В некоторых крупных городах превышены оптимальный радиус и протяженность тепловых сетей теплофикационной системы. Их готовность, вероятность безотказной работы и живучесть уже не отвечают минимальному нормативному уровню, а эксплуатация, техническое перевооружение и ремонт требуют неоправданно больших затрат. Такие системы целесообразно разукрупнять, создавая АО СЦТ.
С переходом к рыночной экономике энергосбережение, оставаясь важным звеном государственной стратегической политики в области хозяйствования и экономии топливно-энергетических ресурсов, становится также актуальным средством повышения устойчивости в конкурентной борьбе за рынки сбыта тепловой энергии. Наиболее значимое направление энергосбережения в условиях теплоснабжения городов - это экономия топлива во всех звеньях теплофикационных систем:
в источниках тепла - путем внедрения новых энергосберегающих технологий, в первую очередь газотурбинных и парогазовых;
в тепловых сетях - снижением сверхнормативных тепловых потерь при транспорте тепла;
в теплофикационных системах в целом - внедрением оптимальных энергосберегающих режимов работы и регулирования, повышением уровней готовности,: безотказности и живучести.,
В 1999 г. специалистами ВНИПИЭнергопрома был полностью обновлен созданный ранее банк разработок и предложений по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению, энергосбережению и интенсификации энергоиспользования в СЦТ. Отобрано около 100 проектно проработанных и проверенных в эксплуатации или экспериментально технических решений, включая новейшие научно-технические и конструктивные проработки. В настоящее время разрабатывается концепция реконструкции 136 действующих ТЭЦ.
Комбинированное производство тепла и электроэнергии в новых условиях хозяйствования получило дополнительный импульс развития: стоимость отпускаемой от ТЭЦ тепловой энергии должна быть ниже, чем от конкурирующего теплоисточника, а электрическая энергия по цене приемлема для оптового рынка (или непосредственно для потребителя).
Таблица 1. Динамика покрытия потребности в тепле от различных
энергоисточников России, млрд. ГДж
Годы |
Потребность в паре и горячей водев целом по России |
Используемые технологии |
||||||
Централизованное теплоснабжение |
||||||||
Теплофикация на базе |
От котельных |
На базе ВЭР (вентиляци-онный выброс) |
От электро-котельных |
От местных генераторов тепла |
||||
ТЭС |
АЭС |
Более 100М Дж/с |
Менее 100М Дж/с |
|||||
1990 |
11,04 |
3,99 |
0,03 |
1.20 |
3,88 |
0.41 |
0,03 |
1,50 |
1998 |
9,36 |
2,77 |
0,03 |
1,05 |
3,68 |
0,19 |
0,02 |
1,62 |
Прогноз (оптимистический) |
||||||||
2010 |
11,70 |
5,35 |
0,05 |
1,46 |
2,30 |
0,63 |
0,03 |
1,88 |
Второе направление - проекты, связанные с повышением эффективности тепловых сетей.
В настоящее время в России находятся в эксплуатации 260 000 км тепловых сетей в странах Европы 142000км.
Накопленный в России опыт позволяет специалистам остановить внимание инвесторов на трех конструкциях теплопроводов заводского изготовления для бесканальных прокладок, которые удовлетворяют требованиям надежности и качества теплоснабжения:
в пенополимерминеральной (ППМ) теплоизоляции; применим при постоянной температуре теплоносителя до 150°С;
в армопенобетонной (АПБ) теплоизоляции; может использоваться при постоянной температуре теплоносителя до 180 °С;
в пенополиуретановой (ППУ) теплоизоляции и полиэтиленовой толстостенной оболочке. Эффективен только при наличии сигнальной системы контроля за увлажнением теплоизоляции и немедленной замены увлажненных участков новыми. Рекомендован к применению при постоянной температуре теплоносителя до 110... 130 °С. Все три конструкции теплопроводов имеют сертификаты и рекомендуются к преимущественному применению СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети» для бесканальных прокладок.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.