Диплом: Разработка мероприятий по анализу и оптимизации энергопотребления предприятия ОАО "Иркутскэнерго"

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
15
переобустройства энергохозяйства компании. Главной формой планирования
энергоснабжения в текущее время являются годовые энергобалансы. Вместе с
плановым составляется отчетный баланс, который служит средством контроля
реализации плановых характеристик использования энергетических ресурсов
и вскрытия резервов экономии энергетических носителей.
Для учета колебаний в спросе на разные виды энергетических ресурсов
в организации составляются суточные графики употребления энергии
некоторых видов и топлива по календарным периодам (сезонам), которые
служат основой для установления критических нагрузок на планируемый
период и при разработке мероприятий на перспективное развитие
энергетического хозяйства.
Главными направлениями улучшения энергетических хозяйств
производственных компаний являются:
переход на централизованное снабжение электроэнергией;
внедрение более экономичных энергоносителей;
замена жидкого топлива газообразным;
распространение оптимальных способов организации ремонта и
технического обслуживания энергетического оборудования и сетей;
обширное внедрение на техническом уровне аргументированных
норм расхода энергетических носителей
10
.
1.2. Особенности потребления энергоресурсов
По оперативным данным АО «СО ЕЭС» потребление электрической
энергии в Единой энергетической системе Рф в 2019 году составило 1059,3
миллиардов кВт•ч, что на 0,4 % больше размера употребления в 2018 году.
Потребление электрической энергии в общем по Российской Федерации в
2019 году составило 1075,2 миллиардов кВт•ч, что на 0,1 % менее, чем в 2018
году.
Выработка электрической энергии в Российской Федерации в 2019 году
10
Костин В.Н. Электропитающие системы и электрические сети: учебное пособие – СПб.: 2017. – 154 с.
16
составила 1096,4 миллиардов кВт•ч, что на 0,4 % выше, чем в 2018 году.
Электрические станции ЕЭС Рф выработали 1080,5 миллиардов кВт•ч, что на
0,9 % выше, чем в 2018 году.
Главную нагрузку по обеспечению спроса на электрическую энергию в
ЕЭС Рф в 2019 году несли тепловые электрические станции (ТЭС), выработка
которых составила 616,8 миллиардов кВт•ч, что на пол процента менее, чем в
2018 году. Выработка ГЭС за 2019 год составила 190,3 миллиардов кВт•ч (на
3,6 % выше, чем в 2018 году). АЭС в 2019 году выработано 208,6 миллиардов
кВт•ч, что на 2,2 % больше размера электрической энергии, выработанного в
2018 году. Электрические станции производственных компаний за 2019 год
выработали 63,3 миллиардов кВт•ч (на 2,1 % выше, чем в 2018 году).
Максимум употребления электрической мощности в ЕЭС Рф в 2019 году
зафиксирован 24 января. Его значение составило 151 661 МВт, что на 216 МВт
(0,1 %) меньше такого же показателя 2018 года
11
.
Таблица 1
Потребление электрической мощности в ЕЭС России в 2019
году
ОЭС/ Энергозона
Относительно
2018 года, %
Потребление,
млрд кВт•ч
Относительно
2018 года, %
Восток (с учетом
технологически
изолированных
энергосистем)
2,9
48,6
3,3
Сибирь (с учетом
технологически
изолированных
энергосистем)
1,5
219,1
0,5
Урал
0,7
260,3
-0,3
Средняя Волга
-3,7
109,1
-1,0
Центр
1,9
241,9
-0,3
Северо-Запад
-0,5
95,0
-0,1
Юг
-1,6
101,3
-1,0
Потребление электрической энергии в Единой энергетической системе
Рф в декабре 2019 года составило 101,1 миллиардов кВт•ч, что на 2,2 %
меньше размера употребления за декабрь 2018 года. Потребление
11
Электроэнергетические системы и сети: метод. указ. для студентов ИнЭО, обучающихся по направлению
140400 «Электроэнергетика и электротехника» / Н.Л. Бацева, Н.П. Фикс; Томский политехнический
университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2018. – 24 с.
