Руководство по энергосбережение

ИНСТРУКЦИЯ
по энергосбережению

Энергосбережение стало одной из приоритетных задач человека из-за дефицита основных энергоресурсов, возрастающей стоимости их добычи, а также в связи с глобальными экологическими проблемами.
Это может сделать каждый!!!
1. Экономия электроэнергии:
1.1. Включайте освещение в рабочих кабинетах и местах общего пользования только тогда, когда это необходимо. Не забывайте выключать освещение, выходя из помещения даже на непродолжительное время.
1.2. Максимально используйте естественное освещение в кабинетах и местах общего пользования — для этого достаточно в вечернее время раздвинуть шторы (жалюзи). Помните, что наличие крупных предметов на подоконниках является причиной снижения естественной освещенности помещений. Светлые шторы, обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках могут увеличить освещенность здания и сократить количество светильников. Только запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%;
1.3.    Отключайте от сети электрооборудование, которое не используется в данное время.
1.4.    Не оставляйте в нерабочее время оборудование в режиме «Stand Ву» (спящий режим, режим ожидания) — используйте кнопки «On/Off> (включить/выключить) на самом оборудовании или выключайте приборы из розетки. Компьютер и телевизор в режиме ожидания потребляют около 10 кВт за месяц.
1.5.    Не оставляйте включенными в сеть адаптеры для зарядки сотового телефона. Неотключенный адаптер потребляет около 0,5 кВт за месяц. При этом в среднем 95% электроэнергии используется вхолостую, при постоянном подключении устройства к розетке.
1.6.    Следите за тем, чтобы работа бытовых кондиционеров осуществлялась при закрытых окнах и дверях помещений. Отключайте по окончании рабочего дня кондиционеры.
1.7.    Устанавливайте холодильники как можно дальше от источников тепла, в самое холодное место кухни, желательно возле наружной стены . Устанавливайте терморегулятор холодильника в минимальное или среднее положение.  Если поставить холодильник в помещении с температурой 30°С, то потребление электроэнергии удвоится. Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии;
1.8.     Регулярно очищайте электрочайники от накипи, так как накипь обладает малой теплопроводностью.
1.9.    Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление ниже в 4-5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8 раз.
1.10.    Применяйте стабилизаторы напряжения, с их помощью  можно добиться снижения энергопотребления в два раза.
1.11.    Применяйте посуду с плоским дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его превосходит. При выборе посуды, которая не соответствует размерам конфорок электроплиты, теряется 5-10% энергии. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии 40-60%.
1.12.    Не превышайте нормы загрузки белья при  эксплуатации стиральных машин. Следует избегать и неполной загрузки: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой или средней степени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе стирки перерасход электроэнергии может составлять до 30%.
1.13.    При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии.
2. Экономия теплоснабжения:
2.1. В период отопительного сезона открывайте форточки только для кратковременного проветривания помещения. Не оставляйте открытыми форточки и окна в нерабочее время.
2.2. Не закрывайте радиаторы отопления шторами и не загораживайте их мебелью, так как это снижает теплоотдачу на 10 — 12 %.
2.3.Заделывайте щели в оконных рамах и дверных проемах.
2.4. По возможности, установите новые пластиковые или деревянные окна с многокамерными стеклопакетами.
2.5. Замените радиаторы. Не редкость, когда есть проблема не с недостатком тепла, а с его избытком. При установке поквартирных теплосчетчиков это будет способствовать тому, что мы начнем регулировать температуру не форточкой, а вентилями-термостатами, установленными на радиаторы.

3. Экономия водоснабжения:
3.1. Не оставляйте открытыми смесители и водопроводные краны в помещениях общего пользования. Потери из-за течи одного крана могут составить до 144 литров в сутки.
3.2. При наличии сливных бачков с двумя режимами работы старайтесь использовать экономный режим слива воды.
3.3. Установите счетчик на воду. Данным способом экономится около 30 процентов денежных средств.
3.4. Проверьте на предмет утечки сантехнику, краны, стиральные, посудомоечные машины.
3.5. Замените устаревшую сантехнику на современную. Если приобрести бочок с двумя режимами смыва, то за год можно сэкономить около двадцати кубических метров воды.
3.6. Используйте посудомоечные машины. Они очищают посуду в разы лучше, чем вы бы это сделали вручную, ведь вода в них может нагреваться до девяноста градусов. Тем самым экономится время, вода и денежные средства. Правда, для максимальной экономии воды нужно заполнять посудомоечную машинку по полной. Если же покупка посудомоечной машины не возможна на данный момент, то значительно сэкономить воду поможет способ мытья посуды не в проточной воде, а в емкостях. 

