Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Сентября 2014 в 13:51, реферат
Задачи энергетического аудита:
• выявить источники нерациональных энергозатрат и потерь энергии
• разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации по ликвидации выявленных потерь
• предложить программу по экономии энергетических ресурсов и рациональному потреблению ТЭР
• предложить очередность реализации предлагаемых мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости
Введение
1.Задачи энергетического аудита
2.Общие этапы энергетического аудита и их содержание
3. Энергетический аудит промышленного предприятия
4. Технико-экономический анализ энергосберегающих мероприятий
Заключение
Список использованных источников
Улучшение конструкции системы:
2.) Анализ режимов эксплуатации котельного оборудования
Раз в пять лет в котельных проводятся пуско-наладочные работы и тепловые балансовые испытания, в которых проверяется КПД котлов, подбирается оптимальный, по результатам газового анализа, коэффициент избытка воздуха ( на различных режимах нагрузки котлов.
По температуре уходящих газов необходимо оценить возможность применения экономайзера и контактных теплообменников для увеличения КПД котельных агрегатов. Особенно при использовании газообразного топлива интерес представляют контактные теплообменники, позволяющие значительно снизить температуру уходящих газов, т.к. нагреваемая вода практически не загрязняется продуктами сгорания.
Более точные результаты получают при проведении тепловых балансовых испытаниях котельных агрегатов, которые проводятся специальными лицензированными от Госэнергонадзора организациями. Испытания ограничиваются 3-4 наиболее характерными режимами: 50, 70, 90 и 100% номинальной производительности при соблюдении заданных параметров теплоносителя и питательной воды.
При испытаниях проводится осмотр котла и вспомогательного оборудования, определяется засоренность золой поверхностей теплообмена, наличие отложений, накипи. (Отмеченные недостатки устраняются до начала испытаний, что оформляется соответствующим актом).
Плохая работа деаэратора приводит к наличию в питательной воде растворенных газов (особенно вредных для металлоконструкций кислорода и углекислого газа), вызывающих интенсивную коррозию внутренних поверхностей котлов, тепловых сетей, местных систем отопления и горячего водоснабжения. Каждый случай питания котлов сырой водой должен фиксироваться в журнал. При нагреве воды с растворенными газами, их растворимость уменьшается, они становятся как бы избыточными, более химически активными и агрессивными к металлам. Практика показывает, что при наличии избыточного кислорода и углекислого газа в системах горячего теплоснабжения, котлов, отопления трубы могут выйти из строя на 3-5 год эксплуатации. Коррозионный коэффициент кислорода при наличии углекислого газа увеличивается почти в 3 раза.
Образующаяся из солей кальция и магния накипь в 10-700 раз хуже проводит тепло, чем сталь. Хлориды натрия и магния усиливают коррозию.
При толщине слоя накипи 0,5 мм перерасход топлива составляет 1%, при 2 мм - 4%. Вследствие термического сопротивления слоя накипи уже при ее толщине 0,2 мм температура стенок котла может сильно отличаться от температуры котловой воды и в современных котлах достигать 700оС.
При переводе паровых котлов на водогрейный режим по отопительному графику без предварительного подогрева воды на входе в котел возникает низкотемпературная коррозия хвостовых поверхностей нагрева котла. Иногда такая коррозия выводит из строя котлы на 3-5 год эксплуатации. Согласно СНиП 11-35-76 температура питательной воды на входе в экономайзер и в водогрейные котлы должна на 5-10С превышать температуру точки росы дымовых газов. Эта температура для продуктов сгорания природного газа составляет 60С, для мазута - 43С. При работе котла на сернистом мазуте температура питательной воды на входе в стальной экономайзер должна превышать 135С.
В связи с возрастанием стоимости топлива необходимо оценить целесообразность улучшения теплоизоляции котлов, бойлеров, трубопроводов для уменьшения потерь в системах генерирования и распределения теплоты. Рекомендуемая наружная температура обмуровки современных котлов не превышает на 10-15С температуру окружающего воздуха.