17
электрической энергии в декабре 2019 года в общем по Российской Федерации
составило 102,6 миллиардов кВт•ч, что на 2,7 % менее, чем в декабре 2018
года.
В декабре 2019 года выработка электрической энергии в Российской
Федерации в общем составила 104,4 миллиардов кВт•ч, что на 2,9 % менее,
чем в декабре 2018 года. Электрические станции ЕЭС Рф в декабре 2019 года
выработали 102,9 миллиардов кВт•ч электрической энергии, что на 2,4 %
меньше выработки в декабре 2018 года.
Главную нагрузку по обеспечению спроса на электрическую энергию в
ЕЭС Рф в декабре 2019 года несли ТЭС, выработка которых составила 62,3
миллиардов кВт•ч, что на 4,8 % менее, чем в декабре 2018 года. Выработка
ГЭС за этот же месяц составила 16,5 миллиардов кВт•ч (на 15,7 % выше, чем
в декабре 2018 года), выработка АЭС – 18,0 миллиардов кВт•ч (на 9,9 % менее,
чем в декабре 2018 года), выработка электрических станций
производственных компаний – 6,0 миллиардов кВт•ч (на 6,2 % больше
характеристик декабря 2018 года).
Максимум употребления мощности ЕЭС Рф в декабре 2019 года
зафиксирован 04.12.2019 в 17:00 по московскому времени и составил 147 755
МВт, что меньше максимума употребления мощности в декабре 2018 года на
4122 МВт (2,7 %).
Снижение употребления электрической энергии и мощности в декабре
2019 года относительно такого же месяца 2018 года соединено с
температурным фактором: среднемесячная температура воздуха в декабре
2019 года в общем по ЕЭС Рф составила -5,9 ⁰С, что выше температуры
декабря 2018 года на 4,9 °С. При всем этом в некоторые дни декабря 2019 года
температура воздуха была выше прошлогодних значений на 5,0 – 9,5 °С.
Общие объемы употребления и выработки электрической энергии в
общем по Российской Федерации складываются из характеристик
электропотребления и выработки объектов, которые находятся в Единой
энергетической системе Рф, и объектов, которые работают в технологически
18
изолированных территориальных энергосистемах.
Реальные характеристики работы энергосистем технологически
изолированных территорий представлены субъектами оперативно-
диспетчерского управления этих энергосистем. С 2019 года характеристики
употребления и выработки по ЕЭС Рф и ОЭС Востока формируются с учетом
Западного и Центрального энергорайонов энергетической системы
Республики Саха (Якутия)
12
.
В 2019 г. более существенное повышение размеров железнодорожных
перевозок и вместе с ним повышение годовых размеров употребления
электрической энергии предприятиями железнодорожного транспорта
наблюдалось в ОЭС Сибири в энергосистемах Иркутской области,
Забайкальского и Красноярского краев и Республики Тыва, также в границах
территорий энергосистем г. города Москва и Московской области и г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
При оценке положительной динамики изменения размера употребления
электрической энергии необходимо подчеркнуть рост на протяжении всего
2019 г. электропотребления в организации АО «СУАЛ» филиал
«Волгоградский алюминиевый завод».
В 2019 г. с повышением размера производства электрической энергии на
тепловых и атомных электрических станциях наблюдалось повышение
расхода электрической энергии на собственные, промышленные и
хозяйственные нужды электрических станций. Для АЭС это проявилось в
значимой мере с вводом в 2019 г. новых энергетических блоков №5 на
Ленинградской АЭС и №4 на Ростовской АЭС.
В 2019 г. выработка электрической энергии электрическими станциями
Рф, в том числе создание электрической энергии на электрических станциях
производственных компаний, составила 1091,7 миллиардов кВт∙ч (по ЕЭС
12
Справочник по проектированию электроэнергетических систем – 3-е изд. / Под ред. С.С. Рокотяна и И.М.
Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 2016, 347 с.
19
России — 1070,9 млрд кВт∙ч) (табл. 2, табл. 3)
13
.
