
- Энергосбережение на предприятии
- Места с наибольшими энергозатратами
- Способы экономии электроэнергии
- Простые способы
- Продвинутые способы
- Высокотехнологические способы
- Системы отопления
- Простые методы
- Продвинутые методы
- Высокотехнологические методы
- Системы водоснабжения
- Простые методы
- Продвинутые методы
- Высокотехнологические методы
- Газоснабжение
- Простые методы
- Продвинутые методы
- Высокотехнологические методы
- Результаты внедрения энергосберегающих решений
- Повышение энергосбережения
- Промышленность и энергосбережение
- Обзор современных технологий энергосбережения
- Установка тепловых насосов
- Гелиоактивные здания
- Повышение энергосбережения с помощью утепления
- Пассивное отопление
- Альтернативные источники энергии
- Повышение энергосбережения используя светодиодное освещение
- Оборотное водоснабжение
- Вторичные энергоресурсы
- Рекуперация энергии
- Повышение энергосбережения с помощью переработки отходов
Энергосбережение на предприятии
Энергосбережение на предприятии является одной из самых актуальных проблем, с которой сталкивается промышленность. Это связано с постоянным ростом стоимости на электроэнергию и прочие энергоносители.
Производства затрачивают свои финансы на сырьё и материалы, топливо, на эксплуатационные работы, но самым дорогим является оплата за энергетическую составляющую.
Энергосберегающие мероприятия, которые вы проведете на вашем предприятии позволят вам значительно сократить затраты на энергоносители и тем самым положительно влиять на техническо-экономические показатели работы предприятия или производства. Это сразу наблюдается в увеличении рентабельности и улучшении конкурентоспособности выпускаемой продукции за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции или услуг.
Энергосбережение на предприятии ведётся по следующим направлениям:
- увеличение эффективности производственного процесса
- экономия энергоресурсов
На сегодняшний день используется ряд эффективных способов для экономии электроэнергии. Основные из них:
- модернизация оборудования
- применение энергосберегающих технологий
- уменьшение потерь электроэнергии в электроприемниках и системах электроснабжения
- регулирование режимов работы оборудования
- улучшение качества электроэнергии
В промышленности можно применить очень много способов энергосбережения. Энергия и деньги — это две важные мотивации на пути к энергосбережению. Если доступ к энергии имеет лимит, то это дополнительная мотивация к экономии (например, лимитирование на использование газа).
Места с наибольшими энергозатратами
Большая часть технологических процессов на предприятиях происходят с использованием энергоносителей различного вида и назначения.
Во время организации своей деятельности предприятия используют энергоресурсы различных параметров, видов и назначения.
В качестве энергоресурсов чаще всего на предприятии используются:
- вода
- тепло
- электроэнергия
- воздух
На обеспечение производственного процесса и содержание зданий затрачивается до 30% закупаемых энергетических ресурсов и воды. Эти затраты складываются из затрат на отопление и освещение зданий, хозяйственно-питьевое водоснабжение и других точек обеспечения.

Мероприятия по экономии электричества на предприятии
Освещение и обеспечение работы оборудования — самые энергозатратные направление. Отопление, водоснабжение и кондиционирование идут сразу после обеспечения освещения.
Поэтому, рекомендуем вам начать именно с уменьшения потребления электричества лампами освещения. Это достигается путем правильного подбора специализированных промышленных светильников и оптимизацией рабочего процесса вашего производственного оборудования. Принятие мер в этих направлениях — даст эффект экономии энергоресурсов.
Наибольший эффект дает правильная комплексная экономия, которая коснулась всех точек потребления — отопления, освещения, водоснабжения!
Нельзя экономить на отоплении и при этом злоупотреблять освещением. Такие полумеры значительно снизят эффект экономии, а то и вовсе не дадут нужного вам оптимизационного эффекта. Действовать надо комплексно.
Большинство зданий и помещений не отвечают современным требованиям по энергосбережению. Поэтому требуется дополнительные энергосберегающие стеклопакеты, утеплители, установка эффективной вентиляции и так далее.
Способы экономии электроэнергии
Мероприятия по экономии электроэнергии должны носить комплексный характер. Эффективность принятых мер зависит от качества проведенного вами энергоаудита предприятия и скрупулезного выполнения предписаний энергоаудиторов по вопросам экономии электрической энергии на производстве.
Со своей стороны мы предлагаем вам применить следующие меры. Они разделены для вашего удобства на три категории:
Простые способы

Энергосбережение на предприятии с помощью экономии электричества
- покраска стен помещений в светлые тона. Это послужит увеличению уровня освещенности помещения. Экономия — 5-15% электроэнергии
- использование окон с увеличенной площадью стеклопакета, с рациональным расположением относительно хода Солнца. Экономия — до 20%
- не допускать отсечения и рассеивания поступающего света из окон шторами или иными предметами. Экономия — 1-5%
- очень важно поддержание чистоты источников света: окна, осветительные приборы должны обязательно быть чистыми и хорошо пропускать свет. Экономия от 3%
- замена устаревших и энергозатратных ламп накаливания в светильниках на энергосберегающие лампы, наиболее экономичны лампы со светодиодами. Экономия в сегменте потребления электричества на освещение — от 50 %
- контроль режима работы освещения. Включать источник света только по надобности, в вечернее время и избегать их работы в нерабочее время. Экономия — от 5%
Продвинутые способы
- назначение сотрудника, который будет нести ответственность за потребление электричества вашим производственным оборудованием и компьютерной техникой
- обучение сотрудников предприятия правильному обращению с оборудованием и компьютерной техникой. Постоянно включать и выключать персональный компьютер не надо (он потребляет не более 400 Вт в час). Как правило, современная компьютерная техника оснащена современным импульсным блоком питания, у которого потребление электричества в режиме простоя очень мало. Режим сна — наилучшее решение для компьютера во время кратковременного отсутствия сотрудника. Что касается принтеров, сканеров и прочей техники — необходимо просто их отключать тогда, когда не работаете с ними
- планомерная замена всего старого электрооборудования, аудио-видеоаппаратуры, силовых частей оборудования на современную и экономичную электротехнику. Разовые высокие расходы на приобретение вскоре будут компенсированы значительным снижением энергопотребления и своей повышенной эффективностью работы по сравнению с более старыми моделями. Простой пример, светильник с двадцатилетним стажем имеет КПД 65%, а современный новый светильник — КПД 95%. Экономия — от 20 до 80%
- оптимизация системы отопления и отключение непредусмотренных электронагревательных приборов отопления, которые были дополнительно использованы для обогрева помещения.
Высокотехнологические способы

Энергосбережение на предприятии, высокотехнологические способы
- установка приборов учета электроэнергии с классом точности 1,0
- для потребителей с присоединенной мощность равной 150 кВт⋅ч — установка устройств компенсации активной и реактивной энергии
- высокую эффективность доказала установка всевозможных датчиков: присутствия, движение, реле времени. Позволяет экономить от 30% затрат на электроэнергию за счет сокращения «холостой» работы ламп освещения
- снижение электропотребления за счет оптимизации работы производственного оборудования путем установки частотно-регулируемых приводов для управления электродвигателей. Данная мера также эффективна в настройке параметров работы и регулирования режима работы оборудования, оптимизации рабочего процесса. Эффективность — от 20% затрат электроэнергии на работу электродвигателей
- установка качественных устройств плавного пуска оборудования. Необходимо для снижения вероятности перегрева и поломки электродвигателей
Системы отопления
Чтобы добиться стабильной экономии ресурсов при использовании системы отопления на любом предприятии, необходимо выполнить несколько основных условий. Считается, что руководство предприятия само знает, на чём и как ему сэкономить. Однако практика показывает, что без консультации специалистов узкого профиля на предприятиях упускаются важные моменты энергосбережения:

Энергосбережение на предприятии с помощью оптимизации систем отопления
- экономия ресурсов начинается с анализа энергоносителя. Для большинства отечественных предприятий характерно использование тех природных ресурсов, которые легче приобрести или добыть. Например, если рядом расположен угольный разрез, проще топить именно углём. Но это вовсе не значит, что нужно отдавать предпочтение только традиционным энергоносителям
- вторым этапом модернизации отопительной системы будет повышение коэффициента полезного действия. Специалисты настоятельно рекомендуют максимально автоматизировать производственный процесс. Ручное управление никогда не сравнится с умными приборами почти мгновенно реагирующими на любые отклонения в работе системы
- и третья составляющая успеха — обеспечение качества используемого топлива. Чем оно выше, тем устойчивее и экономнее функционирует отопление. Экономия на качестве в расчете на уменьшение финансовых затрат в этом вопросе — самообман.
К основным способам экономии относят:
Простые методы
- обеспечение надёжной теплоизоляции, достигающееся в первую очередь защитой от холода наружных коммуникаций (теплотрасс) и помещений в целом — экономия от 15 до 20%
- использование отходов производства в качестве источника тепла (например, сжигание опилок или древесных отходов) — приносит до 20% и больше экономии
Продвинутые методы
- установка учётных приборов — настоящая классика энергосбережения, обеспечивающая экономию до 30%
- монтаж полов с подогревом обеспечивает экономию топлива в 40-50%, особенно осенью или в весенний период, когда отопление не включается на полную мощность, а температура окружающей среды не достигает максимально низких температурных показателей
- использование современных котельных приносит экономию в 20-25%
Высокотехнологические методы
- применение для отопления солнечных коллекторов. В ясные дни эти современные системы способны обеспечить 50% экономию основного топлива, использующегося в системе отопления.
- тепловые насосы. Высокую эффективность вам обеспечат как воздушные так и на основе грунтового коллектора. Эффект от внедрения данных систем — очень высок
Системы водоснабжения
Следует отметить, что потребление водных ресурсов в промышленности достигает всего 22-25%. Для сельского хозяйства эта цифра больше примерно в три раза. Но это не значит, что к водопроводной системе на предприятиях можно относиться халатно.

Энергосбережение на предприятии с помощью экономии воды
Экономия воды, прежде всего, включает не только снижение объёмов потребления, но и обеспечение безопасности предприятия для окружающей среды. Все хорошо знают, насколько часто промышленные отходы попадают в грунтовые воды, а оттуда проникают в городские водопроводы, колодцы и скважины с питьевой водой. Изношенность сетей водоснабжения — настоящая катастрофа для окружающей среды.