По результатам измерения расходов подпиточной воды определяются потери воды в системе теплоснабжения и степень возврата конденсата в систему питания котлов. По данным кафедры водоподготовки Московского энергетического института себестоимость только водоподготовки воды в котельных в 1996г. в г. Москве составила 8000руб. за м3. Стоимость сброса воды на очистные сооружения в отдельных регионах колеблется от 2,4 до 14 тыс. руб./м3. Анализ показывает, что экономические потери от невозврата конденсата в систему питания котлов значительно превышают потери тепловой энергии, связанные с недоиспользованием тепла конденсата.
В системе водоподг
3.) Анализ режимов работы системы теплоснабжения и отопления
Тепловая энергия, которая передается различными энергоносителями, (газ, топливо, водяной пар, горячая вода) на промышленных предприятиях используется для:
Наиболее распространенные теплоносители - водяной пар и вода с температурой до 1500С, которые производятся в котельной и по трубопроводам направляемые к потребителям. Во многих случаях использование пара является неэффективным, поскольку контроль за потреблением энергии является сложным. Паропроводы зачастую плохо изолированы и имеют утечки в местах соединений по всей сети.
Система регулирования отопления осуществляется по температуре при постоянном расходе воды. Во многих случаях поток регулируется дважды в год в начале и конце отопительного периода. Расход воды по сети летом составляет около 80% от зимнего расхода. Обычно температура воды в прямой линии колеблется от 80 до 150С, в обратной линии в основном находится в пределах 55-70С.
Системы отопления, работающие при постоянном расходе и регулировании температурой теплоносителя имеют недостатки по сравнению с системой регулирования подачей воды:
Система инерционна, изменение температуры в системе затягивается на несколько и более часов. Температура регулируется несколько раз в сутки, в основном, чтобы удовлетворить запросы потребителей, наиболее удаленных от источника теплоты.
Сетевой циркуляционный насос работает с постоянной нагрузкой, которая не зависит от передаваемой тепловой мощности и рассчитанной на максимальный режим теплопотребления системы отопления. Это приводит к большому расходу электрической энергии. Площадь под отопительным графиком «тепловая нагрузка-время работы с этой нагрузкой» пропорциональна количеству теплоты переданной в систему теплоснабжения за отопительный сезон. При регулировании отопления температурой подаваемой воды мощность, потребляемая циркуляционным насосом постоянна, а энергия пропорциональна площади прямоугольника, одна из сторон которого равна мощности потребляемой насосом, соответствующей максимальной подаче, а другая - продолжительности отопительного периода. При регулировании системы теплоснабжения подачей необходимого количества горячей воды, нагретой до заданной постоянной температуры, мощность насосного агрегата пропорциональна расходу горячей воды в системе в третей степени (для турбулентного режима) и график зависимости мощности насоса во времени отопительного сезона напоминает отопительный график. При этом площадь под графиком равна энергии, затраченной на прокачку теплоносителя, которая меньше, чем в первом случае.
4.) Анализ режимов работы системы вентиляции.
Вентиляционные системы потребляют значимую часть общего потребления энергии на предприятии. Обычно они являются элементами технологических установок и средствами обеспечения санитарно-технических условий в производственных помещениях. В условиях экономического кризиса предприятия стремятся ограничить время работы вентиляционных систем.
При анализе работы вентиляционных систем нужно выяснить реальную потребность в вентиляции в изменившихся условиях, насколько широко применяется местная наиболее эффективная вентиляция, как изменились производственные условия с момента ее проектирования. Делается поверочный расчет с учетом действующих условий (наличие вредных выбросов, тепловая нагрузка, влажность в помещении и др.) и их изменением в течение дня, недели и года. Проверяется возможность рекуперации тепловой энергии.
Анализируется возможн
При охлаждении или обогреве зданий с помощью воздушных систем отопления большие потери могут возникнуть за счет инфильтрации наружного воздуха через не плотности ограждения зданий, они могут быть соизмеримы с расчетным теплопотреблением.
Для уменьшения потерь энергии в вентиляционных системах используются традиционные решения: