Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ресурсосбережение и энергосбережение

Читайте также:
  1. Глава 10- Энергетический анализ и энергосбережение при эксплуатации машинно-тракторного парка
  2. Глава 11- Информационные технологии в управлении энергосбережением в сельском хозяйстве
  3. Глава 4- Энергосбережение при производстве и распределении тепла
  4. Система и структура управления энергосбережением в Беларуси
  5. Тема19. Энергосбережение в сельском хозяйстве
  6. Энерго- и ресурсосбережение

 

Энергетика Республики Беларусь, будучи одним из базовых секторов экономики, охватывающая выработку, преобразование и передачу различных видов энергии, в значительной степени зависит от внешних поставок первичных энергетических ресурсов, импортируемых преимущественно из России. Мы тратим на выпуск продукции в среднем в 3-5 раз больше энергии и сырья, чем в промышленно Развитых странах. Поэтому повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и создание условий для целенаправленного перевода экономики Республики Беларусь на энергосберегающий путь развития является актуальнейшей задачей.

К основным техническим приоритетам деятельности в об­ласти энергосбережения относятся:

- повышение эффективности работы генерирующих источ­ников за счет изменения структуры генерирующих мощнос­тей в сторону расширения внедрения парогазовых и газотур­бинных технологий, увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении, преобразование котельных в ми­ни-ТЭЦ, оптимизации режимов работы энергоисточников и оптимального распределения нагрузок энергосистемы;

- модернизация и повышение эффективности работы дей­ствующих котельных;

- внедрение котельного оборудования работающего на го­рючих отходах;

- снижение потерь и технологического расхода энергоре­сурсов при транспортировке тепловой и электрической энер­гии, природного газа, нефти, нефтепродуктов;

- внедрение автоматических систем регулирования пот­ребления энергоносителей в системах отопления, освещения, горячего и холодного водоснабжения и вентиляции;

- разработка и внедрение энергосберегающей технологии при нагреве, термообработке, сушке изделий, производстве новых строительных и изоляционных материалов;

- дальнейшее развитие системы учета всех видов энергоно­сителей, включая расходы на отопление жилых помещений, а также внедрение многотарифных счетчиков энергии;

- максимальная утилизация тепловых вторичных энерго­ресурсов;

- разработка и внедрение эффективных биогазовых уста­новок;

- автоматизацию теплопотребления (регулирование на тепловом узле и индивидуальное регулирование по помещени­ям, учет теплопотребления);

- утепление зданий (тепловая изоляция наружных стен, крыш, подвалов, ремонт и замена окон);

- замену низкоэффективных осветительных приборов и другого электрического оборудования;

- поддержку программы информирования населения о не­обходимости энергосбережения.

Так, в республике 38 % топлива тратится на отопление, во­доснабжение и другие коммунальные услуги. В этом секторе можно сэкономить до 50 % всех расходуе­мых сейчас энергоресурсов за счет утепления ограждающих конструкций зданий, окон, дверей, регулирования подачи энергоносителей, усовершенствования систем вентиляции.

Методы снижения теплопотерь:

- установка между рамами прозрачной полиэтиленовой пленки таким образом, чтобы расстояние от нее до стекол бы­ло одинаковым. Это равноценно окну с тройным остеклением и снижает теплопотери на 20 %;

- тепловая защита того участка наружной стены, где рас­положен радиатор. На стене за радиатором с зазором между стенкой и радиатором ставят отражающую поверхность (алю­миниевая фольга, зеркальная алюминизированная пленка).

 

Таблица 7.1 – Потенциал энергосбережения зданий

 

Основные энергосберегающие мероприятия Возможность снижения потерь, % Окупае­мость, лет
     
Автоматическое регулирование расхода тепла в отопительных системах    
Уплотнение окон   1,5
Ручные регуляторы расхода тепла   1,5    
Теплоизоляция пола    
Наружная теплоизоляция стен    
Внутренняя теплоизоляция стен    
Теплоизоляция крыши    

 

Так, в 1994 году в республике были введены новые нормы термического сопротивления ограждающих конструкций зда­ний. Новые нормы практически в 2 раза превышают показате­ли, использовавшиеся ранее. К примеру, теперь, чтобы пос­троить дом, отвечающий новым нормам, но старым методом, пришлось бы сделать его стены вдвое толще, чем ранее.

Разумеется, это невозможно. Для соблюдения современ­ных требований, предъявляемых к термическому сопротивле­нию ограждающих конструкций, теперь используют различ­ные системы утепления - фасадов, кровель, подвалов, приме­няя высокоэффективные теплоизоляционные материалы.

Как показы­вает практика, в стандартных теплосетях по пути от ТЭЦ к отапливаемому зданию теряется до 40 % тепла. По нынешним временам такие потери можно считать катастрофическими.

Устранение потерь тепла при его транспортировке - глав­ная задача организаций, эксплуатирующих теплосети. В нас­тоящее время на первый план здесь выходит реконструкция существующих теплопроводов. Речь идет о замене старых труб на новые, эффективно утепленные - предварительно теплои­золированные трубы.

Они представляют собой цельную конструкцию, состоя­щую из стальной или пластиковой трубы, которая утеплена слоем пенополистирола и облачена в прочный и герметичный полиэтиленовый корпус. Предызолированные трубы рассчи­таны на эксплуатацию в течение 30 и более лет. (Для сравне­ния: в отечественных теплосетях замена трубопроводов произ­водится в среднем раз в 17 лет.) Дело в том, что трубопровод, уложенный обычным способом в бетонный короб, не защищен от попадания влаги. А ведь 70 % разрушений подземных трубопроводов обусловлены именно наружной коррозией. Предызолированные трубы надежно защищены от влаги полиэти­леновой оболочкой. На всем протяжении такого трубопровода проходят специальные датчики, которые в случае нарушения целостности системы, посылают сигнал на диспетчерский пункт. Это позволяет оперативно определять места поврежде­ния с точностью до 1 м.

В Беларуси уже появилась собственная многослойная сис­тема утепления, все компоненты которой (за исключением минераловатных плит утеплителя) производятся отечественны­ми заводами. В 1996 году специалистами СКТБ "Сармат" раз­работана система утепления фасадов легким теплоизоляцион­ным материалом с защитой тонкослойной армированной шту­катуркой, получившая название "Термошуба", которая про­шла необходимые испытания и выдержала расчетные требова­ния. “Термошуба” позволяет выполнять работы при отрицатель­ных температурах до -12 °С. Это несомненное достоинство системы позволяет значительно увеличить строительный се­зон, а в условиях. Беларуси — выполнять их практически круглогодично.

В системе “Термошуба” применяется жесткая специальная фасадная полностью гидрофобизированная минераловатная плита марки “Fasrock” концерна "Rockwool". Все материалы системы “Термошуба” сертифицированы.

Фактическая экономия энергоресурсов по исследованным зданиям составила в среднем 97,7 т у.т./год. Окупаемость зат­рат на утепление зданий методом “Термошуба” составляет в за­висимости от толщины утеплителя и конструктивных особен­ностей зданий 4-12 лет.

Необходимо безотлагательно принять меры для коренного улучшения работы по энергосбережению, нормированию рас­хода топливно-энергетических ресурсов на производство работ и коммунальных услуг, внедрению приборов учета расхода и регулирования энергоносителей.

 


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 982 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)