые российские проекты.

 

Справка. Группа компаний “Ренова”, президентом которой является Виктор Вексельберг, владеет пакетами акций и является стратегическим инвестором российских предприятий и холдингов, работающих в металлургической, нефтяной, машиностроительной, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, энергетике, ЖКХ, финансовом секторе. “Ренова” — акционер ТНК-ВР, ОАО “СУАЛ-Холдинг”, ЗАО “Комплексные энергетические системы”. В числе бизнес-активов группы — ОАО “Российские коммунальные системы”, аэропорт Кольцово (г. Екатеринбург) и “Негосударственный большой пенсионный фонд”. В состав группы также входят инвестиционные компании, осуществляющие деятельность в сфере недвижимости (“Ренова-девелопмент”, “Ренова-строй-групп”), портфельных инвестиций (“Фонд прямых инвестиций”) и управления нематериальными активами (“Институт корпоративного развития”).

 

 

В настоящее время многие города и регионы Российской Федерации испытывают острый дефицит энергоресурсов. При этом энергетические системы жизнеобеспечения не раз подходили к критической отметке. В этих условиях одним из эффективных оперативных и малозатратных мероприятий по экономии энергетических ресурсов является применение газовых инфракрасных излучателей (ГИИ).

 

Широкое обоснованное применение газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) связано с необходимостью разработки и согласования соответствующих нормативно-методических материалов.

 

Творческим коллективом специалистов некоммерческого партнерства «Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике» (НП «АВОК») при участии Института медицины труда РАМН разработан Стандарт АВОК «Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями». Стандарт согласован с Управлением государственного пожарного надзора МЧС России, утвержден и введен в действие приказом Президента НП «АВОК».

 

Стандарт разработан на основе практического опыта проектирования и эксплуатации систем в соответствии с «Рекомендациями по применению систем обогрева с газовыми инфракрасными излучателями» (АВОК, 1996), результатов исследований ОАО «ЦНИИпромзданий», ООО «НПО Термэк», НИИ медицины труда РАМН, АО «Запсибгазпром» и с учетом требований европейского стандарта ЕN13410:2001 «Отопительные установки c газовыми инфракрасными излучателями. Приточная и вытяжная вентиляция зданий промышленного назначения».

 

Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями обеспечивают необходимый микроклимат преимущественно в помещениях производственных зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий, на отдельных рабочих местах, открытых и полуоткрытых площадках, а также отдельных общественных зданий, когда устройство других систем отопления по техническим и технико-экономическим соображениям является невозможным или нецелесообразным. Формирование микроклимата происходит за счет прямого излучения теплоты, получаемой при сжигании газа, нагретой поверхностью (излучателей) и отражающими экранами, вторичного излучения и конвекции от нагреваемых поверхностей в обслуживаемом помещении или участке.

 

Рисунок 1.

 

Варианты размещения газовых инфракрасных излучателей (ГИИ) при отоплении помещений и обогреве отдельных зон

 

а – «светлые» газовые инфракрасные излучатели на колоннах и стенах;

 

б – «темные» газовые инфракрасные излучатели на нижнем поясе ферм;

 

в – центральные газовоздушные излучатели;

 

г – обогрев зоны «светлыми» газовыми инфракрасными излучателями под навесом

 

Сокращение расхода теплоты на отопление и вентиляцию при применении газовых инфракрасных излучателей обеспечивается за счет возможности понижения температуры воздуха, поддерживаемой в помещении; существенного сокращения объема воздуха, нагреваемого до необходимой температуры при локальном обогреве рабочих мест и отдельных зон помещения; малой инерционности и гибкости управления систем; высокого, не менее 92 %, общего коэффициента полезного действия излучателей. В результате стоимость энергоресурсов, используемых на отопление производственных помещений, может быть сокращена в 2,5–3 раза. Системы быстро монтируются, бесшумно работают и полностью автоматизированы.

 

Настоящий стандарт распространяется на системы отопления помещений и обогрева отдельных рабочих мест с применением газовых инфракрасных излучателей (далее – ГИИ) различных типов (лучистого отопления и обогрева) и устанавливает общие принципы устройства и работы систем и требования безопасности при их эксплуатации.

 

Основным элементом систем лучистого отопления и обогрева является ГИИ, включающий газогорелочный блок, элементы с нагреваемой при сжигании газа теплоизлучающей поверхностью, теплоотражающий экран, системы управления и безопасности.