На эту проблему и нужно ориентироваться в первую очередь при внедрении энергосберегающих технологий.
Простые методы
- своевременный ремонт и реконструкция трубопроводов — 20-30% экономии водных ресурсов
- установка современного сантехнического оборудования (кранов, смесителей, замен устаревших труб) в подсобных помещениях — от 20% экономии
Продвинутые методы
- установка приборов учёта — счётчики сокращают потребление до 40%
- специальные смесители с инфракрасными датчиками. Доказали свою незаменимость во всем мире. Экономия от 30-45%
- внедрение систем оборотного водоснабжения, в которых вода используется для охлаждения оборудования повторно — до 30-40%
Высокотехнологические методы
- использование безводных или маловодных технологий, которые требуют немалых капиталовложений в модернизацию производства, но при этом отличаются максимальной экономией — в некоторых случаях до 60-70%
Газоснабжение
Экономия газа — актуальная проблема для всех предприятий, нуждающихся в этом энергетическом ресурсе.

Энергосбережение на предприятии с помощью экономии газа
Общеизвестно, что самый крупный потребитель указанного ресурса — промышленность (до 40% добычи). А больше всего нуждается в голубом топливе металлургическая отрасль.
Если газ не используется в технологических процессах, проблема его сбережения отпадает сама по себе, заменой газового оборудования на электрическое. Но в случае регулярной закупки газа всё время повышающаяся цена этого вида топлива и неэкономное использование способно привести к финансовой нерентабельности предприятия.
Цена газа всегда отображается в себестоимости выпускаемой продукции и, соответственно, снижает конкурентоспособность на рынке. Исключить подобные проблемы помогут различные методы экономии.
Простые методы
- установка счётчиков — давно известный и хорошо зарекомендовавший себя способ, приносящий экономию от 20 до 30%
- утепление помещений — метод актуален при использовании голубого топлива в качестве источника тепла на предприятии (экономия до 30-35%)
Продвинутые методы
- установка датчиков и регуляторов, позволяющих исключить ручное управление оборудованием
- терморегуляторы в печах для плавки стекла приносят экономию потребления в 12%. Показатель этот невелик, но за счёт стабильного сокращения потребления ресурса заметно снижается себестоимость выпускаемой продукции
Высокотехнологические методы
- снижение потребления за счёт использования органического топлива. Актуально для ТЭЦ и котельных (приносит стабильную экономию от 10%). Метод ценится за невысокие капиталовложения и быструю окупаемость. При применении этого решения — необходима замена оборудования
Результаты внедрения энергосберегающих решений
Использование вышеописанных методов и способов, особенно целенаправленная работа по энергосбережению — значительно снижает расходную часть бюджета предприятия касающуюся оплаты потребленных ресурсов.
Кроме того, во время оптимизации энергопотребления вы замените ваше устаревшее оборудование более новым и экономным.
Эффективность работы современного оборудования очень высокая — это повышает общую производительность вашего предприятия, понижает себестоимость продукции и улучшает ее качество.
Такой кумулятивный эффект крайне положительно сказывается на общей рентабельности бизнеса. Это доказано повсеместным внедрением политики энергосбережения в производствах Западной Европы и США, странах Юго-Восточной Азии. Предприятия которые будут игнорировать данные меры — обречены на технологическое отставание и последующий финансовый крах.
Повышение энергосбережения в бизнесе. Современный подход к технологиям.
Оборотное водоснабжение на предприятие. Как сберечь водные ресурсы?
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

Повышение энергосбережения
О повышение энергосбережения, внедрении в промышленность и быт энергосберегающих технологий, и эффективном снижении потребления природных энергетических ресурсов в наши дни говорится и пишется очень много.
Конечно, сейчас речь не идёт о полном истощении нефтяных, газовых и угольных запасов, но люди, заботящиеся о благополучии будущих поколений, уже сегодня заявляют о высоком риске возникновения глобальной энергетической катастрофы.
Чтобы избежать энергетического коллапса, учёные всего мира сосредоточены на поиске оптимальных способов решения проблемы. Что-то уже изобретено и воплощено в жизнь, другие технологии только проходят начальное тестирование. Есть и только зарождающиеся революционные идеи, требующие самого пристального изучения.
Но главное в современном энергосбережении – не оставаться на месте, а уверенно двигаться вперёд к намеченным целям энергоэффективности вашего бизнеса.
Промышленность и энергосбережение
Причины экономии энергоресурсов в промышленных масштабах имеют вполне прагматичную мотивацию.
Владельцев предприятий беспокоят всего два фактора — возможное лимитирование доступа к энергетическим запасам и финансы. Ведь успешное и выгодное в экономическом плане производство — это, прежде всего, строгая и продуманная экономия во всём. А сокращение издержек на получение энергии, это оптимальный путь к сокращению издержек.
Основные цели сбережения энергии и любых соответствующих мероприятий или технических инноваций на предприятиях, это снижение расходов на приобретение ресурсов и получение прибыли.

