Менеджмент, кадры, охрана труда

Парадоксы отечественной теплоэнергетики

29 июня 2015 г. в 12:03

«Теплофикация» — энергоснабжение тепловых и электрических потребителей на базе комбинированного производства тепла и электроэнергии в одной технологической установке. Переход с раздельного производства энергии на теплофикацию позволяет увеличить коэффициент полезного использования топлива (КПИТ) в 1.5 раза с 55% до 83%!

§ Парадокс 1. Стыдно признаться, но более 90% специалистов — теплоэнергетиков не знает, что такое и зачем нужны тепловые насосы. В Японии ежегодно производится около 3 млн. тепловых насосов, в США около 1 млн. тепловых насосов. В Германии предусмотрена дотация в 400 марок за каждый кВт установленной мощности тепловых насосов. В России в Новосибирске на практически единственном в России предприятии «Энергия», производящем крупные тепловые насосы, за 10 лет произведено порядка сотни промышленных тепловых насосов. Парадокс. За рубежом выгодно использовать низкопотенциальное тепло, а в России, в стране холода, проще построить котельную, чем использовать сбросные низкопотенциальные источники тепла!

§ Парадокс 2. Энергии сбросного тепла, поступающего на градирни Омских ТЭЦ, достаточно, чтобы остановить в резерв все, даже самые крупные котельные города при понижении температуры наружного воздуха до –8 ° С! Но почему-то даже зимой, когда из градирен ТЭЦ выбрасывается огромное количество тепла, в зоне действия тепловых сетей работают десятки котельных, нагрузку которых могут взять на себя ТЭЦ. Потери топлива от неумения организовать совместное потребление сбросной энергии от ТЭЦ различными собственниками котельных по Омску составляет не менее 630 тыс. т.у.т/ год на сумму до 200-800 млн. рублей в год,

§ Парадокс 3. В Российской теплоэнергетической системе «ТЭЦ — тепловой потребитель» получается замкнутый круг, тепловые насосы не применяются потому что на их нет спроса, и с другой стороны нет предложений потому, что нет спроса. Есть сбросное тепло в градирни, есть невостребованные тепловые мощности, (которые замещаются местными котельными, в зоне действия ТЭЦ), есть возможные технические решения, но нет экономической выгоды! Почему? Суть в том, что сбросное тепло от ТЭЦ продается по цене тепла, получаемое от котельной! Конечно, с таким уровнем цен никакой тепловой насос не будет конкурентоспособен.

Все вышеперечисленные парадоксы являются следствием того, что до настоящего времени нет логически обоснованного метода анализа затрат на производство энергии как на специфичный вид материи, качественно отличающиеся от других товаров неразрывностью по времени производства и потребления энергии..

Существующий технико-экономический анализ работы ТЭЦ совершенно не отвечает технологии производства низкопотенциального сбросного тепла и электрической энергии.. Метод ценообразования на сбросное тепло необходимо пересматривать. Ответы на эти и многие другие парадоксы в энергетике кроются в абсурдности существующего метода ценообразования на энергию, в оторванности тарифной политики от технологии производства тепловой и электрической энергии. История вопроса, о том как правильно оценивать стоимость тепловой и электрической энергии наглядно отражена в [ 1 — 5 ].

Методологические недостатки отечественной тарифной политики

В существующей тарифной политике на тепловую и электрическую энергию заложено 6 видов логических ошибок, определяющих недостатки сегодняшней тарифной политики применительно «Энергетики крупного города».