 

ГИИ применяют следующих типов:

 

– «светлые» с открытой атмосферной газовой горелкой, не имеющей организованного отвода продуктов горения, и температурой излучающей поверхности tпов более 600 °С;

 

– «темные» с вентиляторным газогорелочным блоком, отводом продуктов сгорания за пределы помещения и температурой излучающей поверхности tпов менее 600 °С.

 

Необходимую для обеспечения требуемых параметров микроклимата теплопроизводительность системы и количество излучателей при проектировании систем лучистого отопления определяют расчетом, приведенным в Стандарте.

 

Выбор типоразмеров и мощности, а также размещение излучателей для отопления помещения и обогрева рабочих мест производят в соответствии с рекомендациями предприятий – производителей оборудования с учетом необходимости соблюдения требований пожарной и санитарной безопасности.

 

Минимальная высота установки излучателей определяется в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарно-гигиеническими требованиями.

 

На открытых или полуоткрытых площадках следует применять ветроустойчивые конструкции ГИИ с защитой от атмосферных осадков.

 

Варианты размещения ГИИ при отоплении помещений и обогреве отдельных рабочих мест приведены на рисунке. При этом конкретные места установки, высота подвеса, шаг расстановки и угол наклона излучателей определяются в каждом конкретном случае в соответствии с характеристиками ГИИ.

 

Системы отопления и обогрева с «темными» ГИИ допускается применять на открытых площадках и в помещениях зданий и сооружений производственного и складского назначения классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 по СНиП 21–01–97, относящихся к категории В1, В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон и категориям Г и Д по НПБ 105–03, сельскохозяйственных зданий класса Ф5.3, зрелищных и культурно-просветительских учреждений классов Ф2.3 и Ф2.4 с расчетным числом посадочных мест для посетителей и расположенных на открытом воздухе, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-тренировочных учреждений класса Ф3.6 без трибун для зрителей.

 

Системы со «светлыми» ГИИ допускается применять на открытых площадках и в помещениях зданий и сооружений производственного и складского назначения (при наличии в них персонала) классов функциональной пожарной опасности Ф5.1 и Ф5.2 по СНиП 21-01–97, относящихся к категории В2, В3, В4 с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон и категориям Г и Д по НПБ 105–03, а также в помещениях и сооружениях классов функциональной пожарной опасности Ф2.3 и Ф2.4, расположенных на открытом воздухе.

 

Применение «светлых» и «темных» ГИИ в помещениях с отступлением от указанных выше положений согласовывается в установленном порядке.

 

Не допускается применение систем отопления в помещениях подвальных и цокольных этажей.

 

Производственные и складские здания с применением ГИИ должны соответствовать требованиям СНиП 31–04–2001 и СНиП 31–03–2001.

 

Помещения, в которых размещены ГИИ и находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, относящиеся, в соответствии с НПБ 105–03, к категории Д, должны отвечать требованиям, предъявляемым к помещениям категории Г.

 

Здания и сооружения, в которых предусматривается применение систем отопления и обогрева с ГИИ, должны быть не ниже IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 по СНиП 21–01–97.

 

В зданиях V степени огнестойкости и в зданиях всех степеней огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности С1, С2 и С3 применение ГИИ не допускается.

 

Конструкции, на которых устанавливаются ГИИ, должны быть выполнены из негорючих материалов и относиться к классу конструктивной пожарной опасности К0. Расстояние между ГИИ и находящимися в помещении горючими и трудногорючими материалами, в том числе строительными конструкциями, выполненными из горючих и трудногорючих материалов (окна, двери и т. п.), следует выбирать таким образом, чтобы температура обогреваемых поверхностей и плотность падающего на них теплового потока не превышали 50 °C и 3 кВт/м2 соответственно.

 

Системы отопления и обогрева с ГИИ должны соответствовать требованиям СНиП 42–01–2002 в части устройства внутренних газопроводов. Дымовые трубы и каналы для удаления продуктов сгорания от «темных» излучателей должны соответствовать требованиям НПБ 252–98.

 

При эксплуатации систем обогрева с ГИИ следует соблюдать требования ППБ 01–03 и ПБ 12-529–03.

 

В качестве топлива для систем обогрева и отопления с ГИИ следует использовать природный или сжиженный газ в соответствии с действующими стандартами.

 

Параметры микроклимата в отапливаемых помещениях производственных и складских зданий, оборудованных системами отопления с ГИИ (температура воздуха, температура поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), должны соответствовать оптимальным или допустимым нормам, установленным СанПиН 2.2.4.548–96.

