Белорусский опыт развития малой энергетики

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2012 в 17:27, реферат

Описание работы

Представление об энергетике у многих связано с крупными теплоэлектростанциями (ТЭЦ), гидроэлектростанциями (ГЭС),атомными электростанциями (АЭС),станциями теплоснабжения(АСТ),тепловыми сетями большой протяжённости, высоковольтными линиями электропередач, мощными трансформаторными станциями и подстанциями, огромными градирнями и высокими дымовыми трубами больших диаметров и т. д. Кроме перечисленных ТЭЦ, ГЭС, АЭС, ГРЭС, АСТ, существует значительное число локальных систем теплоэлектрогенерирования, которые сосредоточены по населённым пунктам и различным отраслям промышленности.

Содержание

Введение………………………………………………………………………….......3
1. Малая энергетика (общая характеристика)……………………………….…….4
2. Энергетическая безопасность и малая энергетика……………………………..5
3. Области применения малой энергетики……………………………….………...7
4. Зоны децентрализованного энергоснабжения……………………………….….8
5. Дизельные электростанции…………………………………………………........9
6. Газодизельные и газопоршневые электростанции…………………………….11
7. Мини-ТЭЦ………………………………………………………………………..12
8. Газотурбинные электроустановки……………………………………………...13
9. Ветроэнергетика России……………………………………………...…………14
10.Белорусский опыт развития малой энергетики……………………………….16
Заключение………………………………………………………………………….21
Список литературы………………………………………………………

Работа содержит 1 файл

Малая энергетика.doc

— 115.50 Кб (Скачать)

     Какие энергообъекты следует относить к малой, а какие - к нетрадиционной энергетике? Согласно Постановлению СМ РБ №400 от 24 апреля 1997 г., к объектам малой энергетики относятся источники электрической или тепловой энергии, использующей котельные, теплонасосные, паро- и газотурбинные, дизель- и газогенераторные установки единичной мощностью до 6 МВт; к объектам нетрадиционной энергетики - возобновляемые и нетрадиционные источники электрической и тепловой энергии, использующие энергетические ресурсы рек, водохранилищ и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого природного газа, биомассы (включая древесные отходы), сточных вод и твердых бытовых отходов.

     Малая и нетрадиционная энергетика предназначены  для решения одной и той  же задачи - непосредственного удовлетворения бытовых и производственных нужд населения в электрической и тепловой энергии на базе местных энергоресурсов. Тем самым обеспечивается истинная энергетическая автономия региона, что особенно важно для стран с низким потенциалом энергетической самообеспеченности или высокой степени зависимости от импорта энергоносителей.

     Малая энергетика представлена в основном высокоэкономичными блок-ТЭЦ, оборудованными паротурбинными, газотурбинными и парогазовыми установками мощностью до 6000 кВт, обеспечивающими выработку электроэнергии по теплофикационному циклу с минимальными удельными расходами топлива. 1 МВт установленной мощности на таких ТЭЦ при 5000 часов использования этой мощности дает экономию органического топлива в размере 800-900 тонн условного топлива в год. В расчете на 1 Гкал присоединенной тепловой нагрузки для ПТУ экономия топлива составляет порядка 300 т у.т./год, для высокотемпературной ГТУ-800т у. т./год, для ПГУ-1,4Мт.у.т./год.

     В предшествующие 20-25 лет в условиях технического прогресса

     крупных тепловых электростанций, развития ядерной  энергетики и низкой стоимости топлива мелкие ТЭЦ потеряли свою конкурентоспособность, и строительство их было прекращено. В настоящее время с изменением экономической конъюнктуры малые ТЭЦ вновь обретают свои преимущества. Кроме высокой экономичности, их важными достоинствами являются быстрота сооружения, небольшие единовременные капиталовложения и возможность строительства за счет всех отраслевых министерств и ведомств. Прежде всего они рассматриваются как источники экономии энергоресурсов. Но при быстром развороте потенциала малой энергетики она может существенно смягчить дефицит мощности в энергосистеме, что исключительно актуально для Беларуси.

     Об  эффективности этого направления  убедительно говорит опыт Дании, где в соответствии с "Энергопрограммой-2000" из 7,15 млн кВт вырабатываемой электрической мощности 1,3 млн кВт приходится на мелкие комбинированные энергоустановки (дизельные, газотурбинные, паротурбинные) мощностью от нескольких кВт до 1-3 МВт.

     Основная  сфера применения малых ТЭЦ - это  промузлы, а также средние и малые города, имеющие определенную концентрацию и продолжительность использования тепловых нагрузок, прежде всего промышленных. В ряде случаев малые теплофикационные установки могут устанавливаться на действующих и новых промышленных и промышленно-отопительных котельных.

     В Энергетической программе Беларуси до 2010 г. намечено ввести около 600 МВт  мощностей за счет малой энергетики.

     Учитывая  отсутствие в Беларуси энергомашиностроительной базы и наличие в России заводов  по производству основного оборудования для паротурбинных и газотурбинных мини- и малых ТЭЦ, следует ориентироваться на создание подобных ТЭЦ с паротурбинными противодавленческими (отопительными, промышленными) агрегатами низких и средних начальных параметров пара.

     Российским  АО "Калужский турбинный завод" создаются блочные турбоагрегаты малой мощности, рассчитанные на начальные параметры пара промышленных котлов 1,3-1,4 МПа. Отработанный пар после турбины давлением 0,4-0,12 МПа используется на технологические нужды предприятия либо для нагрева воды системы теплоснабжения.

     Турбогенератор  ТГ 0,6/0,4 Р 12/4 мощностью 600 кВт уже  запущен в производство. Первые четыре агрегата установлены и эксплуатируются  с 1996 г. в котельных Старобинского  и Усяжского торфобрикетных заводов  Беларуси. Сегодня выпускаются модификации этого базового турбогенератора, соответствующие 400, 500, 600 и 750 кВт с расходом свежего пара от 10 до 22 т/ч в зависимости от величины противодавления.

     Агрегаты  намечены к установке в районных отопительных котельных Минтопэнерго. В частности, речь идет о РК-1 в Молодечно, РК-1 в Бресте, котельной "Северная" в Гродно, котельной "Восточная" в Витебске.

     Ведется работа над созданием турбин аналогичной  серии мощностью 1,2-1,5 и 2-2,5 МВт.

     Предварительно  потенциальные возможности малой тепловой энергетики РБ могут быть оценены следующим образом. Наиболее предпочтительными для установки турбин являются примерно 170 котельных, где можно использовать 185 турбин общей мощностью 212 МВт при следующей единичной мощности агрегатов: 100 шт. по 400-600 кВт, 50 шт. по 800-1200 кВт, 20 шт. по 2000-2500 кВт, 15 шт. по 3500 кВт.

     За  ближайшие годы в котельных Минтопэнерго РБ, Минжилкомхоза РБ, Белтопгаза и  других отраслей может быть введено  до 40 турбоагрегатов мощностью 0,4-3,5 мВт, что будет обеспечивать ежегодную экономию порядка 50 тыс. т у. т. Темпы ввода мощностей будут зависеть в основном от условий и объемов инвестирования.

     Срок  окупаемости устанавливаемых в  котельных энергоустановок зависит  от их мощности, режима использования  и местных условий. При удельной стоимости турбогенераторных установок $180-220 за кВт и наиболее благоприятных условиях их эксплуатации (использование номинальной электрической и тепловой мощности в течение 7000-8000 часов в год) срок возврата капитала составит 2,5-3 года, а при менее благоприятных условиях - 4-5 лет, что тоже вполне приемлемо для рыночных экономических условий.

     Наряду  с малыми паротурбинными установками  необходимо развернуть работы по созданию дизель-генераторных теплофикационных установок, которые по опыту зарубежных стран найдут широкое применение в энергоснабжении сельских поселений и массивов индивидуальной жилой застройки. Эта актуальная социальная и энергосберегающая проблема требует незамедлительного решения.

     Сегодня на белорусском рынке представлено не только российское, но и западное высокоэффективное энергетическое оборудование таких известных фирм, как "Skoda-PBS" (Чехия) и "Siemens" (Германия). При этом западные фирмы предлагают поставку оборудования в предельно короткие сроки на вполне приемлемых экономических условиях.

     Из-за высокой стоимости энергоносителей, а также значительных потерь тепла  при его транспортировке в  централизованном теплоснабжении достаточно простым способом решения подачи тепла является применение автономных модульных котельных, размещаемых на крышах (в чердачных помещениях) жилых и промышленных зданий. Указанный способ теплоснабжения широко применяется в странах Европы, активно ведется его внедрение на Украине и в России. При его использовании не требуется разветвление наружной сети теплоснабжения, теплопотери в которой могут достигать 15-20%, не требуется и значительных средств на содержание этих сетей.

     Наметившееся  в последние годы строительство  отдельных небольших жилых кварталов, отдельно стоящих жилых зданий, зданий малой этажности и коттеджей требует все более разветвленной сети теплоснабжения, что усугубляет решение данной проблемы. Между тем одним из приемлемых технических подходов является децентрализованная выработка тепла автоматизированными котельными, работающими на газе под периодическим наблюдением.

     Каковы  преимущества этого вида теплоснабжения?

     Во-первых, это возможность строительства  котельной, удовлетворяющей потребностям конкретного здания, да к тому же без отвода под нее земельного участка.

