Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Мая 2012 в 17:12, контрольная работа
Вопрос №1. Основы учета и регулирования потребления энергоресурсов.
Учет электрической энергии, системы учета.
Вопрос №2. Экономические и финансовые механизмы энергосбережения.Вопрос №3. Ценовое и тарифное регулирование в области энергосбережения
5. Поиск новых, альтернативных
видов топлива, новых
6. Международное нормативно-
Вопрос № 5. Структура
и функции энергетического
Энергетический менеджмент – методологическая наука с практическим инструментарием для осуществления процесса управления использованием энергии, т. е. планирования, организации (внедрения), мотивации, контроля оптимального использования всех видов и форм энергии при целесообразном удовлетворении потребностей человека (организации) и минимальном отрицательном влиянии на окружающую среду.
В определении
энергетического менеджмента
но, энергетический менеджмент следует рассматривать как составную часть, как обязательный элемент менеджмента.
Методы и результаты энергоменеджмента как прикладной науки необходимы для успешного функционирования любой организации, начиная от международных образований,
государств и кончая семьей, любой отрасли экономики. Энергетический менеджмент осуществляется на всех вертикальных и горизонтальных уровнях управления организаций.
Специалист по энергетическому менеджменту – человек, выполняющий управленческие функции для достижения целей энергетического менеджмента как подцелей миссии менеджмента в данной организации. Чтобы организовать эффективное и щадящее по отношению к окружающей среде потребление энергии, нужны систематические и основательные
знания для триединых действий в области технологии, организации и поведения.
Специалисты по энергетическому менеджменту должны обладать определенным мировоззрением и широким спектром социальных, психологических, экономических и технических знаний. Эти специалисты необходимы на всех уровнях управления во всех организациях.
В странах Европейского Союза, в США, Японии уже сложилась кадровая структура
энергетического
менеджмента, определились функциональные
обязанности и права при
Активно развивается энергетический менеджмент в нашей республике и других странах СНГ. Активная организационная и практическая работа по реализации принятых концепций и программ, внедрение энергоэффективных технологий вывели Республику Беларусь на передовые позиции в области энергосбережения среди других стран СНГ. Причем энергоэффективные технологии понимаются в широком смысле - как практический инструментарий процесса управления эффективным использованием энергии, т. с. совокупность методик и
средств
в области организации, технологии
(технические решения
Энергетический
менеджмент, являясь частью общего
менеджмента, повторяет его иерархические
структуры. Следует различать
Цели
энергетического менеджмента
– на межгосударственном уровне – сохранение и рациональное использование мировых запасов энергетических ресурсов, поиск новых источников и форм энергии, поддержание и сохранение окружающей среды (Sustainable Development) для следующих поколений;
– на государственном
(национальном) уровне – энергетическая
независимость и безопасность, а
также для стран СНГ – переход
от энергозатратной к
– на отраслевом уровне (энергетика, строительство и т.д.) – энергоэффективное и экологически безопасное функционирование отрасли в рамках национальной экономики;
– на уровне области, города - минимум затрат энсргоресурсов для обеспечения рацио-
нальных комфортных инфраструктур, качества жизни населения при соблюдении экологических норм;
– на уровне отдельной фирмы, предприятия - достижение минимальной энергетической
составляющей
в себестоимости продукции и
обеспечение
– на уровне
семьи – минимальный счет за потребление
энергии при обеспечении
На каждом из этих уровней предусматриваются свои концепция и технология (методики, средства, способы) энергосбережения.
В условиях рыночной экономики, как показывает опыт развитых индустриальных стран, основной принцип энергоменеджмента:
т. е. управление с верхних уровней осуществляется в основном посредством ограничений и стимулов. Имея в виду этот принцип в перспективе, не следует исключать, а на переходном этапе экономики стран СНГ, включая Беларусь, и необходимы прямые государственные регулирующие воздействия на нижние уровни. Результативность энергетического менеджмента на национальном уровне оценивается по следующим критериям:
– форме национальной кривой нагрузки: большей энергоэффективности соответствует более пологая кривая нагрузки, которая отражает распределение в течение суток потребления страной энергии,
– макроэкономическим показателям, прежде всего энергопотреблению на душу населения, энергоемкости национального (внутреннего) валового продукта, интегральным экологическим показателям.
Рассмотрим
функции субъектов
1. Законотворческая
и правовая деятельность –
определяющее звено
2. Поиск
источников и распределение
3. Энергоаудит национальной экономики имеет целью, во-первых, оценку потенциала энергосбережения, его структуры для учета при планировании развития экономики и для разработки энергосберегающей политики, а во-вторых - оценку результатов энергетического менеджмента для ее коррекции.
4. Выработка
и координация реализации
5. Надзор,
экспертиза и контроль - функция,
регламентируемая
6. Организация
приоритетных
Это позволяет активизировать энергосбережение, прежде всего на предприятиях, способствует распространению и внедрению наиболее передовых энергосберегающих технологий и оборудования. Одновременно данная функция пользуется как косвенный инструмент для регулирующих воздействие на нижние уровни энергоменеджмента.
Задача №1. Определить тепловой поток через стены здания общей поверхностью F(м2) для трех вариантов:
1. Стена бетонная, толщиной δ = 300 мм, коэффициент теплопроводности λу = 1 [Вт/м·град].
2. Стена кирпичная, толщиной δ = 300 мм, коэффициент теплопроводности λк = 0,7 [Вт/м·град].
3. Стена кирпичная, между
двумя слоями кирпичной кладки
с толщиной каждого слоя д
= 150 мм, установлена прокладка
Температуры на внутренней и внешней поверхностях стен соответственно равны tвн и tн [С°]. Рассчитать снижение потерь тепла через стены здания по сравнению с комбинированной стеной и определить экономию условного топлива, если продолжительность отопительного сезона τ = 4600 часов. Данные для решения задачи выбрать из таблицы 1.
Таблица 1
F(м2) |
tвн |
tн |
1000 |
18 |
-12 |
Решение:
Тепловой поток через плоские поверхности в стационарном режиме определяется по выражению
где - термическое сопротивление плоской стенки (м2·град/Вт);
F - общая поверхность стен здания (м2).
Потери тепла через стены здания уменьшаются за счет увеличения термического сопротивления стен. Расход условного топлива на отопление здания определяется:
где = 29300 (кДж/кг) - теплота сгорания условного топлива.
Расход условного топлива рассчитывается за весь отопительный сезон.
Экономия условного топлива, за счет повышения требований к теплоизоляции стен зданий:
,
.
Проведем расчеты для следующих вариантов:
1. Стена бетонная, толщиной δ = 300 мм, коэффициент теплопроводности лу = 1 [Вт/м·град].
Таким образом, тепловой поток составит 100 кВт.
Определим расход условного топлива на отопление здания:
1 000 000 Дж ≈ 0,277(7) кВт·ч., следовательно 29300 (кДж/кг) = 29300000 (Дж/кг) = 29300000 / 0,277(7) кВт·ч./кг = 105 776 173,3 кВт·ч./кг
Расход условного топлива на отопление здания составляет 9,45Ч10-7 кг/ч.
Определим экономию условного топлива, за счет повышения требований к теплоизоляции стен зданий:
Таким образом, экономия условного топлива для 1-го варианта составляет 40,572Ч10-3 кг/сезон.
2. Стена кирпичная, толщиной δ = 300 мм, коэффициент теплопроводности лк = 0,7 [Вт/м·град].
Рассчитаем тепловой поток.
Таким образом, тепловой поток составит 70 кВт.
Определим расход условного топлива на отопление здания:
Расход условного топлива на отопление здания составляет 6,62Ч10-7 кг/ч.
Определим экономию условного топлива, за счет повышения требований к теплоизоляции стен зданий:
Таким образом, экономия условного топлива для 2-го варианта составляет 30,452Ч10-4 кг/сезон.
3. Стена кирпичная, между двумя слоями кирпичной кладки с толщиной каждого слоя д = 150 мм, установлена прокладка пенопласта толщиной δп = 50 мм с коэффициентом теплопроводности λп = 0,05 [Вт/м·град].
Рассчитаем тепловой поток.
Таким образом, тепловой поток составит 70 кВт.
Определим расход условного топлива на отопление здания:
Расход условного топлива на отопление здания составляет 7,09Ч10-8 кг/ч.
Определим экономию условного топлива, за счет повышения требований к теплоизоляции стен зданий:
Таким образом, экономия условного топлива для 3-го варианта составляет 32,614Ч10-5 кг/сезон.
Список использованных источников
Информация о работе Основы учета и регулирования потребления энергоресурсов