Экономьте и получайте от этого моральное и материальное удовлетворение!

Электроэнергия сегодня — важнейшая часть жизни любого общества, но ее потребление в мире неодинаково. Развивающиеся страны стараются производить достаточное количество энергии, которое бы покрывало потребности их граждан. В наиболее развитых странах такой проблемы нет. Наоборот, их жители постоянно думают, как сэкономить электроэнергию, чтобы меньше платить по счетам и не вредить природе.

Интересные факты об электроэнергии

Полноценную жизнь человека в современном мире невозможно представить без электричества. Люди научились вырабатывать энергию разными способами. Мы собрали любопытные факты.

Виды электростанций Для получения электричества используются гидроэлектростанции (ГЭС), солнечные, тепловые, атомные, приливные, ветровые, геотермальные и другие электростанции.
20% для кондиционирования воздуха В развитых странах примерно пятая часть всей потребляемой электроэнергии расходуется на кондиционеры.
Исландия – лидер по производству экологически чистой энергии Всю электроэнергию в этой стране получают из возобновляемых источников. Две трети производят гидроэлектростанции, а треть — геотермальные станции.
Где больше источников возобновляемой энергии В морях и океанах таких источников намного больше, чем на земле. Поэтому любое островное государство может в перспективе легко избавиться от ископаемого топлива.

Почему важно экономить электроэнергию

Для производства электричества мы сжигаем уголь, используем радиоактивное топливо, перекрываем русла рек. Таким образом, получение электроэнергии затратно и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Любая электростанция наносит некоторый вред окружающей среде. Если мы будем экономить электроэнергию, необходимая мощность электрических станций значительно снизится.

1. Ресурсы Земли не бесконечны

Основные объемы энергии мы получаем за счет природных ресурсов. Уголь, нефть и газ — невозобновляемые полезные ископаемые. Нужно помнить, что когда-нибудь они закончатся.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Альтернативой энергии, добываемой за счет ресурсов нашей планеты, может стать «зеленая энергия» — та, которую получают из возобновляемых источников. Солнечные панели, ветряные электростанции, производство биотоплива — во всех этих случаях для производства энергии используются устойчивые ресурсы, дарованные самой природой. Эти альтернативные источники не только оказывают позитивное влияние на природу, но и сокращают затраты на электричество: в конечном счете, нефть всегда будет гораздо дороже солнечного света.

Ресурсы Земли не бесконечны

Поэтому сегодня амбициозные задачи по переходу на возобновляемую энергию поставили себе крупные предприятия — и многие из них уже делают нужные шаги в этом направлении. Например, у компании Danone порядка 35% потребляемой электроэнергии производится из возобновляемых источников.

2. Экологические проблемы

— На протяжении многих десятилетий основными источниками электроэнергии были такие виды ископаемого топлива, как уголь, нефть и газ, — комментирует Роман Саблин, основатель компании «Зеленый Драйвер», ведущий экоконсультант по экологизации бизнеса, экологист и экоактивист. — Однако при сжигании углеводородного топлива происходит выброс в атмосферу парниковых газов, которые вызывают изменение климата и оказывают негативное воздействие на благополучие людей и окружающую среду. От этого страдает все население планеты, а не отдельная его часть. При этом, каждый пятый человек во всем мире сегодня не имеет доступа к электроэнергии.

Из-за сжигания угля в атмосферу также попадают различные тяжелые металлы, включая кадмий и свинец, способные вызывать сердечно-сосудистые, онкологические и прочие опасные заболевания.

Таким образом, снижение потребления электроэнергии напрямую связано с качеством воздуха, которым мы дышим, и безопасностью — своей личной и будущих поколений. 

3. Радиоактивные отходы

При производстве электроэнергии на атомных станциях появляются радиоактивные отходы, которые пока не научились перерабатывать так, чтобы сделать полностью безопасными для окружающей среды. Однако самые грязные электростанции — не атомные. Лидерство по загрязнению воздуха радиацией занимают угольные электростанции. За счет летучей золы вредных выбросов из них во много раз больше, чем на атомных станциях.