     Кроме того, владелец здания имеет возможность экономить энергию и контролировать расходы, устанавливая режим работы установки в зависимости от продолжительности рабочего дня, выходные и праздничных дней, температуры наружного воздуха. Такие факторы, как высокий (до 88%) КПД котельных установок, работающих на природном газе, минимальное загрязнение атмосферы и более благоприятное распределение выбрасываемых частиц, более низкая температура и давление теплоносителя, значительное уменьшение протяженности и диаметров трубопроводов системы, отсутствие потерь тепла и воды в наружных трубопроводах, а также снижение расходов на периодический ремонт трубопроводов и уход за ними, дополняет возможность осуществления простого и совершенного контроля потребления теплоэнергии путем установки газового счетчика.

     Затраты на строительство модульной котельной  установки, работающей на теплоснабжении комплекса зданий НПО "Белгазтехника" (Минск), по подсчетам, окупились в  течение первого года эксплуатации.

     Ротационный счетчик учитывает расход газа. Измеряются температура и давление газа (все показания снимаются ежедневно). Сама котельная состоит из 10 модулей. Строилась она с расчетом обеспечения 9-этажного здания и пристройки (отапливаемый гараж, спорткомплекс, столовая, конференц-зал). Мощность котельной 1200 кВт, ежегодно вырабатывается около 1,5 Гкал тепла. В настоящее время используется только 30-40% мощности котельной. Автоматический пульт управления контролирует температуру, давление и другие параметры. Продукты сгорания газа отводятся через дымоходы и выбрасываются наверх.

     По  предварительным расчетам те средства, которые при этом тратятся на нужды  отопления и горячего водоснабжения, примерно в 10 раз меньше, чем при  теплоснабжении от общей трассы.

     К 90-ым годам Беларусь представляла собой одну из наиболее развитых республик бывшего Советского Союза. Но так как экономика республики при наличии в СССР относительно дешевых ТЭР развивалась, прежде всего, исходя из общей политики централизованного управления и принципа разделения труда, распад СССР и разрыв связей между бывшими республиками не мог не сказаться на ее экономическом состоянии. Обеспеченность же республики местными энергоресурсами в 1990 г. составила 12,8% (к 1998 г. она возросла до 18,3%). Суммарный возможный потенциал ежегодной экономии ТЭР за счет малой и нетрадиционной энергетики к 2015 г. может составить около 8 млн. т у. т./год, или примерно 28% прогнозной потребности Беларуси. С учетом географических, климатических и социально-экономических условий РБ, энергетического потенциала возобновляемых источников энергии, мирового опыта и сложившихся в мире тенденций эффективность использования ВИЭ и объектов малой энергетики, а также перспективность дальнейшего развития малой и нетрадиционной энергетики представляются несомненными. 

Заключение 

     Как показывает анализ состояния Малой  энергетики в Беларуси, целесообразным считается принятие мер для её поддержки, модернизации и развития с учётом как отечественных, так  и зарубежных достижений в этой области.

     Для активного внедрения Малой энергетики требуются большие средства, которыми белорусское государство в настоящее время не располагает.

     С учётом ограниченности финансовых средств  программа развития Малой энергетики должна быть полной, но многоэтапной с  выделением первоочередных задач, жёсткой системой ответственности и контроля за их выполнением, а также стимулирования и санкций.

     Для реализации этой программы целесообразно  определить или специально создать  правительственный орган (на уровне министерства или государственного комитета), осуществляющий техническую, организационную и финансовую политику в этой отрасли, которая ранее в условиях монопольного развития большой энергетики и централизации энергоснабжения почти не развивалась.

     Что касается экономической стороны, то практически всегда, как это показывает практика, вложенные в энергетику средства быстро окупаются. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы 

  
  1. Биомасса  как источник энергии: Пер. с англ. / Под ред. С. Соуфера, О. Заборски. –  М.: Мир, 1985.
  2. Ильин А.К. Автономные теплоэнергетические комплексы (структура, характеристики, эффективность) / А.К. Ильин, Н.Д. Шишкин. – Ростов-на-Дону, 2004. – 112 с.
  3. Комплексные районные тепловые станции. Концепция. / В.Е. Накоряков, С.В. Алексеенко, А.С. Басин и др. – Новосибирск, 1996. – 15 с
  4. Новости электротехники №5 - Информационно-справочный журнал.
  5. Панцхава Е.С. Отечественная биоэнергетика как элемент развития внутреннего рынка России // Энергия: экономика, техника, экология. – 2009. – № 7.
  6. Шишкин Н.Д. Малые энергоэкономичные комплексы с возобновляемыми источниками энергии. – М., 2000. – 236 с.

Информация о работе Белорусский опыт развития малой энергетики