Читайте также:
|
|
В настоящее время тарифы для промышленных предприятий 750 кВА и выше формируются дифференцированно по группам напряжения. Тариф для потребителей высокого напряжения несколько ниже, чем для потребителей других групп. Например, по Тверской области в феврале 2003 г. тариф составил по высокому напряжению 189 руб./кВт, за энергию 46 коп./кВтч; по среднему 415 руб./кВт и 65 коп./кВтч; по низкому 608 руб./кВт и 74 коп./кВтч. По-прежнему промышленные предприятия несут часть тарифной нагрузки населения и других льготных групп потребителей. Это так называемое перекрестное субсидирование, отсутствующее применительно к населению за рубежом: бытовые потребители платят больше (рис. 18.7). Поэтому задача сокращения электропотребления для промышленного предприятия является сегодня первоочередной.
Для решения проблемы электросбережения возможно выделить два основных направления: 1) снижение себестоимости потребленной электроэнергии; 2) сокращение электропотребления. Первое связано с совершенствованием тарифов на электроэнергию, широким использованием собственных электростанций, в т. ч. и малой энергетики, регулированием графиков электрических нагрузок предприятия. Второе направление определяется: разработкой научно обоснованных прогрессивных норм расхода электроэнергии и прогнозных моделей, учитывающих основные факторы, влияющие на электропотребление;
18.4. Комплексный подход к сокращению электропотребления
«
о
о, о х т о
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
0,02
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
«
О
0,02 |
п
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Годы
Рис. 18.7. Перекрестное субсидирование за рубежом:
1 — данные для промышленности; 2 — бытовые потребители
использованием оперативного контроля электропотребления; применением современных электротехнологий; модернизацией электрооборудования с использованием современных средств управления.
Обоснование тарифов остается важным вопросом, от решения которого зависит конкурентоспособность продукции. Пока потребители оплачивают электроэнергию по одноставочному (в том числе дифференцированному) или
554 Глава 18. Энергосбережение на промышленных предприятиях
двухставочному тарифам. Для промышленных потребителей с присоединенной мощностью свыше 750 кВА применяются двухставочные тарифы — плата за 1 кВт заявленного максимума нагрузки и за 1 кВтч потребляемой электроэнергии, т. е. за расчетный период плата определяется по уравнению
С = ^С, + WmmC2, (18.7)
где Р3 — величина заявляемой мощности за расчетный период (месяц), кВт; С, — стоимость 1 кВт заявленной мощности, руб./кВт; Wnom — потребленная электроэнергия за расчетный период, кВтч; С2 — тариф потребляемой электроэнергии, руб./кВтч.
Более гибкими считаются дифференцированные по зонам времени тарифы на электроэнергию. Для потребителей, рассчитывающихся по одноставочно-му тарифу, применяется дифференцированный тариф по двум зонам суток (дневной и ночной). Для промышленных потребителей используются дифференцированные по трем зонам суток (пиковый, полупиковый и ночной) тарифные ставки на электроэнергию. В этом случае плата за электроэнергию определяется по формуле
с = wnc„ + wS-m + КСН, (18.8)
где Wn и Wm — пиковое и полупиковое потребление электроэнергии в рабочие дни расчетного периода, кВтч; С„, Ст, Сн — тарифы пикового, полупикового и ночного потребления электроэнергии за расчетный период, руб.ДкВтч); \УН — ночное электропотребление в рабочие дни расчетного периода с учетом расхода электроэнергии в субботние, выходные и праздничные дни.
Сокращение электропотребления из энергосистемы достигается: оптимизацией режимов электропотребления, снижением максимумов активной и реактивной мощности предприятия, внедрением мероприятий по выравниванию графиков нагрузки. В связи с неравномерным характером графика нагрузок появляется необходимость регулирования электропотребления в часы максимума нагрузок энергосистемы путем изменения режима работы потребителей для снижения максимальной получасовой мощности предприятия. На рис. 18.8 приведены регулируемый график в часы (9—11 и 20—23 часа) прохождения максимума нагрузки в энергосистеме одного предприятия 1 и полностью регулируемый график 2 нагрузки другого (полезно оценить регулировочные возможности и возможное снижение платы за электроэнергию).
Поскольку возможности регулирования у каждого цеха (агрегата) различны, все потребители-регуляторы условно можно разделить на следующие группы:
1) технологический процесс одинаков для каждого цикла (смены), но изменением времени начало—конец цикла можно максимальной нагрузкой уйти с часов прохождения максимума на время, где допустима вдвое большая
18.4. Комплексный подход к сокращению электропотребления 555
180000 160000 |
н 140000 -I « |
120000 - |
£ 100000 э о S 80000 -I |
60000 -40000 - |
п----------- 1 —i----------- 1---------- 1------ т
00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 Время
Рис. 18.8. Суточный график потребленной электрической мощности
2) технология непрерывна и несдвигаема, но продукция различна по электроемкости, а сам процесс регулируем по интенсивности;
3) технология допускает прерывание (остановку) такую, что экономия оплаты за электроэнергию перекрывает существенно некоторые неудобства;
4) цеха свободны от технологических ограничений на снижение нагрузки.
Принципиально к решению задачи управления нагрузкой комбината на короткое время могут быть привлечены агрегаты насосных и компрессорных станций, паросилового цеха. Наибольшее предпочтение в металлургии, например, отдано прокатным цехам и ДСП с их высокой концентрацией нагрузок, значительными регулирующими возможностями по мощности, высокой квалификацией и дисциплиной технологического и электротехнического персонала.
Рассмотрим теоретическую сторону регулирования. Полезна оценка значения Р3(тах) при регулировании на всех уровнях системы электроснабжения. Электропотребление А определяется значением энергии W, затрачиваемой на полезную работу и потери при передачи от /-го элемента к (Ж)-му мгновенной мощности потока энергии РИ+1 на некотором интервале времени х:
w,% = 'i k/-(')k
(18.9)
Снижение электропотребления предполагает анализ Pii+l(t) для каждого электроприемника 1УР и анализ потерь в каждом из элементов на каждом из уровней системы электроснабжения (особенно в трансформаторах и линиях). Полагая неизменной полезную энергию, определяемую технологией, и потери, можно говорить о регулировании электропотребления как планируемом изменении (задаваемом в режиме реального времени) значений А и Ртах, цель которого — снижение заявленного максимума.
556 Глава 18. Энергосбережение на промышленных предприятиях
С точки зрения субъектов электроэнергетики снижение ^(пих) означает выравнивание у них графика нагрузки, что в результате может привести к отказу от строительства части генерирующих мощностей. Фактически экономия инвестиций составляет 400-1000 дол./кВт. Для потребителей регулирование означало уменьшение оплаты от 50 до 500 руб./кВт.
Число часов использования среднегодовой установленной мощности электростанций страны составляет 5100-5200, изменяясь незначительно с середины 50-х годов. Это ниже, чем число часов использования максимума для промышленных предприятий, работающих в три смены (для крупных металлургических предприятий 6900-^7000 ч), и означает, что промышленность в целом уже сейчас обеспечивает улучшение работы энергосистем, особенно базовой ее части — крупных агрегатов ТЭС и АЭС.
Будем считать, что годовое АГ = PmaxTmax [см. (3.12)] и суточное Ас = 24Рс [см. (3.11)] электропотребление не зависят от регулирования, т. е. энергия для функционирования предприятия W = const. Происходит перераспределение потребляемой энергии в течении суток. Обратимся к суточному графику нагрузки предприятия (рис. 18.9, а) и выделим: ночную зону; утренний Ртт и вечерний Ртахв максимумы, совпадающие с временем прохождения максимума в энергосистеме Рс < Ртту < Ртахъ = Ртлхв; дневную зону, равную средней нагрузке Рс.
Пусть на предприятии имеется возможность отключать энергоемкие агрегаты в часы прохождения максимума, но включать их в дневные и ночные часы так, чтобы при выполнении производственной программы суточное электропотребление не менялось. Для тех же зон график изменяется (рис. 18.9, б): Ас = const (площадь под графиком), Рс > Pmaxy = Pmax B. Снижение заявленного максимума (и оплаты) возможно, если такое регулирование будет осуществляться на протяжении года (квартала). Переходя к условному годовому графику, имеем Аг= 8760РС = PmaJmax = const.
Если Pmax снижается и становится меньше средней {Р'тах ** ^с)> то ПРИ по~ стоянном электропотреблении растет Ттах, которое становится больше числа часов в году, Т'тах > 8760. Известны предприятия, в отношении которых осуществлялось систематическое принудительное регулирование Ртах, например отключение на 1—2 ч ферросплавных печей. Максимальное зарегистрированное число часов использования максимума составило для одного из заводов ферросплавной подотрасли Ттах = 14961 ч при Ртахз = 108 МВт. На рис. 18.9, в графически показан результат принудительного регулирования с доведением Т«т Д° 1200° ч/гОД- Имеется в виду, что РтахТтах = РСТГ= PLJ™* и что первый прямоугольник деформирован аналогично «а», а третий — «б».
Тарифная политика, направленная на энергосбережение и отстаиваемая потребителем, должна предусматривать: прозрачность тарифа для понимания путей сокращения затрат; исключение перекрестного субсидирования; отражение в тарифах специфики регионов, потребителей и производителей энергоресурсов; совмещение интересов субъектов электроэнергетики и потребителей на основе равенства интересов; наличие льгот в тарифах для развития
18.4. Комплексный подход к сокращению электропотребления
гтах в | ||||
*таху | ||||
' ' | ___ L | -*- |
16 24 Г,ч
^тах, МВт 120
i | " max в | |||
^таху У | ||||
^таху _1____ | • | * тахв --------- "-»- |
8 16 24 Г,ч
б
max ^ max |
л мпах 'г
А=РСТГ
max 'max |
А = const
А = Р' 7"
л х max * m
в
12000 t, ч
Рис. 18.9. Принципы регулирования нагрузки на 6УР:
а — естественный график суточной нагрузки; б — принудительное регулирование графика нагрузки; в — упрощенный годовой график для предприятия при А = const; T<m — число часов использования максимума; 7Г — число часов в году; P'mm — принудительное снижение (заявленного) максимума в часы прохождения максимума в системе; 7^ — условное годовое число часов использования максимума
утилизации вторичных энергетических ресурсов и сокращения выбросов парниковых газов.