  1. Мы пытаемся одной мерой оценить стоимость двух различных видов энергетической продукции — а) мощности во времени предоставляемой тепловой и электрической энергии, б) количество за период отпущенной тепловой и электрической энергии.
  2. Отсутствует (неразвита) система классификация видов энергетической продукции по качеству, количеству
  3. Отсутствуют (неразвит) принцип авансирования затрат на соответствующий вид энергетической продукции
  4. При комбинированном производстве тепловой и электрической энергии на ТЭЦ принятый на сегодня метод разделения затрат топлива на тепловую и электрическую энергию не отвечает технологии производства энергии на ТЭЦ.
  5. Мы не стимулируем экономичного потребителя за комбинированное потребление тепловой и электрической энергии, получаемой по комбинированному способу на ТЭЦ, а также не принуждаем неэкономичного потребителя к изменению технологии потребления энергии.(мы вынуждены принуждать все общество)
  6. Мы не осуществляем анализ и нормирование расходов топлива закладываемых в тарифы для конкретного типа потребителей тепловой и электрической энергии.

Под «Энергетикой крупного города» понимается система из большого числа независимых производителей и потребителей товарной энергетической продукции в виде электрической и тепловой энергии, тепловой изоляции, энергосберегающих технологий и т.д. имеющих возможность взаимно влиять на спрос, предложения и технологию:

a) Производителей базовой (полубазовой) товарной продукции — тепловой и электрической энергии таких как: паровые и газовые ТЭЦ, ГРЭС, ГЭС работающие в базовом режиме, АЭС, электрические сети, тепловые и газовые магистральные сети, крупные промышленные и районные котельные и т.д;

b) взаимозаменяемой к базовой товарной продукции — производителей пиковой (полупиковой) энергии – субституты, такие как: локальные, пиковые производители тепловой и электрической энергии, гидроаккумулирующие электростанции ГАЭС, мини-ТЭЦ, дизель-генераторы, модульные и крышные котельные, радиационные и конвективные электрические излучатели, тепловые насосы, локальные тепловые сети, домашние печные камины, газовые нагреватели, отопительные печи, «буржуйки», электрические фонарики, керосинки, парафиновые свечи и т.д;

c) взаимодополняемые к базовой и пиковой товарной продукции – комплементарные товары такие как: полиэтиленовые или нержавеющие трубы; минералватная или пенополиуретановая тепловая изоляция; подземные газовые хранилища; аккумуляторы тепла с фазовым переходом, многозональных электрические и тепловые счетчики, регуляторы температуры воздуха в домах, теплоизоляционные и строительные материалы, кирпичные или железобетонные стены и т.д.

Самым главным недостатком существующей тарифной политики является то, что тарифы не отражают технологическую суть производства энергии как по качеству, так и по количеству. Предметом рыночных отношений является не просто количество потребленной энергии, а предоставление мощности в определенное время. На рынок энергетических услуг предоставляется две вида энергетической продукции: а) возможность использования заявленной энергетической мощности в определенное время; б) количество потребленной энергии. При этом методологически нет никакой принципиальной разницы, на какой вид энергии предоставляются услуги — тепловую или электрическую.

Недостаток существующего ценообразования заключается в том, что цена не отражает качества энергии. Если для электроэнергии разработан государственный стандарт, то, как ни парадоксально, мы находимся только на пороге формирования требований к качеству производства и продажи тепловой энергии. Согласно требованиям Гражданского кодекса поставлены и сформулированы задачи по определению качества и надежности теплоснабжения. Так, если для котельной нет принципиальной разницы, когда производится тепло — летом или зимой, то для ТЭЦ это различные технологии. Если летом для горячего водоснабжения можно использовать бросовое тепло, поступающее на градирни ТЭЦ, то зимой для отопления жилья отработанного тепла уже не хватает, и необходимо затрачивать дополнительные первичные источники энергии. Если же летом тепло от ТЭЦ не купят, то она все равно это тепло выбросит в окружающую среду, или же просто остановится в вынужденный резерв из-за отсутствия теплового потребления. Одна их основных ошибок существующего метода ценообразования заключается в том, что для простоты расчета рассчитываются не конкретные тарифы для характерных режимов энергоснабжения, а средневзвешенные, среднегодовые тарифы. Хотя среднегодовая цена тепла у ТЭЦ ниже чем у котельной, все равно она не стимулирует промышленных покупателей тепловой энергии пойти на то, чтобы не сжигать топливо на своих котельных и по обоюдовыгодной цене использовать сбросное тепло от ТЭЦ.

Абсурдность существующих тарифов заключается и в том, что цена не отражает количество потребленной энергии по времени. Так, при равномерном потреблении 1000 Гкал в течение года достаточно источника тепла с мощностью 0.11 Гкал/час. Для производства этого же количества тепла, требуемого для того, чтобы обеспечить зимний максимум нагрузок за расчетную пятидневку требуется уже 8.3 Гкал/час. Разница мощностей установленного оборудования составляет 73-кратную величину. Соответственно нужны дополнительные специалисты, площади, оборудование. Оборудование находится в резерве 97% времени и работает только 3% времени, а стоимость покупки энергии одинакова в обоих случаях! Но для общества нет никакой разницы в оплате затрат! Парадокс!

Заключение

Законодателям, определяющим энергетическую стратегию региона необходимо полностью отказаться от услуг так называемого «физического метода» распределения экономии топлива и перейти на применение «эксергетического метода» анализа. Методические указания по составлению отчета электростанции о тепловой экономичности оборудования должны быть пересмотрены, и отвечать технологической сути комбинированного производства энергии. Вместо расчетного расхода топлива на тепло по существующей методике 120-170 кг/Гкал, реальный — же расход топлива, к примеру определенный по диаграммам режимов турбин Т-175/210 Омской ТЭЦ-5, составляет:

Температура сетевой воды °С / Удельный расход топлива на прирост тепла (кг.у.т./Гкал)

120 °С Не более 75

90 Не более 42

45 0.0

Главным выводом из приведенной таблицы является то, что чем ниже температура сетевой воды используемая тепловым потребителем, тем меньше требуется топлива на ТЭЦ для его дополнительного производства. Как раз это низко- температурное тепло на уровне 45 °С как раз и является той экономической нишей где применение тепловых насосов технически и экономически выгодно. Не надо строить дополнительных теплообменников, для забора тепла из циркуляционных систем! Достаточно забирать это тепло непосредственно в центре тепловых потребителей, непосредственно из обратной сетевой воды «захолаживая» обратную сетевую воду от 45-70 °С до температуры +10 °С. Цена на это тепло должна зависеть от числа часов использования сбросного тепла. Если же это тепло не будет забираться в часы максимума тепловых нагрузок, то цена должна быть в 10-20 раз дешевле цены пикового тепла. (смотри график).

Тепловые насосы и теплофикация являются взаимно исключающими и взаимно дополняющими энергосберегающими технологиями. Теплофикация является более эффективным технологическим решением, чем тепловые насосы. Применять тепловые насосы непосредственно на ТЭЦ, ГРЭС где имеется круглогодичные сбросы тепла в градирни, пруды охладители нет никакого смысла. Нагреть воду, получить пар необходимых параметров можно получить непосредственно с отборов паровых турбин, без сложной трансформации тепла с помощью тепловых насосов. Однако, если на ТЭЦ имеются сбросы тепла в атмосферу или в водоем, то можно применять тепловой насос для сверх балансовой нагрузки непосредственно забирая тепло из обратной сетевой воды у удаленного потребителя,по цене сбросного тепла. Это означает, что если на ТЭЦ имеется сбалансированная тепловая и электрическая нагрузка, то область применения тепловых насосов возможно только в те периоды, когда нет пиковых нагрузок. Для условий г Омска этот, внепиковый, период времени составляет порядка 7000 часов

Экономическая ниша в схеме балансов тепловой и электрической энергии на ТЭЦ позволяет сделать технологический прорыв в применении тепловых насосов в «Энергетике крупного города». Так с применением тепловых насосов можно и нужно