Сокращение расходов в бизнесе
Достижение этих целей включает в себя следующие шаги:
- вычисление доли затрат на получение энергии в себестоимости производства
- тщательное исследование предприятия и анализ энергопотребления
- повышение эффективности технологии производства (прежде всего, с точки зрения сокращения потребления энергетических ресурсов)
- ужесточение учёта потребления
- реализация бюджетных вариантов экономии (без внедрения дорогих инноваций)
- обучение персонала принципам экономии (сюда входит информационная поддержка и распространение тематических инструкций)
- внедрение технологий с окупаемостью больше одного года
- регулярный мониторинг технического состояния приборов учёта и исполнения персоналом внедрённого регламента, направленного на сбережение энергии
- дополнительно применяется моральное и финансовое стимулирование всех участников мероприятий по сбережению ресурсов
Основная задача для стран СНГ — перейти от государственного финансирования энергетической модернизации к использованию банковских капиталов и инвестиционных средств. А это определённая ломка стереотипов в сфере энергетического сервиса, требующая времени и усилий со стороны владельцев всех предприятий.
Обзор современных технологий энергосбережения
Для повышения энергетической эффективности на предприятиях необходимо проводить специальные технические мероприятия, снижающие потребление ресурсов и позволяющие сэкономить бюджет. У каждой из таких технологий имеется срок окупаемости и начальная цена внедрения в производство, а также процент эффективности такого внедрения.
Мы кратко опишем данные технологии и приведем вам их особенности и характеристики для лучшего понимания и выбора.
Установка тепловых насосов
Прекрасное дополнение или полная замена устаревшего газового отопления. Такой прибор способен дать тепло, используя альтернативную энергию. Например, тепло окружающего воздуха или геотермальных источников. Мощность прибора от 300 кВт до нескольких мегаВатт.

Установка тепловых насосов
У воздушного теплового насоса имеется такой параметр как коэффициент преобразования энергии (COP). В случае применения данной техники он составляет от 2.0 до 5.0.
Это означает, что потребляя 1 кВт электроэнергии он отдает от 2 до 5 кВт тепловой энергии. Такого высокого параметра не способна добиться никакая иная современная технология.
Может работать не только на отопление, но и охлаждать рабочие помещения. Его эффективность достигает минимум 25-30%. Срок окупаемости достаточно продолжительный – до 5 и больше лет, в зависимости от интенсивности использования.
Гелиоактивные здания
Новое слово в энергосбережении. Такие строения могут сберегать тепло в пассивном режиме либо преобразовывать энергию солнца (активные системы). Чаще всего используются фотоэлементы, преобразующие солнечное тепло в электричество. Также используется преобразование в энергию воздушного потока (термовоздушные электростанции), установка аэростатов (генерация водяного пара в баллонах).
Эффективность метода 15% (электричество) и 30% (снабжение горячей водой). Срок окупаемости около одного года. В этом методе важно учесть архитектуру зданий (наличие уклона территории и крыши для максимального получения солнечного освещения).
Повышение энергосбережения с помощью утепления
Самый простой в реализации метод сохранения тепла в помещениях, при этом очень эффективный. Заключается в герметизации и устранении теплопотерь через окна, двери, вентиляционные коммуникации и других инженерных коммуникаций. Благодаря применению данного метода, вы достигаете значительного уменьшения энергетических(а значит и финансовых) затрат на достижение необходимой температуры в помещении.
Эффективен на 30-70%, окупается за два-четыре месяца. В расходы входит приобретение теплоизолирующих материалов.
Пассивное отопление
Повышение энергосбережения используя методы сохранения тепла внутри помещения за счёт захвата воздуха вентиляционной системой. Такое тепло выделяется, например, работающим персоналом. Попадая через теплообменник в систему отопления, воздух нагревает воду. Эффективность составляет 10-15%. Затраты окупаются через три-четыре месяца.
Альтернативные источники энергии
Альтернативные источники энергии, это использование силы энергии солнечного тепла, силы ветра, тепла земных недр, биологического топлива (растительных остатков), достаточно перспективна для промышленности. В зависимости от источника энергии эффективность составляет от 15 до 30 и больше процентов. Окупаемость до четырёх-пяти лет. О порядке цен можно судить по стоимости котла для отопления, работающего на биологическом топливе.
Повышение энергосбережения используя светодиодное освещение
Установка светильников светодиодного типа и светодиодных лент (для подсветки, например, лестничных площадок, подвалов, глухих помещений небольших размеров), приводит к снижению потребления электричества в пять раз. Срок окупаемости 9-15 месяцев. Стоимость модернизации зависит от типа выбранных осветительных приборов.
Оборотное водоснабжение
Подразумевает замкнутый цикл при использовании этого ресурса в любом технологическом процессе. Это позволяет значительно сократить расход воды вашим предприятием. Метод эффективен на 95%, так как чистую воду используют только для пополнения запасов в замкнутой системе водоснабжения. Окупаемость происходит за один год.
Вторичные энергоресурсы
Один из лучших способов экономии. Могут быть использованы любые материалы, до этого подлежащие выбросу — опилки, щепки. Такие материалы сжигаются в газогенераторных установках. Полученная энергия в четыре раза ниже по себестоимости от поставляемых ресурсов. Эффективность метода 30%, срок окупаемости составляет 1,5-2 года.