Анализ вводимых в России энергетических мощностей, ориентированных прежде всего на выработку электрической энергии, показывает, что резко упал спрос на крупные турбогенераторы и начинается рост производства генераторов небольшой мощности. Перспективней стала малая энергетика от единиц киловатт до электростанций единичной мощностью 0,5—30 МВт. В качестве примера можно привести турбодетандерные агрегаты (ТДА), использующие энергию сжатого природного газа. Они позволяют более чем в два раза сократить расход топливных ресурсов по сравнению с традиционными технологиями, обеспечить низкую себестоимость вырабатываемой электроэнергии, сократить выбросы в атмосферу. Такие электростанции требуют меньшие капиталовложения по сравнению с крупными ТЭЦ, что достигается благодаря отказу от сооружения систем циркуляционного водоснабжения, удешевлению электрической части, упрощению оборудования тупбиннот пр-
558 Глава 18. Энергосбережение на промышленных предприятиях
ха, тепловой схемы и снижению стоимости техобслуживания (достигает 35—55 %); снижению удельных расходов топлива; существенному уменьшению срока окупаемости при ускорении сроков ввода систем в эксплуатацию (2-3 года). Ценовые показатели приведены на рис. 18.10.
Применение малой энергетики требует определенной реконструкции системы электроснабжения. Возникает ряд технических проблем, связанных с ограничением возможных токов КЗ, обеспечением селективности действия релейной защиты, обеспечением динамической устойчивости генераторов при КЗ в распределительной сети 10 (6) кВ, повышением качества электроэнергии. Возможны два режима работы генераторов малых электростанций: параллельный с энергосистемой и автономный — на специально выделенную нагрузку. Параллельный режим способствует повышению качества электроэнергии (частота, уровень и колебания напряжения, симметрия напряжения и токов по фазам статора генератора). В автономном режиме поддержание требуемых показателей качества электроэнергии часто бывает затруднено. В параллельном режиме возможна продажа избыточной электроэнергии другим потребителям.
Однако параллельный с энергосистемой режим работы генераторов характеризуется большими токами КЗ на шинах РУ 10(6) кВ, что требует реконструкции сети 10(6) кВ, релейных защит, дополнительных капитальных затрат. На практике необходимо предусматривать возможность работы в обоих режимах.
Большие потенциальные возможности для сокращения электропотребления имеются в сфере различных технологических режимов и способов их регулирования, а также электрического освещения. Очень часто технологические агрегаты не отключают из-за целого комплекса ограничений, связанных: с нормируемым количеством пусков привода или агрегата ввиду их тяжести; с экстремальными нагрузками при пусках ввиду отсутствия специальных систем управления режимами пуска; с значительными капитальными затратами
277,08 | 278,9 | 290 ________. 119,59 | 349,38___ I35fi2j | 1 / 171,43 |
100,59 | 113,8 | |||
С, руб/МВтч 500
200-100 ■
" 1996 1997 1998 1999 2000 Годы
Рис. 18.10. Ценовые показатели электроэнергии:
1 — себестоимость электроэнергии, выработанной станциями ОАО «ММК»; 2 — стоимость покуп-
unu anok-тппчирпгии пт «Челябэнеого»
18.5. Совершенствование работы общепромышленных систем и оборудования 559
для внедрения устройств регулирования. Это относится и к электроприводам вспомогательных механизмов с вентиляторной нагрузкой, выполненных на двигателях переменного тока, пока нерегулируемых.
Отсутствие возможности регулирования скорости механизмов не позволяет обеспечить режим рационального энергопотребления при снижении технологических нагрузок. Поэтому появилась необходимость в реконструкции электроприводов переменного тока. Учитывая высокую стоимость реконструкции регулируемых электроприводов, целесообразно выделить три уровня регулировочных возможностей:
1) реализация управляемого пуска («мягкий пуск») с ограничением динамических моментов и пусковых токов, что позволяет производить отключения в результате вынужденных и плановых простоев;
2) создание ступенчатого регулирования скорости, обеспечивающего экономичные режимы работы;
3) плавное регулирование частоты вращения двигателя с высокой точностью и в широком диапазоне.
Первые два уровня могут дать ощутимый эффект при незначительных затратах и использовании тиристорных преобразователей постоянного тока, освобождаемых в результате реконструкции ряда цехов.
Дата добавления: 2015-07-17; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав
<== предыдущая страница | | | следующая страница ==> |
Энергетические балансы | | | Совершенствование работы общепромышленных систем и оборудования |