  1. значительно расширить область комбинированного производства и комбинированного потребления тепловой и электрической энергии
  2. пересмотреть концепцию теплоснабжения населения городов: а) базовая низкотемпературная нагрузка до 115 °С — от теплофикационных отборов ТЭЦ; б) пиковая нагрузка – от пиковых котельных, абсорбционных тепловых насосов, компрессионных тепловых насосов находящихся в центре тепловых нагрузок.
  3. применять низкотемпературный транспорт базовой нагрузки тепловых сетей по графику: для полубазовых нагрузок ТЭЦ 65-10 °С, для пиковых нагрузок ТЭЦ 115-10 °С, для пиковых нагрузок тепловых сетей количественно- качественное регулирование .
  4. применение полиэтиленовых труб для невысоких температур до 115 °с и невысоких давлений до 0.6Мпа
  5. применение трехтрубных систем две трубы отопление, третья труба только для горячего водоснабжения
  6. получения пара из сетевой воды и закрытия сотен низкоэффективных паровых котельных

Литература

  1. Богданов А.Б. Маргинальные тарифы на тепловую энергию. «Энергия» №5, 1998 .
  2. Богданов А.Б. Теплофикация= национальное богатство России «Энергия» №10, 2001г.
  3. Богданов А.Б. Теплофикация-золушка энергетики «Энергетик» №11, 2001г.
  4. Богданов А.Б. Теплофикации нет альтернативы. Виноват метод анализа. 25 страниц, 1999 г. Электронная версия на сайте РАО ЕЭС: http :// www. rao- ees.ru/ru/energo­­_sber/teplo.htm
  5. Малафеев В.А. Как правильно определять стоимость электрической и тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ «Энергетик» №9 2000г

Автор: Богданов А.Б.

👉 Подписывайтесь на Elec.ru. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках

Читайте также
Новости по теме
Объявления по теме

ПРОДАМ: Термостаты Энергия

Термостаты предназначены для управления различными нагревательными и охладительными системами, с целью поддержания заданной температуры. При необходимости управления системами с превышающей мощностью совместно с термостатом необходимо использовать контактор. Термостаты применяются везде, где есть связь электроэнергии и тепла. Используют в приборостроении, бытовой технике, автомобилях и офисном оборудовании, могут применяться в таких устройствах, как датчик тяги (сопротивление контактов меньше 10мОм). Применение: — измерение температуры в рабочем объеме регулируемого объекта; — управление различными системами для поддержания требуемой температуры объекта; — аварийная сигнализация состояния (отказ/обрыв цепи) датчика температуры
Рыжов Сергей · ЭТК Энергия · 15 апреля · Россия · г Москва
Термостаты Энергия

ПРОДАМ: Продам энергетическое оборудование

1.Теплообменник 0,5 м Р=1,75, ф720мм с/хр 2.Подогреватель пароводяной ВПЭ-2,5 1991 г. 5.Подогреватель 0,25т/час Рраб-7кгс/см2 Тдопуст пара -170С — 2шт. б/у 6.Котел КПА-500Г, паропроизв.400-500кг/ч 7. Котел электрич. ЭПЗ-100 И3-100кВат 11.Вентилятор к горелкам котла 19ЦС-63 эл. дв.4АМ132М2 11кВтх3000об с/хр- 3шт 12.Дымосос ДН-9 лев.вращ эл.двиг 15кВтх1500об б/у 1шт 13.Фильтр мазута грубой очистки ФМ-25-30-5 с/хр — 2шт. 14.Газогорелочный блок к котлу Факел (с эл.магнитом, без датчиков, без запальника, без контрольных электродов) с/хр 15.Автоматический газогорелочный блок Л1-Н к факелу (в составе казовый клапан КГ, горелка, газовый узел, вентилятор, электрозапальник исп.1(205×130×500), блок управления, ЗИМ (без комплекта датчиков) с/хр. 17.Дымосос Д-3,5с эл.двиг 3кВтх300об с/хр.
Уралев Василий · ООО "Грант-Арм-Электро" · 25 марта · Россия · Пензенская обл