Рекуперация энергии
Метод сбережения тепла с помощью специальных пластин, устанавливаемых в кондиционеры и вентиляционные системы. Тепло забирается из отработанного воздуха и передаётся свежему потоку кислорода, что исключает охлаждение помещения в зимний период. Эффективность напрямую зависит от типа рекуперационного устройства: у пластинчатых моделей это показатель в 50%, у роторного типа от 70 до 90%. Срок окупаемости один-два года.
Повышение энергосбережения с помощью переработки отходов
Хорошо известный и достаточно часто применяющийся метод сбережения ресурсов. Он включает в себя сбор и переработку отходов производства. Следует отметить, что к отходам относят любые продукты или вещества, образующиеся в результате производственного процесса. При этом вторичным сырьём считается только тот продукт, который подходит для переработки в готовую продукцию (не опасен для человека и окружающей среды).

Сокращение расходов за счет переработки отходов
Для переработки подходит:
- битое стекло
- пластиковая и металлическая тара
- макулатура
- текстильные
- резиновые
- полимерные отходы
Чтобы организовать переработку предприятию необходимо оборудовать специализированное строение и приобрести оборудование. Эффективность метода достигает 40%. Окупаемость зависит от вида перерабатываемых отходов (но не меньше трёх-пяти лет). О порядке цен можно судить по стоимости линии для переработки.
Внедрение энергосберегающих технологий — процесс интеллектуальный. Владельцу предприятия необходимо не только проанализировать ситуацию, но и выбрать лучший способ решения стоящей перед ним задачи. Причём повышение эффективности на 30-40% — далеко не предел. Для иностранных предприятий снижение энергозатрат в три или даже четыре раза явление обыденное. И это хороший факт, доказывающий, что не все возможности по модернизации производства в нашей стране исчерпаны.
Тепловой насос для отопления дома. Принцип работы и стоимость всей системы.
Тепловой насос Френетта. Как сделать своими руками?
Солнечная энергия. Преобразование солнечной энергии в электроэнергию.
Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!
В настоящее время энергосбережение – одна из приоритетных задач. Это связано с дефицитом основных энергоресурсов, возрастающей стоимостью их добычи, а также с глобальными экологическими проблемами.
Экономия энергии – это эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни. Это определение было сформулировано на Международной энергетической конференции (МИРЭК) ООН.
Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению бесполезных потерь энергии. Анализ потерь в сфере производства, распределения и потребления электроэнергии показывает, что большая часть потерь – до 90% – приходится на сферу энергопотребления, тогда как потери при передаче электроэнергии составляют лишь 9–10%. Поэтому основные усилия по энергосбережению сконцентрированы именно в сфере потребления электроэнергии.
Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. Энергосберегающая технология – новый или усовершенствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким коэффициентом полезного использования топливно энергетических ресурсов (ТЭР).
Внедрение энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность как предприятий, так и частных лиц на бытовом уровне, является одним из важных шагов в решении многих экологических проблем – изменения климата, загрязнения атмосферы (например, выбросами от ТЭЦ), истощения ископаемых ресурсов и др.
Обычно предприятия внедряют следующие типы технологий, которые дают значительный энергосберегающий эффект:
1. Общие технологии для многих предприятий, связанные с использованием энергии (двигатели с переменной частотой вращения, теплообменники, сжатый воздух, освещение, пар, охлаждение, сушка и пр.).
2. Более эффективное производство энергии, включая современные котельные, когенерацию (тепло и электричество), а также тригенерацию (тепло, холод, электричество); замена старого промышленного оборудования на новое, более эффективное.
3. Альтернативные источники энергии.
Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой – конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Существует немало устройств, которые позволяют добиться уменьшения потерь при работе электрооборудования, основными из которых являются конденсаторные установки и частотно регулируемые приводы. Частотно регулируемые электроприводы со встроенными функциями оптимизации энергопотребления гибко изменяют частоты вращения в зависимости от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить до 30 50% потребляемой электроэнергии. При этом зачастую не требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно актуально при модернизации производств. Такие энергосберегающие электроприводы и средства автоматизации могут быть внедрены на большинстве промышленных предприятий и в сфере ЖКХ: от лифтов и вентиляционных установок до автоматизации предприятий.
Российскими учеными разработана установка, при работе которой часть тепла, уходящего в трубу после сжигания на производстве природного газа, используется для выработки дополнительной энергии, способной дать освещение пяти шестнадцатиэтажных зданий.
Энергосберегающие технологии в строительстве носят комплексный характер, сюда входит утепление стен, энергосберегающая кровля, энергосберегающие краски, стеклопакеты, экономичные системы обогрева и охлаждения поверхностей.
Одна из наиболее распространенных энергосберегающих технологий с большим потенциалом для улучшений в сфере строительства жилья – это котельные. Современные технологии способны существенно уменьшить потребление энергоносителей, снизить затраты на обслуживание, даже повысить КПД. Кроме того, замена котельной часто позволяет компании перейти с экологически грязного и дорогого угля или мазута на более дешевое и чистое топливо, такое как газ или древесные гранулы.
Также дает большую экономию, если вместо отдельно стоящих центральных тепловых пунктов разместить в здании индивидуальный тепловой пункт, оснащенный современными бесшумными насосами, компактными и эффективными пластинчатыми теплообменниками.