4. Обмеление водоемов

Около 20% электроэнергии в России производят на гидроэлектростанциях (1). Плотины ГЭС создают угрозу маловодия, а обмеление водохранилищ приводит к гибели рыб.

5. Сохранение личного бюджета

Как бы ни было богато государство, предприятия и граждане тратят на электричество много денег. Счета на оплату велики, особенно в зимний период. Это большой резон для экономии — чем меньше используем, тем меньше платим.

6. Развитие технологий

Чем больше средств люди вкладывают в энергоэффективные приборы, тем быстрее растет выпуск высокотехнологичной и экологически безопасной продукции. Уже сегодня многие живут в «умных» домах, которые имеют системы энергосбережения, и пользуются приложениями, чтобы на расстоянии управлять освещением и электрическими приборами.

КСТАТИ

«Умными» домами, которые фактически сами себя обслуживают, уже никого не удивить. А как насчет «умных» заводов?

компания Danone Россия

10 лет назад, в 2013 году компания Danone Россия запустила проект  «Метанайзер». Это специальное устройство, которое позволяет утилизировать органические отходы, остающиеся на производстве, с выделением биогаза — метана. Этот газ, в конечном счете, становится источником энергии — сегодня с помощью «Метанайзера» вырабатывается около 500 кВт в день. Этого количества хватает, чтобы осветить территорию завода, где находится чудо-девайс. Для сравнения: 500 кВт в день необходимо для освещения 175 домов — это размер небольшого города или большого района. Получается, с одной стороны — более дешевое «топливо», созданное из отходов производства, с другой — экологичный источник энергии в цикле безотходного производства. Сплошной win-win!

Памятка по экономии электроэнергии в квартире

Освещение, бытовая техника и электроника делают нашу жизнь чрезвычайно комфортной, но при производстве электричества расходуется большое количество природных ресурсов. И не только природных — легкомысленное отношение к энергосбережению стабильно влетает нам в копеечку.

Например, на телевизор, работающий 5-6 часов в день, в месяц требуется 40 кВт*ч., четыре лампочки, включенные 5 часов в день, съедают около 30 кВт*ч., а выключенный, но подсоединенный к сети компьютер «съест» 3 кВт*ч. в месяц. 

С учетом базового тарифа, действующего в Москве — 6,43 рубля — можно прикинуть, что при должной бережливости только на освещении и просмотре телевизора удастся сэкономить 400-600 рублей в месяц, а то и больше. И такие нехитрые расчеты можно провести в отношении другой техники: информацию по потреблению легко найти у производителей или в интернете.

Каждый из нас может снизить эти затраты. Рассказываем, как можно экономить электроэнергию в городском жилье.

  • Пользуйтесь многотарифным счетчиком — прибором, учитывающим расход электроэнергии в разное время суток. Дешевле всего ночные тарифы, поэтому ночью выгодно пользоваться мощными электроприборами, например, стиральной и посудомоечной машинами.
  • Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные, они работают в несколько раз дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии.
  • Выходя из комнаты, обязательно выключайте свет.
  • Отключайте от розеток бытовые приборы и зарядные устройства, если не пользуетесь ими. Особенно те, которые используют много энергии: электроплиту, кухонный комбайн и бойлер. Ведь любое устройство, подключенное к сети, будет потреблять электроэнергию независимо от того, включено оно или нет.
  • Во время покупки новой бытовой техники обращайте внимание на маркировку энергоэффективности. Электроприборы классов А+, А++ и А+++ потребляют меньше электроэнергии, чем товары класса B. Самыми малоэффективными с этой точки зрения считаются классы C и D.
  • Не ставьте холодильник рядом с обогревателем, плитой или на солнечной стороне, иначе ему придется работать интенсивнее и расходовать больше энергии на охлаждение. Если холодильник включается без остановки, установите внутри менее холодный режим. Регулярно размораживайте холодильник (если это предполагается разработчиками) и не ставьте в него кастрюли или контейнеры с теплой едой.