 

При этом допускается снижение температуры воздуха, но не более чем на 4 °С по сравнению со значениями, предусмотренными СанПиН 2.2.4.548–96.

 

Параметры микроклимата на обогреваемых рабочих местах в неотапливаемых помещениях производственных и складских зданий, на открытых и полуоткрытых площадках (температура воздуха и температура поверхностей, а для помещений также влажность и скорость движения воздуха) должны соответствовать значениям, установленным в приложении 3 СанПиН 2.2.4.548–96 с учетом времени пребывания людей на рабочих местах.

 

Параметры микроклимата в помещениях отапливаемых общественных зданий, оборудованных системами отопления с ГИИ (температура воздуха, скорость движения воздуха, относительная влажность воздуха, результирующая температура помещения и локальная асимметрия результирующей температуры), должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2 ГОСТ 30494–96. При этом допускается снижение температуры воздуха, но не более чем на 2 °С по сравнению со значениями, предусмотренными ГОСТ 30494–96.

 

Для предупреждения неблагоприятного воздействия инфракрасного излучения на организм человека интенсивность теплового облучения при отоплении и обогреве должна быть не выше:

 

– 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных участков головы при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин, указанных в СанПиН 2.2.4.548–96;

 

– 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног человека при температуре воздуха, соответствующей нижней границе оптимальных величин, указанных в СанПиН 2.2.4.548–96;

 

– 50 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног человека при температуре воздуха, соответствующей нижней границе допустимых величин, указанных в СанПиН 2.2.4.548–96.

 

При понижении температуры воздуха, начиная от нижней границы соответствующих нормативных величин, приведенных в СанПиН 2.2.4.548–96, интенсивность теплового облучения должна увеличиваться:

 

– на 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных участков головы на каждый градус снижения температуры;

 

– на 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног на каждый градус снижения температуры.

 

При этом максимальная интенсивность инфракрасного облучения поверхности туловища, рук и ног не должна превышать 150 Вт/м2 на постоянных и 250 Вт/м2 на непостоянных рабочих местах.

 

Контроль параметров микроклимата на соответствие требованиям, приведенным в 6.1–6.3, следует осуществлять согласно СанПиН 2.2.4.548–96 и ГОСТ 30494–96. При этом интенсивность теплового облучения следует измерять в горизонтальной и вертикальной плоскостях на уровне головы, туловища и ног работающих.

 

ГИИ должны размещаться таким образом, чтобы не создавать прямого воздействия инфракрасного излучения на глаза человека в секторе рабочего обзора.

 

Вентиляция помещений с ГИИ, не оборудованных системой отвода продуктов сгорания в атмосферу, может быть естественной или механической. Для удаления продуктов сгорания могут быть использованы системы общеобменной или местной вентиляции помещения, оборудованные устройствами для забора воздуха, расположенными выше излучателей.

 

Система вентиляции помещения должна обеспечивать удаление из помещения всего объема продуктов сгорания от ГИИ. Концентрация вредных веществ продуктов сгорания на рабочих местах, в том числе находящихся выше уровня установки ГИИ (рабочие места крановщиков, монтажников, ремонтных рабочих и др.), должна быть не выше допустимой по ГН 2.25.689–98.

 

Подача воздуха в помещения с ГИИ должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивать поступление приточного воздуха на рабочие места без перемешивания с продуктами сгорания.

 

Установка запорных или регулирующих устройств в вытяжных вентиляционных отверстиях допустима только при условии блокирования их открытия одновременно с выключением излучателей.

 

Вытяжные воздуховоды и газоходы, расположенные за пределами отапливаемых зон, должны иметь тепловую изоляцию из условия защиты от конденсации водяных паров.

 

Стандарт АВОК «Системы отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями» содержит следующие приложения:

 

– Типы газовых инфракрасных излучателей;

 

– Расчет систем лучистого отопления помещения.

 

Вывоз мусора другими и утилизация отходов

 

Выравнивание относительных цен и естественные монополии. Журнал опубликовал статью. Реформа жкх призвана учитывать интересы всех категорий граждан россии. Что такое и как это хорошо. Энергосбережение должно стать ключевым направлением развития экономики россии.

 

Главная страница ->  Технология утилизации 

Экологически чистая мебель:


Сайт об утилизации отходов:

Hosted by uCoz