При организации вентиляции в здании применяют системы рекуперации (утилизации для повторного использования) тепла отработанного воздуха и переменной производительности приточно вытяжных агрегатов в зависимости от числа людей в здании. Эти системы позволяют не тратить впустую тепло, вырабатываемое людьми, осветительными приборами, торговым и офисным оборудованием, и снижают тем самым потребление тепла от внешнего источника – теплосети или котельной.
Примером домов, которые в будущем позволят человеку жить в гармонии с природой, в то же время не лишая себя привычного комфорта, являются так называемые жилища нулевой энергии (zero energy house) или пассивные дома (passive house), объединяемые общим термином “энергоэффективные дома”. “Энергоэффективным” будет считаться такой дом, в котором комфортная температура поддерживается зимой без применения системы отопления, а летом – без применения системы кондиционирования.
Чтобы дом был энергоэффективным, при его строительстве должно быть сделано следующее:
1. Применение современной тепловой изоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения.
2. Индивидуальный источник теплоэнергоснабжения (индивидуальная котельная или источник когенерации энергии).
3. Тепловые насосы, использующие тепло земли, тепло вытяжного вентиляционного воздуха и тепло сточных вод.
4. Солнечные коллекторы в системе горячего водоснабжения и в системе охлаждения помещения.
5. Поквартирные системы отопления с теплосчетчиками и с индивидуальным регулированием теплового режима помещений.
6. Система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием и утилизацией тепла вытяжного воздуха.
7. Поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на отопление и вентиляцию квартир.
8. Ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными показателями теплоустойчивости.
9. Утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций.
10. Устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для повышения освещенности помещений и снижения энергопотребления на освещение.
11. Выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонной облученности фасадов.
12. Использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для напольного отопления в ванных комнатах.
13. Система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом помещений и инженерным оборудованием здания на основе математической модели здания как единой теплоэнергетической системы.
Есть и другие пути рациональнее использовать электроэнергию, причем не только на производстве, но и в быту. Так, уже давно известны “умные” системы освещения. Энергосберегающий эффект основан на том, что свет включается автоматически, именно когда он нужен. Выключатель имеет оптический датчик и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, освещение отключено. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. Если в радиусе до 5 м возникает шум (например, шаги или звук открываемой двери), свет автоматически включается и горит, пока человек находится в помещении. Такие системы освещения используют энергосберегающие лампы.
Светодиодные светильники позволяют достичь существенной экономии электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света лампами накаливания (до 80%) и люминесцентными лампами (свыше 40%). Эти светильники можно использовать в освещении самых разных объектов: подземных пешеходных переходов и автомобильных парковок, садово парковом освещении, уличном освещении, освещении в ЖКХ и аварийном освещении.
Существуют и перспективные энергосберегающие проекты в транспортной отрасли. Американские инженеры подошли вплотную к производству легковых автомобилей, оснащенных насадками, преобразующими тепло выхлопных газов в электричество. Теплоэлектрогенератор, установленный на глушителе, преобразовывает часть тепла выхлопных газов в электричество, которое в дальнейшем может обеспечивать работу системы климат контроля, музыкальной системы и т.п.
Немецкие ученые разрабатывают высокоэффективные энергосберегающие устройства, необходимые для автомобилей с гибридными двигателями. Устройство работает с помощью нефти на автостраде и на электричестве в городе, таким образом, используя сравнительно меньше энергии.
У себя в доме каждый потребитель может экономить электроэнергию, придерживаясь следующих правил:
1. Заменить лампы накаливания на современные энергосберегающие лампы.
2. Выключать неиспользуемые приборы из сети (например, телевизор, видеомагнитофон, музыкальный центр).
3. На электроплитах применять посуду с дном, которое равно или чуть превосходит диаметр конфорки, не использовать посуду с искривленным дном.
4. Стирать в стиральной машине при полной загрузке и правильно выбирать режим стирки.
5. Своевременно удалять из электрочайника накипь.
6. Не пересушивать белье, это дает экономию при глажке.
7. Чаще менять мешки для сбора пыли в пылесосе.
8. Ставить холодильник в самое прохладное место кухни.
9. Использовать светлые шторы, обои.
10. Чаще мыть окна, на подоконниках ставить небольшое количество цветов.
11. Не закрывать плотными шторами батареи отопления.
В
последние годы все энергоэффективные
технологии и оборудование объединяются
в концепцию так называемого
пассивного дома, то есть жилища, максимально
дружелюбного окружающей среде. В Западной
Европе сейчас строятся пассивные дома
с энергопотреблением не более 15 кВт*ч/м2
в год, что более чем в 10 раз экономичнее
типовой отечественной «хрущёвки». Можно
сказать, что такие здания – это будущее
мирового строительства, ведь они фактически
отапливаются за счет тепла, выделяемого
людьми и электроприборами.