Таблица 2
Баланс электрической энергии за 2017-2018 г., млрд кВтч
2017
2018
Изменение,
% к 2017
Выработка электроэнергии, всего
1 073,7
1 091,7
+1,7
в т.ч.:
ТЭС
622,4
630,7
+1,3
ГЭС
187,4
193,7
+3,3
АЭС
202,9
204,3
+0,7
ВИЭ
0,69
0,98
+42,0
Электростанции промышленных предприятий
60,3
62,0
+2,9
Потребление электроэнергии
1 059,7
1 076,2
+1,6
Сальдо перетоков электроэнергии, «+» -
прием, «-» - выдача
-14,0
-15,5
Таблица 3
Производство электроэнергии в России по обьединенной
энергетической системе и энергозонам в 2017-2018 г., млрд кВтч
2017
2018
Изменение,
% к 2017
Энергозона Европейской части и Урала, в
т.ч.: числе:
814,4
828
+1,7
ОЭС Центра
237,6
231,8
-2,4
ОЭС Северо-Запада
108,4
113,3
+4,6
ОЭС Средней Волги
107,8
114,4
+6,1
ОЭС Юга
100,0
104,7
+4,7
ОЭС Урала
260,6
263,7
+1,2
Энергозона Сибири, в т.ч.:
210,4
213,1
+1,3
ОЭС Сибири
202,7
205,3
+1,3
НТЭК*
7,7
7,8
+1,2
Энергозона Востока, в т.ч.:
48,9
50,6
+3,5
ОЭС Востока
36,8
37,6
+2,2
Изолированные энергорайоны
12,1
13
+7,4
Итого по России
1073,7
1091,7
+1,7
Увеличение к объему производства электроэнергии в 2019 г. составило
1,7%, в том числе:
- ТЭС — 630,7 млрд кВт∙ч (падение на 1,3%);
- ГЭС — 193,7 млрд кВт∙ч (увеличение на 3,3%);
- АЭС — 204,3 млрд кВт∙ч (увеличение на 0,7%);
13
Трансформаторно - реакторное оборудование. [Электронный ресурс] URL: uetm.ru/files/tre_1.pdf.
20
- электростанции промышленных предприятий — 62,0 млрд кВт∙ч
(увеличение на 2,9%).
- СЭС — 0,8 млрд кВт∙ч (увеличение на 35,7%).
- ВЭС — 0,2 млрд кВт∙ч (увеличение на 69,2%).
Число часов использования установленной мощности электростанций в
целом по ЕЭС России в 2019 г. составило 4411 часов или 50,4% календарного
времени (коэффициент использования установленной мощности) (табл. 4,
табл. 5)
14
.
Таблица 4
Структура установленной мощности электростанций
объединенных энергосистем и ЕЭС России на 01.01.2019
Всего,
МВт
ТЭС
ГЭС
ВЭС
СЭС
АЭС
МВт
%
МВт
%
МВт
%
МВт
%
МВт
%
ЕЭС РОССИИ
243
243,2
164
586,6
67,7
48
506,3
19,9
183,9
0,08
834,2
0,3
29
132,2
12,0
ОЭС Центра
52 447,3
37
049,9
70,6
1
800,1
3,4
-
-
-
-
13
597,3
25,9
ОЭС Средней
Волги
27 591,8
16
349,3
59,3
6
990,5
25,3
85,0
0,3
95,0
0,3
4
072,0
14,8
ОЭС Урала
53 614,3
50
017,5
93,3
1
871,2
3,5
1,6
0,0
239,0
0,5
1
485,0
2,8
ОЭС Северо-
Запада
24 551,8
15
648,6
63,7
2
950,3
12,0
5,3
0,02
-
-
5
947,6
24,2
ОЭС Юга
23 535,9
13
025,8
55,3
5
942,8
25,3
92
0,4
445,0
1,9
4
030,3
17,1
ОЭС Сибири
51 861,1
26
514,5
51,1
25
291,4
48,8
-
-
55,2
0,1
-
-
ОЭС Востока
9 641,0
5
981,0
62,0
3
660,0
38,0
-
-
-
-
-
-
В 2019 г. число часов и коэффициент использования установленной
мощности (доля календарного времени) по типам генерации следующие:
- ТЭС — около 4 075 часов (46,5% календарного времени);
- АЭС — 6 869 часов (78,4% календарного времени);
- ГЭС — 3 791 часов (43,3% календарного времени);
- ВЭС — 1 602 часов (18,3% календарного времени);
- СЭС — 1 283 часов (14,6% календарного времени).
