6.1. Последовательность разработки рекомендаций и энергетический баланс
Хорошую аналогию систем энергопотребление дает луковица (рис.6.1). Верхний пласт луковицы отвечает потерям в процессе генерирования энергии, то есть получение удобного для использования определенной группой потребителей вида энергии из другого вида, в частности и энергии топлива. Эти процессы имеют место во время генерирования пары, электрической энергии, получение сжатого воздуха или хладоагента. Если снять пласт потерь в процессе генерирования, получим энергию, которая поступает в распределительную систему. После пласта потерь в распределительной системе получаем, в конце концов, энергию, которую потребляют конечные приемники энергии. Эта относительно небольшая часть общего поступления энергии в систему. Сначала целесообразно сосредоточить внимание на сердцевине луковицы, то есть на минимизации конечного потребления. Сбережение энергии конечного потребления отвечает большему сбережению энергии, которая поступает в систему. Там, где потребление нецелесообразное, как, например, использование сжатого воздуха для очистки, возможно, следует совсем устранить эту нагрузку. Там, где это невозможно, можно снизить потребления энергии уменьшением потоков или усилением изоляции. Однако, реально, сбережение энергии на этапе конечного потребления является самым сложным. 6.1.1. Влияние систем энергопотребление на эффективность энергосбережения. На рис.6.2 показанные последовательные системы энергопотребления: система преобразования, система распределения и система конечного потребления. На рис.6.2a ККД системы преобразования составляет 60%, системы распределения также 60%. Поэтому в случае конечного потребления 60 ГДж распределительная система должна получить 60 ГДж/0,6 = 100 ГДж (потери 40 ГДж), а энергия, которая поступает в систему преобразования, должна составлять 100 ГДж/0,6 = 167 ГДж (потери 67 ГДж). Рис.6.2б отвечает случайные, если благодаря мероприятиям энергосбережения конечное потребление уменьшилось на треть и составляет теперь 40 ГДж; характеристики систем распределения и генерирование остались такими же, как и в предшествующем случае. Теперь распределительная система должна получать 40 ГДж/0,6=67 ГДж (потери 27 ГДж), а в систему преобразования должно поступать 67 ГДж/0,6=111 ГДж (потери 44 ГДж). Рис.6.2в отвечает случаю, если конечные потребители получают то же количество энергии, что и в первом случае, то есть, 60 ГДж. КПД системы распределения осталось 60%, а КПД системы преобразования возрос на треть и составляет теперь 80%. В этом случае распределительную система должна получить 60 ГДж/0,6 = 100 ГДж (потеря 40 ГДж), а в систему преобразования должно поступать 100 ГДж/0,8=125 ГДж (потери 25 ГДж). Пример показывает, что снижение конечного потребления на треть экономит больше энергии, чем увеличение на треть КПД системы преобразования.
- Вступление
- 1. Методология энергоаудита
- 2. Объем потребления энергии, ее стоимость согласно документации объекта
- 3. Энергетическое обследование объекта аудиторами
- 3.1. Знакомство с технологическим процессом
- 3.2. Текущее состояние энергопотребления
- 3.3. Потоки энергии на объекте
- 3.4. Сопоставление и перекрестная проверка данных об энергопотреблении
- 4. Анализ эффективности использование энергии на объекте
- 4.1. Элементы анализа эффективности энергопотребления
- 5. Описание предприятия и зданий
- 6. Рекомендации по эффективному использованию энергии
- 6.1. Последовательность разработки рекомендаций и энергетический баланс
- 6.2. Анализ использования энергии конечным потребителем
- 6.3. Эффективность распределительных систем
- 6.4. Эффективность систем преобразования энергии
- 6.5. Перекрестная проверка предложений по сбережению энергии
- 6.6. Сбережение первичной и вторичной энергии
- 6.7. Предельная стоимость сбережений энергии
- 6.8. Формирование и оценка проекта улучшения энергоиспользования на объекте
- 7. Отчет с энергоаудита
- 8. Презентация энергоаудита на объекте
- Литература