Энергосберегающие
технологии и оборудование способствуют
уменьшению энергозатрат на выпуск товаров
и продукции во всех отраслях народного
хозяйства Республики Беларусь и
возможностям для производства конкуретноспособной
продукции и получению дополнительных
валютных доходов нашей стране. Это
можно достигнуть следующими методиками
и разработками:
- в сфере производства
электрической и тепловой энергии:
- внедрение
генерации электрической и тепловой энергии
на базе парогазовых, газотурбинных и
газопоршневых технологий с внедрением
современных парогазовых блоков с коэффициентом
полезного действия не менее 57%;
- модернизация
существующего оборудования со снижением
удельного расхода топлива на производство
электроэнергии на 10% к 2015 г. и на 15 – к 2020
г.;
- в системе
теплоснабжения снижением потерь в тепловых
сетях до 8%:
- экономически
целесообразный перевод существующих
источников теплоснабжения на когенерационную
основу; - создание
технологий низкотемпературного комбинированного
теплоснабжения с количественным и качественно-количественным
регулированием тепловой нагрузки с децентрализацией
пиковых тепловых мощностей; - создание
комплексов технологического оборудования
и разработки типовых технологических
решений по использованию тепловых насосов
в системах теплоснабжения; - совершенствование
технологий промышленного производства
теплопроводов с предварительно нанесенным
антикоррозийным покрытием, теплогидроизоляцией
и дистанционной диагностикой состояния,
регулирующих и запорных устройств с автоматическим
приводом; - внедрение
адаптивных схем и интеллектуальных систем
регулирования, конструкций и оборудования
для систем отопления и горячего водоснабжения; - оптимизация
схем теплоснабжения (ликвидация длинных
теплотрасс, передача нагрузок от ведомственных
котельных на ТЭЦ, оснащение зданий индивидуальными
тепловыми пунктами по независимой схеме); - повышение
эффективности работы водоподготовительного
оборудования; - внедрение
новых безреагентных способов водоподготовки;
- в промышленности
снижением удельных энергозатрат на производство
продукции на 15-20%:
- разработка
и реализация оптимальных схем энергоснабжения
промышленных объектов на базе сочетания
первичных энергоносителей, максимального
использования вторичных энергоресурсов
(ВЭР) всех уровней с передачей излишков
тепловых ВЭР для теплоснабжения объектов,
находящихся в коммунальной собственности,
и жилья; - создание
эффективных автоматизированных печей
различных типов с КПД не менее 50% (нагревательных,
закалочных, обжиговых, отопительных)
с максимальной утилизацией тепловых
ВЭР; - создание
высокоэффективных сушильных агрегатов
на базе использования инфракрасных излучателей
различных типов; - создание
высокоэффективных моечных агрегатов
на базе использования воды, нагретой
в контактных водонагревателях и ультразвуковых
излучателях; - внедрение
энергосберегающих процессов в области
изготовления песчаных стержней; - освоение
энергоэффективных процессов и оборудования
для плавки и разливки металлов; - внедрение
энергосберегающих технологий и оборудования
формообразования; - создание
комплексных локальных энергоисточников
на базе тригенерации производства электрической
энергии, тепла и холода; - создание
оптимальных схем и режимов работы компрессорных
станций различного назначения с включением
в схемы теплонасосных установок в целях
одновременного производства теплоты
для нужд теплоснабжения за счет утилизации
низкопотенциальных ВЭР от системы охлаждения
и холода компрессорных агрегатов; - производство
и внедрение энергоэффективного оборудования
для торговых, промышленных и других объектов;
- в жилищно-коммунальном
хозяйстве:
- оснащение
водозаборов современным энергоэффективным
насосным оборудованием с автоматизированными
системами управления; - утилизация
отходов водоочистных сооружений за счет
создания биогазовых установок; - оптимизация
режимов водоснабжения городов и поселков
в целях снижения потребления электроэнергии; - термомодернизация
жилых домов в целях доведения удельного
расхода тепловой энергии на отопление
и вентиляцию не более 60 кВт*ч/м2
в год после капитального ремонта и реконструкции
зданий; - массовое
внедрение индивидуальных устройств автоматизированного
регулирования и учета тепловой энергии
в квартирах; - внедрение
энергоэффективного освещения в местах
общего пользования; - внедрение
когенерационных установок с использованием
коммунальных отходов; - использование
местных видов ТЭР не менее 900 тыс т у.т.
к 2012 г.; - снижение
к 2020 г. удельного расхода топлива на производство
теплоэнергии на 5%;
- в строительстве
и производстве стройматериалов:
- освоение
производства строительных материалов
на базе новейших энергосберегающих технологий,
а также с использованием зольных остатков
бурых углей и горючих сланцев; - проектирование
и строительство домов (сооружений) с применением
преимущественно энергосберегающих технологий; - реализация
проектов жилых, общественных и административных
энергоэффективных зданий с регулируемой
вентиляцией, как приточной, так и вытяжной,
с одним вводом теплоносителя в отдельную
квартиру (отдельный офис) для организации
поквартирного учета тепла и регулирования
теплоснабжения, с утилизацией вентиляционных
выбросов; - достижение
к 2015 г. строительства не менее 60% энергоэффективных
жилых домов с удельным расходом тепловой
энергии на отопление и вентиляцию не
более 60 кВт*ч/м2 для многоэтажных
зданий и зданий средней этажности (от
4 до 9 этажей) и 90 кВт*ч/м2 для
зданий малой этажности (от 1 до 3 этажей); - проектирование
и внедрение устройств для утилизации
тепла канализационных стоков в жилых
домах и административных зданиях;
- в сельском
хозяйстве:
- внедрение
в крупных сельскохозяйственных организациях
и перерабатывающих организациях энергоустановок
на местных видах топлива; - использование
соломы в энергетических целях в объеме
до 230 тыс т у.т.; - модернизация
зерносушилок с укомплектованием их теплогенераторами
на местных видах топлива; - строительство
локальных биогазовых комплексов в сельхозорганизациях,
занимающихся производством крупного
рогатого скота, свиней и птицы; - модернизации
животноводческих комплексов с переходом
на новые энергоэффективные технологии;
- в лесном
хозяйстве за счет производства древесного
топлива в целях обеспечения в полном
объеме потребности в:
- создание
новых производств по изготовлению древесных
гранул (пеллет), древесного брикета; - внедрение
оборудования для заготовки топливной
щепы из неделовой древесины, древесных
отходов;
- в пищевой
промышленности:
- внедрение
технологии утилизации барды с получением
биогаза для использования в качестве
топлива в котельных; - строительство
станций очистки сточных вод с внедрением
новых технологий для получения биогаза;
- во всех отраслях:
- снижение
потерь воды в водопроводных сетях и непроизводительных
расходов электроэнергии на перекачку
воды, внедрения современных пластиковых
трубопроводов; - внедрение
энергоэффективного оборудования в производстве
сжатого воздуха и холода, создания взаимосвязанного
комплекса технологических подсистем
в объединенной системе централизованного
теплоснабжения и централизованного холодоснабжения
крупных потребителей тепла и холода; - внедрение
энергоэффективных систем освещения во
всех отраслях экономики, жилищно-коммунальном
секторе; - использование
к 2020 г. не менее 2 млн. тонн биодизельного
топлива и топливного этанола с внедрением
технологий по адаптации двигателей внутреннего
сгорания для работы на бензинах с содержанием
этанола более 10%;
С
учетом современных возможностей в
Республике Беларусь приоритетное внимание
уделяется вопросам модернизации действующего
оборудования, как на энергетических
источниках, так и в электрических
и тепловых сетях.
Основное
направление модернизации действующих
генерирующих источников ориентировано
на внедрение высокоэффективных
парогазовых технологий на действующем
паросиловом энергооборудовании Березовской
ГРЭС, Гродненской ТЭЦ-2, а также
строительство новых парогазовых
блоков на минских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.
Совершенствование
оборудования на других источниках предполагает
модернизацию проточной части турбин,
замену устаревших и отработавших свой
срок турбоагрегатов на новые с улучшенными
технико-экономическими показателями,
внедрение автоматизированных систем
управления энергетическими объектами,
установка паровых и газовых
турбин в действующих котельных
и преобразование их в мини-ТЭЦ.
На
вновь строящихся ТЭЦ на твердых
видах топлива предусматриваются
усовершенствованные технологии сжигания
топлива в кипящем слое, установка
высокоэффективных систем золоулавливания
и подавления выбросов вредных веществ
в окружающую среду.
Совершенствование
технологий и оборудования в электрических
сетях включает установку шунтирующих
реакторов на подстанциях 330 кВ «Мирадино»
и «Молодечно», замену подвесной фарфоровой
изоляции на полимерную или стеклянную,
вентильных разрядников на ограничители
перенапряжения. Предусматривается создание
автоматизированной системы контроля
и учета электроэнергии (АСКУЭ) межгосударственных
и межсистемных перетоков.
В
крупных городах планируется
строительство кабельных линий
с полимерной изоляцией. Повсеместно
предусматривается замена масляных
выключателей на вакуумные, воздушных
выключателей на элегазовые, установка
регистраторов аварийных ситуаций на
узловых и системообразующих подстанциях,
дальнейшее внедрение мачтовых трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ, широкое внедрение
микропроцессорных устройств для систем
контроля, защиты, управления, средств
связи и передачи данных, многоуровневых
автоматизированных систем учета электроэнергии
и др.
Новые
технологии и оборудование в тепловых
сетях предполагается внедрять путем
применения бесканальной прокладки
предварительно изолированных труб,
использования сильфонных компенсаторов
и шаровой запорной арматуры, современных
систем контроля состояния теплопроводов,
автоматизированных систем учета и
регулирования, постепенного перехода
к независимым схемам теплоснабжения
потребителей, ликвидации центральных
тепловых пунктов с переходом
к индивидуальным, внедрения количественно-качественного
регулирования и др.
Организация
энергосбережения в масштабах нашей
страны – задача чрезвычайно сложная.
Недостаток электрических мощностей
и природного газа в периоды сильных
похолоданий, глобальная борьба с выбросами
парниковых газов диктуют необходимость
кардинального изменения отношения
к энергосбережению.
В
этот процесс должно быть вовлечено
большинство органов власти, все
организации и граждане. Столь
масштабная проблема может эффективно
решаться в каждом муниципальном
образовании, регионе и в целом
по Белоруссии только программными методами
с четким выделением задач для
каждого уровня. Статус Программ энергосбережения
должен стать даже выше, чем у
Программ развития коммунальной инфраструктуры,
так как развитие коммунальных систем
может осуществляться одновременно
и путем энергосбережения, и созданием
новых мощностей. Снижение потребления
энергоресурсов и увеличение мощности
систем энергоснабжения – это взаимоувязанные
процессы и должны рассматриваться
при энергетическом планировании совместно.