По сравнению с 2017 г. использование установленной мощности на ТЭС
14
Справочник по строительству и реконструкции линий электропередачи напряжением 0,4-750 кВ [Текст]. /
Под ред. Е.Г. Гологорского. – М.: ЭНАС, 2017. – 560 с.
21
и ГЭС увеличилось на 20 и 84 часа соответственно, снизилось на СЭС на 2
часа.
Существенно, на 409 часов снизилось использование установленной
мощности АЭС, а использование установленной мощности ВЭС наоборот
увеличилось на 304 час
15
а.
Таблица 5
Коэффициенты использования установленной мощности
электростанций по ЕЭС России и отдельным ОЭС в 2018 и 2019
годах, %
2018
2019
ТЭС
ГЭС
АЭС
ВЭС
СЭС
ТЭС
ГЭС
АЭС
ВЭС
СЭС
ЕЭС
России
46,2
9
42,3
2
83,0
8
14,8
2
14,6
7
46,5
1
43,2
7
78,4
1
18,2
9
14,6
5
ОЭС
Центра
38,7
8
27,8
9
84,2
4
-
-
38,6
7
24,0
8
79,7
1
-
-
ОЭС
Средне
й Волги
34,3
2
42,4
8
91,3
1
9,72
2,21
39,9
2
40,7
0
90,9
3
28,5
9
11,9
9
ОЭС
Урала
55,4
1
40,0
7
78,4
2
5,29
13,8
7
55,5
0
36,7
6
67,9
4
7,04
13,6
8
ОЭС
Северо-
Запада
43,0
4
54,8
3
73,1
4
1,68
-
44,5
1
51,4
6
66,8
4
5,90
-
ОЭС
Юга
52,8
0
41,8
9
88,2
0
15,8
5
15,0
4
49,8
7
42,3
1
84,7
1
15,5
4
15,4
2
ОЭС
Сибири
46,4
5
42,4
1
-
-
14,3
2
44,0
9
45,9
8
-
-
13,5
3
ОЭС
Востока
48,0
2
40,1
0
-
-
-
49,8
7
37,2
1
-
-
-
В 2019 году мировое потребление энергии существенно выросло
благодаря устойчивому финансовому росту и растущему спросу в Китае,
который с 2009 года является наикрупнейшим пользователем энергии в мире.
Потребление энергии в Китае показало самый высочайший рост с 2012 года, в
главном за счет производства электрической энергии, высокого
промышленного спроса и роста употребления топлива в транспортном
секторе, чему содействовал возрастающий автопарк.
Общее потребление энергии в США в 2019 году достигнуло наивысшего
15
Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий
электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК». – М., 2017 - 71 стр.
22
уровня в два,3 Гтоэ, увеличившись на три с половиной процента по
соотношению с 2018 годом, что отчасти обосновано погодными условиями
(жаркое лето, прохладная зима).
С иной стороны, в Европейском Союзе потребление энергии
уменьшилось на один процент и, в том числе, в ФРГ на три с половиной
процента, отчасти это вызвано понижением употребления в
электроэнергетике, больше мягкой в зимнюю пору, понижением употребления
и увеличения энергетической эффективности.
1.3. Анализ энергопотребления предприятия: основные методы и
технологии
По данным энергетических балансов Росстата, наиболее энергоемким
является промышленное производство, потребляющее более половины
общего объема энергетических ресурсов (рис. 2)
16
. Разберемся, какие
механизмы позволяют снизить энергопотребление российских производств и,
соответственно, сделать продукцию более конкурентоспособной.
Рисунок 2. Распределение энергоресурсов
Потенциал энергосбережения:
- при производстве электрической энергии – приблизительно 60 млн т у.
16
Маркович, И. М. Режимы энергетических систем / И. М. Маркович. – М. : Энергия, 2015. – 352 с.
23
т.;
- при потреблении энергии в промышленности – приблизительно 80 млн
т у. т.;
-при производстве, передаче и распределении тепловой энергии –
приблизительно 80 млн т у. т.;
-при использования зданий – около 130 млн т у. т.
Изучение тенденций развития промышленного производства и
структуры промышленных издержек продемонстрировал, что при
относительно низких ценах на энергетические ресурсы в Российской
Федерации по соотношению с ценами мирового рынка издержки на горючее и
энергию составляют от 10 до сорок процентов себестоимости продукции
зависимо от отраслевой принадлежности. В комплексном объеме
промышленные компании потребляют 125–130 млн т у. т., что составляет
больше трети сделанных в государстве первичных топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР) и более 50 % электрической энергии.
Обрабатывающая промышленность является наикрупнейшим конечным
пользователем в Российской Федерации, на ее долю приходится около
тридцати процентов всего конечного употребления энергии. Главной
потенциал энергосбережения сконцентрирован в более энергоемких отраслях,
к которым относятся отрасли с более высочайшими безусловными
показателями употребления ТЭР (металлургическая, химическая и
нефтеперерабатывающая промышленность), также с высочайшей долей
издержек на ТЭР в издержках производства (создание машин и оборудования,
создание строительных материалов, целлюлозно-бумажная
промышленность).
На рост производства производственных компаний оказывают влияние
последующие причины:
- формирование спроса на продукцию компаний на внутреннем рынке
(при всем этом огромное значение имеет грамотный изучение рынка);
- уровень налогообложения;
24
- достаточный уровень своих и привлеченных денежных ресурсов;
- обновление (усовершенствование) основных фондов;
- наличие обученных кадров;
- уровень определенности положение в экономике.
Необходимо подчеркнуть, что важным элементом государственной
политики в области энергосбережения, отраженной в программе
«Энергосбережение и увеличение энергоэффективности на период до 2020
года», является технологическое перевооружение компаний на базе
усовершенствования основных фондов. Усовершенствование промышленного
комплекса невозможна без системной рационализации процесса
использования энергетических ресурсов, повышения энергетической
эффективности установленного оборудования и технологических действий
производства. Но темпы переоценки балансовой стоимости основных фондов
в критериях инфляции отстают от российских цен на машины и оборудование,
и компании часто не могут сформировать фонды, достаточные для выделения
финансовых средств реноваций.
Методическим инструментом изучения потенциала экономии энергии,
также информационной основой разработки длительных программ в области
энергонакопления и увеличения энергетической эффективности является
внедрение одного топливно-энергетического баланса (ЕТЭБ). ЕТЭБ
представляет из себя баланс производства, изменения и употребления всех
видов энергии.
Развитие экономики на микроуровне (для промышленного компании)
неосуществим без инвестиционных вложений. Поэтому политика
производственных компаний обязана сформировывать тактики
инновационного и инвестиционного развития, которые основаны на выборе
управленческих решений в области энергетической эффективности.
Увеличение инвестиционной активности в области энергетической
усовершенствования компаний – одно из главных критерий их развития.
Основываясь на изученной информации об инвестиционной активности

Смотрите также:

"Автоматизация обработки заявок ООО "Проектно-Строительная Компания"
"Автоматизация процесса аттестации персонала для ООО "Нэт Бай Нэт Холдинг"
"Анализ интернет-активности конкурентов ( на примере конкурентов "Газпром нефть")
"Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётними лицами в организации на примере ООО "ЛОЦ 10""
«Психологическое сопровождение персонала в организации на примере ООО «Крокус»
Cовершенствование деловой оценки персонала в организации (на примере ООО "Даймонд кейтеринг развитие")
PR как средство продвижения организации (на примере ПАО "Тамбовский завод "Комсомолец им. Н.С. Артемова")
PR-коммуникации в сфере общественного питания (на примере кафе-кондитерской «Cream Cheese»)
SMM как средство повышения эффективности работы учреждений социокультурной сферы (на примере Малого театра)
Value-based education: ценности в системе образования и способы их реализации на уроке английского языка. Опыт Европейских стран