ПРОДАМ: Тепловая пушка СФО КЭВ Циклон тепловая завеса

РВС-Техно М предлагает: Тепловые пушки электрические: СФО-3 — 1,5/3 кВт СФО-6 — 4,5/6 кВт СФО-9 — 6/9 кВт СФО-15 — 15 кВт СФО-25 — 25 кВт СФО-40 — 40 кВт Тепловентиляторы: КЭВ 3 — 1,5/3 кВт КЭВ 5 — 3/5 кВт КЭВ 10 — 5/10 кВт КЭВ 15 — 10/15 кВт КЭВ 21 — 21 кВт КЭВ 24 — 24 кВт КЭВ 32 — 32 кВт КЭВ 40 — 40 кВт КЭВ 60 — 60 кВт Циклон-14 — 14 кВт Циклон-18 — 18 кВт Циклон-24 — 24 кВт Тепловая завеса электрическая ЗВТ-3 (220 В) Тепловая завеса электрическая ЗВТ-5 (220 В) А так же все для электросварочных работ: выпрямители, трансформаторы, полуавтоматы, автоматы сварочные, контактную сварку, аргонодуговую сварку, плазменную резку, электроды, кабель, сварочная проволока.
Семченков Владимир · РВС-Техно М · 17 апреля · Россия · г Москва
Тепловая пушка СФО КЭВ Циклон тепловая завеса

ПРОДАМ: Электрический паровой котел

Электрические паровые котлы КЭП являются электродными парогенераторами, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160, максимально 200 градусов. Паропроизводительность, кг/час – 1000 520 400 320 210 130 Установленная мощность, кВт – 770 400 300 250 160 100 Регулирования мощности 25-100 % Давление пара 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) Полная автоматизация рабочих процессов гарантирует надежную и безопасную работу электрокотлов. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем котле, что способствует получению пара стабильного качества. КПД электродных котлов 98% от затраченной энергии; электрические паровые котлы КЭП полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электрокотлов одновременно; благодаря малому водяному объему и высокому КПД котел быстро запускается и выходит на рабочий режим в течение 15 минут.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 18 апреля · Россия · Алтайский край
электрический паровой котел

ПРОДАМ: Парогенератор электрический

Парогенераторы электрические применяются для обеспечения технологическим паром предприятий промышленности. Электрические парогенераторы являются электродными, производящими насыщенный пар с рабочей температурой 160 С, максимальной расчетной 200 С. Паропроизводительность, кг пара/час - 1000 520 460 400 350 320 260 210 130 Установленная мощность, кВт - 770 400 350 300 270 250 200 160 100 кВт Регулирование мощности 100-25% Давление пара - рабочее 4…6 кг/см2 (0,4…0,6 мПа), расчетное 10 кг/см2 (1 мПа) КПД электродных парогенераторов 98% от затраченной энергии. Автоматическая продувка обеспечивает постоянное солесодержание в работающем парогенераторе, что способствует получению пара стабильного качества. Парогенераторы электрические полностью автоматизированы и не требуют постоянного присутствия оператора, один оператор может обслуживать до 7 электропарогенераторов одновременно.
Манеев Игорь · Промышленная компания · 18 апреля · Россия · Алтайский край
парогенератор электрический
Компания «ФАТО Электрик» является производителем и прямым поставщиком низковольтной электротехнической продукции торговой марки HLT. На сегодняшний день ассортимент продукции бренда HLT уже включает в себя более 4000 наименований продукции. Офис и склад общей площадью свыше 1000 м2 находятся в Москве для удобства развития региональной сети дистрибьюции бренда. Фато Электрик осуществляет поставки не только по всей территории Российской Федерации, но и тесно сотрудничает с Республикой Беларусь.