Памятка по экономии электроэнергии в квартире

Фото: Riki Risnandar, pexels.com
  • Избавьтесь от лишних розеток, удлинителей и тройников. Они увеличивают сопротивление в цепи, а это приводит к перерасходу энергии.
  • Вытаскивайте зарядные устройства из розеток. — Мы привыкли к удобству, когда зарядка торчит из  розетки — не потеряется, всегда готова, — говорит Роман Саблин. — Но даже без подключенного телефона устройство потребляет электроэнергию, и это бесполезные затраты. Лучше продумать крепление для зарядного устройства рядом с розеткой — удобно, экономно, экологично.
  • Регулярно мойте люстры и плафоны. Пыль снижает яркость освещения, что вынуждает включать дополнительные источники света.
  • — Используйте настольные лампы вместо верхнего освещения, если например, читаете книгу, — советует Роман Саблин.
  • Покрасьте стены в светлый цвет или поклейте обои светлого тона. Гладкая белая поверхность отражает свет (и солнечный, и от источников освещения внутри квартиры) гораздо лучше, чем темная. А значит, можно использовать менее яркие лампочки и тем самым экономить электроэнергию.
  • По возможности установите металлопластиковые окна. Они, в отличие от деревянных, не пропускают холод с улицы и не выпускают домашнее тепло наружу.
  • — Практикуйте цифровой детокс: 1 день в неделю проводите без гаджетов — телевизора, ноутбука, смартфона. Гуляйте, читайте бумажные книги, общайтесь с родными и друзьями, занимайтесь спортом, размышляйте и медитируйте, — предлагает Роман Саблин.

Памятка по экономии электроэнергии в частном доме

Экономить электричество в загородном доме так же необходимо, как и в квартире. Это позволяет не только сохранить ваши средства, но и защитить природу. Вот способы, чтобы платить меньше.

  • На отопление может уходить до 40% потребляемой электроэнергии. Основательно утеплите дом: подвал, стены, пол, кровлю, чердачное перекрытие, дверные проемы и окна. И тогда не придется лишний раз включать обогреватель.
  • Поставьте регуляторы подачи тепла на радиаторы. Термостатические вентили позволяют самостоятельно выбирать температуру в доме.
  • Используйте зональное освещение дома. Установите светильники только в тех местах, где они нужны — возле компьютера, около кровати, над креслом. 
  • Применяйте для освещения дома, сада и придомовой территории портативные светильники и фонари с недорогими и неяркими светодиодными лампами.

Памятка по экономии электроэнергии в частном доме

Фото: Stefan Hiienurm, unsplash.com
  • Установите диммеры — устройства для регулировки яркости электроприборов. Со светорегуляторами можно менять яркость освещения в зависимости от времени суток, не используя лампы на полную мощность.
  • Сушите одежду на улице вместо использования сушки стиральной машины. Вы не только сэкономите электроэнергию — на воздухе одежда становится свежее, избавляется от запахов и не повреждается.
  • Поставьте на приусадебном участке, лестницах и в коридорах датчики движения. Такие приборы срабатывают автоматически, включая и выключая свет, когда человек появляется в их зоне контроля.
  • Применяйте возобновляемые источники энергии и «умные» технологии. В современной строительной индустрии много предложений: солнечные панели на крыше, эффективные утеплители, энергосберегающие котлы. Большую популярность набирает дистанционное управление отоплением, кондиционером и освещением с помощью специальных приложений на смартфоне. «Умный дом» помогает следить за расходованием электроэнергии, оптимизировать энергопотребление и значительно снижать затраты.

Советы экспертов об экономии электроэнергии

Посоветовались с экспертами о том, как научиться экономить электричество в разном возрасте.

Как приучить взрослых к экономии электроэнергии

— Начинается все с мотивации, — объясняет Роман Саблин. — Стоит осознать, что сберегать энергию — это важно для планеты, человечества и лично для себя. Бонусом — экономия на оплате за электроэнергию. Мы в семье на троих в Петербурге платим в месяц в среднем 400 рублей за электричество. Двухкомнатная квартира, 52 кв. м, есть газ.   

На вырабатывание новой привычки человеку нужно повторять действия на протяжении приблизительно 2-3 недель. После чего новый навык фиксируется, и человек способен выполнять его на автомате. Поэтому, если вы пока не имеете полезной привычки отсоединять компьютер из розетки после выключения, приобретение ее — всего лишь вопрос времени.

Важный момент — фиксация в конце месяца по электросчетчикам и квитанциям затрат на электроэнергию и отслеживание их уменьшения. Ведь приятно видеть в каждой новой платежке все более низкую сумму.

Как приучить детей к экономии электроэнергии

Привить ребенку привычку экономно относиться к электроэнергии не так сложно.

Как приучить детей к экономии электроэнергии

Фото: Karolina Grabowska, pexels.com

Во-первых, стоит показывать бережливость на собственном примере: акцентируйте внимание ребенка на моментах, когда вы вытаскиваете зарядное устройство из розетки или выключаете свет в комнате, из которой ушли. Объясняйте, зачем вы это делаете, — ребенок должен понимать причинно-следственные связи ваших поступков, тогда его повторение ваших действий будет не автоматическим, а осознанным.

Во-вторых, не помешает провести воспитательную беседу — только не читайте скучную нотацию, а расскажите о важности сбережения электричества на простых примерах, понятных ребенку. 

В-третьих, попробуйте придумать полезную семейную традицию. Например, ежегодно во многих странах, в том числе, в России, проходит акция «Час Земли». В один день в мире на 60 минут выключают свет и электроприборы в своих домах все неравнодушные, также выключается необязательная подсветка строений в городах. Предложите ребенку поучаствовать в акции, а во время этого «тихого часа» объясните, зачем вы это делаете и как выключение света всего лишь на 60 минут поможет планете. Предложите внедрить час без света в своей семье на постоянной основе, для начала, раз в месяц. Придумайте, чем интересным и нескучным вы можете заниматься с малышом в это время. Такой несложный метод может стать хорошей традицией, помочь не только планете, но и сближению всех членов семьи.

В-четвертых, смотрите полезные фильмы и мультфильмы. Множество картин о важности сохранения окружающей среды было снято, во многих из них создатели говорят с детьми на их языке. Часто такие произведения посвящены глобальным экологическим проблемам, поэтому не составит труда провести параллели с теми из них, которые сопровождает неконтролируемый рост энергопотребления. Вам на помощь придут уже ставшие классическими мультфильмы, такие как «ВАЛЛ-И» или «Навсикая из Долины ветров». Или экосерии из «Смешариков» или «Фиксиков».

В-пятых, подключите современные технологии. Существует множество учебных пособий, игр и приложений, способствующих развитию полезных привычек у детей в простой и ненавязчивой форме.

Еще одной идеей с родителями делится наш эксперт Роман Саблин:

— Большое количество бытовых хитростей можно применять и с детьми. Трехлетки и ребята более старшего возраста наверняка охотно вовлекутся в новую игру. Можно повесить на стену небольшой план-квест по энергосбережению, состоящий из пунктов. Уходя из комнаты, погасил свет (и напомнил об этом родителям) — балл. Выключил зарядку от телефона после 100-процентного набора емкости аккумулятора — балл. К концу дня баллы суммируются, ребенок получает приятный приз — комплимент за свой маленький и важный шаг в сбережении планеты.

Как экономят электроэнергию на производствах

Информацией об этом поделился Роман Саблин:

— После принятия в России закона об энергосбережении в 2009 году курс на энергосберегающие практики взяли многие предприятия и офисы. Решений — масса, однако здесь важен системный подход и ответственные лица. Алгоритм внедрения энергосбережения может быть следующим. 

  1. Принятие руководством компании решения о внедрении энергосбережения.
  2. Энергоаудит для поиска потерь энергии. С привлечением подрядчиков или самостоятельно. Фиксируем стартовые данные по затратам электроэнергии: в кВт, в рублях. Далее ежемесячная фиксация.
  3. Разработка рекомендаций по энергосбережению для своей организации, самостоятельно или с привлечением экоконсультантов.
  4. Закрепление принятых рекомендаций в регламенте энергосбережения.
  5. Реализация рекомендаций.
  6. Экопросвещение: программа мотивации и обучения сотрудников.
  7. Зеленый маркетинг: размещение информации о внедренных решениях и результатах на сайте организации в разделе ESG или Экологическая политика.

Примеры решений по энергосбережению

  • Внедрение систем автоматизированного контроля и учета объема и качества поставляемой электроэнергии, центр мониторинга и управления данными системами. 
  • Установка системы smartstore — она с помощью датчиков, контроллеров и программного обеспечения встраивается в действующие операционные и эксплуатационные элементы бизнес-процессов, позволяет экономить энергию, управлять всеми потребителями электричества в автоматическом режиме и минимизировать аварийные ситуации.
  • Переход на более устойчивые решения, например, на энергию с гидроэлектростанций, солнечных панелей и так далее.  
  • Установка светодиодного LED-освещения. Позволияет не только сократить объем потребляемой электроэнергии, но и полностью прекратить использование ртутьсодержащих ламп (которые после выхода из строя превращаются в отходы 1 класса опасности).

Кейсы компаний

Разберем на реальном примере, что может делать крупная организация в области энергосбережения и к каким выводам и результатам прийти.

Компания Danone с момента появления на российском рынке в 1992 году задавала тенденции в области экологических инициатив. Вопросам бережного отношения к энергии посвящена значительная часть оптимизационной деятельности компании. Вот центральные элементы этой стратегии:

  1. Разработка и использование энергосберегающих технологий: замена ртутных ламп на светодиодные, замена старого оборудования на более современное и т. д.
  2. Сокращение потерь и повторное использование энергии тепла: дополнительная теплоизоляция оборудования, установка систем регистрации движения для освещения в офисных и производственных помещениях и т. д.
  3. Закупка возобновляемых ресурсов: заключение договоров с поставщиками устойчивой энергии.

Кейсы компаний по экономии электроэнергии

Фото: Singkham, pexels.com

Еще один интересный элемент: создание Energy Toolbox — специальной внутренней программы оценки эффективности энергозатрат на каждом из заводов компании. По результатам заполненной анкеты программа предлагает перечень мер для оптимизации процессов управления энергией.

По результатам 2021 года: 

  • на 9% выросла энергоемкость компании на тонну готового продукта,
  • 35% электроэнергии — из возобновляемых источников,
  • на 12% снизилось общее энергопотребление компании.

Начать проводить политику энергосбережения в своей организации никогда не поздно. Тем более, что это экономически выгодно и полезно для окружающей среды. А активные действия в самом скором времени принесут свои плоды.

Отзывы и рекомендации экспертов об экономии электроэнергии 

Павел Марышев, директор по развитию ООО «Энергия Плюс»:

— Для значительного снижения объемов потребляемой в быту электроэнергии достаточно предпринять всего 5 шагов: 

  • замените обычные лампочки на светодиодные (и не забывайте их гасить, выходя из комнаты); 
  • установите везде, где возможно, датчики движения, привязанные к осветительным приборам; 
  • выключайте из сети неиспользуемую технику; 
  • откажитесь от «древней» техники, она крайне неэкономична; 
  • ответственнее относитесь к электрочайнику: откажитесь от привычки кипятить воду каждые 20 минут и наполняйте его ровно настолько, чтобы использовать всю воду сразу — не стоит греть чайник, заполненный до краев, ради одной чашки кофе.

Свои рекомендации предложил экоэксперт Роман Саблин:

  • Раздвигайте шторы, пусть будет максимальное естественное освещение от окон. 
  • Выбирайте энергоэффективные приборы класса А, В и др. (А+, А++).
  • Уменьшите объемы электронного мусора. Проверьте свои облачные хранилища и удалите ненужные файлы — центры, которые хранят эти данные, потребляют огромное количество энергии.
  • Отпишитесь от лишних рассылок, удалите письма в папке «Спам». По данным ЮНИСЕФ, 78% всех входящих электронных сообщений — спам, на который в глобальном масштабе расходуется 33 миллиарда кВт-часов электроэнергии и приходится 20 миллионов тонн выбросов углекислого газа в год.
  • При переключении в авиарежим ваш телефон будет заряжаться быстрее. Чем больше яркость экрана, тем больше потребляется энергии. Вибрация потребляет больше энергии по сравнению с мелодией вызова. Режим низкого энергопотребления экономит заряд батареи.

— Важно понять, что электроэнергия — это ценность. Поэтом ищем ее поглотители и убираем их. Но, конечно, без фанатизма.

Первый экотренер в России и СНГ, ведущий экоконсультант по экологизации бизнеса, экологист и экоактивист

Популярные вопросы и ответы

Вместе с экспертами отвечаем на актуальные вопросы по теме энергосбережения.

Какие лампы могут экономить электроэнергию?

— Обычные лампы накаливания потребляют в 3 раза больше энергии, чем энергосберегающие, — говорит Роман Саблин. — Да, светодиод (LED) стоит раз в 10 больше, чем привычная лампа накаливания, но и срок его службы — 10-20 лет. Он энергоэффективен, долговечен и экономит ваши деньги. Постепенно замените светодиодами лампы накаливания и энергосберегающие ртутные лампы. По самым грубым подсчетам, затраты на такое переоборудование квартиры окупаются уже через год.

Важно! Энергосберегающие ртутные лампы («спиральки») нельзя выбрасывать как обычный мусор, они ядовиты. Необходимо сдать их в специальные контейнеры, адреса пунктов приема можно узнать в своем ЖКХ или найти в интернете.

Сколько электроэнергии в месяц в среднем расходует семья из 3 человек?

— 200-250 кВт*ч — нормальный объем потребляемой энергии для семьи из 3-х человек, члены которой не привыкли экономить электроэнергию, — комментирует Павел Марышев.

На работу каких приборов нужно больше всего электроэнергии?

Рассказывает Роман Саблин:

— Возглавляет хит-парад самых прожорливых приборов холодильник. И это неудивительно: он вынужден охлаждать и замораживать ваши продукты 24 часа, 7 дней в неделю. Поэтому в среднем расход составляет приблизительно 750 Вт в сутки или 22,5 кВт в месяц. И чем жарче на кухне, тем больше сил ему потребуется. Так что лучше держать холодильник подальше от плиты и батареи. И проветривать помещение почаще.  

Еще один лидер в потреблении электричества — это стиральная машина. Особенно дорого обходится своим владельцам техника с таймером: даже в спящем режиме может тратиться около 30 Вт в сутки. Стирайте реже, используйте полную загрузку, экосредства и низкие температуры стирки — это поможет сберечь электроэнергию и воду.

Далее следует обыкновенная цифровая приставка или ресивер спутникового телевидения, который поедает огромное количество электроэнергии — примерно в 8 раз больше, чем сам телевизор. В среднем подобное устройство «слопает» до 200 Вт в день или 6 кВт в месяц.

И, конечно же, телевизор. Некоторые люди никогда не выключают его из розетки, даже не догадываясь, что техника потребляет электроэнергию в спящем режиме — около 25 Вт в сутки или 750 Вт в месяц. Соответственно, два телевизора «воруют» у вас вдвое, а три — втрое больше электричества. Именно поэтому стоит отключать от сети домашние электроприборы — по крайней мере, на время отсутствия в доме и сна.

Нельзя не отметить и еще один вечный спутник человека — компьютер. В выключенном состоянии компьютер и ноутбук потребляют не менее 100 Вт в сутки, то есть около 3 кВт в месяц. Так что отключайте их от сети хотя бы на ночь.

И даже маленький  электрический чайник использует около 3 кВт в сутки — и это при условии, что работает не больше 1 часа в день. Как сэкономить? Грейте ровно столько воды, сколько нужно, не нагревайте 2 литра воды ради одной чашки чая. Или лучше вскипятите воду и залейте в термос. А еще лучше — используйте обычный чайник со свистком, если в доме есть газ. У нас как раз такой. И вода в нем вкуснее. 

— У нас дома нет избыточных электроприборов, без которых можно жить: телевизора, кондиционера (сплит-системы), микроволновки, тостера, пароварки, бутербродницы, электрошашлычницы и др., — говорит эксперт. — Есть энергоэффективные холодильник, стиральная машина, посудомоечная машина, пылесос, блендер, 2 ноутбука, увлажнитель воздуха.

Источники

  1. Системный оператор Единой энергетической системы. Информационный обзор. 2021. URL: https://www.so-ups.ru/functioning/ups/ups-review/ups-review21/

Участник Общероссийского рейтинга школьных сайтов

Статистика


Онлайн всего: 1

Гостей: 1

Пользователей: 0

ИНСТРУКЦИЯ по энергосбережению

ИНСТРУКЦИЯ
по энергосбережению

Энергосбережение стало одной из приоритетных задач человека из-за дефицита основных энергоресурсов, возрастающей стоимости их добычи, а также в связи с глобальными экологическими проблемами.

Это может сделать каждый!!!

1. Экономия электроэнергии:

1.1. Включайте освещение в рабочих кабинетах и местах общего пользования только то-гда, когда это необходимо. Не забывайте выключать освещение, выходя из помещения даже на непродолжительное время.
1.2. Максимально используйте естественное освещение в кабинетах и местах общего пользования — для этого достаточно в вечернее время раздвинуть шторы (жалюзи). Помните, что наличие крупных предметов на подоконниках является причиной снижения естественной освещенности помещений. Светлые шторы, обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках могут увеличить освещенность квартиры и сократить количество светильников. Только запыленные окна снижают естественную освещенность на 30%;
1.3.    Отключайте от сети электрооборудование, которое не используется в данное время.
1.4.    Не оставляйте в нерабочее время оборудование в режиме «Stand Ву» (спящий ре-жим, режим ожидания) — используйте кнопки «On/Off> (включить/выключить) на самом оборудовании или выключайте приборы из розетки. Компьютер и телевизор в режиме ожидания потребляют около 10 кВт за месяц.
1.5.    Не оставляйте включенными в сеть адаптеры для зарядки сотового телефона. Неотключенный адаптер потребляет около 0,5 кВт за месяц. При этом в среднем 95% электроэнергии используется вхолостую, при постоянном подключении устройства к розетке.
1.6.    Следите за тем, чтобы работа бытовых кондиционеров осуществлялась при закрытых окнах и дверях помещений. Отключайте по окончании рабочего дня кондиционеры.
1.7.    Устанавливайте холодильники как можно дальше от источников тепла, в самое холодное место кухни, желательно возле наружной стены . Устанавливайте терморегулятор холодильника в минимальное или среднее положение.  Если поставить холодильник в помещении с температурой 30°С, то потребление электроэнергии удвоится. Обязательно следует размораживать морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии;
1.8.     Регулярно очищайте электрочайники от накипи, так как накипь обладает малой теплопроводностью.
1.9.    Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие люминесцентные. Срок их службы в 6 раз больше лампы накаливания, потребление ниже в 4-5 раз. За время эксплуатации лампочка окупает себя 8 раз.
1.10.    Применяйте стабилизаторы напряжения, с их помощью  можно добиться снижения энергопотребления в два раза.
1.11.    Применяйте посуду с плоским дном, которое равно диаметру конфорки или чуть его превосходит. При выборе посуды, которая не соответствует размерам конфорок элек-троплиты, теряется 5-10% энергии. Посуда с искривленным дном может привести к перерасходу электроэнергии 40-60%.
1.12.    Не превышайте нормы загрузки белья при  эксплуатации стиральных машин. Следует избегать и неполной загрузки: перерасход электроэнергии в этом случае может составить 10-15%. Рекомендуется каждый раз сортировать белье перед стиркой, и в случае слабой или средней степени загрязнения отказаться от предварительной стирки. При неправильной программе стирки перерасход электроэнергии может составлять до 30%.
1.13.    При использовании пылесоса на треть заполненный мешок для сбора пыли ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает расход потребления электроэнергии.

2. Экономия теплоснабжения:

2.1. В период отопительного сезона открывайте форточки только для кратковременного проветривания помещения. Не оставляйте открытыми форточки и окна в нерабочее время.
2.2. Не закрывайте радиаторы отопления шторами и не загораживайте их мебелью, так как это снижает теплоотдачу на 10 — 12 %.
2.3.Заделывайте щели в оконных рамах и дверных проемах.
2.4. По возможности, установите новые пластиковые или деревянные окна с многокамерными стеклопакетами.
2.5. Замените радиаторы. Не редкость, когда есть проблема не с недостатком тепла, а с его избытком. При установке поквартирных теплосчетчиков это будет способствовать тому, что мы начнем регулировать температуру не форточкой, а вентилями-термостатами, установленными на радиаторы.

3. Экономия водоснабжения:

3.1. Не оставляйте открытыми смесители и водопроводные краны в помещениях общего пользования. Потери из-за течи одного крана могут составить до 144 литров в сутки.
3.2. При наличии сливных бачков с двумя режимами работы старайтесь использовать экономный режим слива воды.
3.3. Установите счетчик на воду. Данным способом экономится около 30 процентов денежных средств.
3.4. Проверьте на предмет утечки сантехнику, краны, стиральные, посудомоечные машины.
3.5. Замените устаревшую сантехнику на современную. Если приобрести бочок с двумя режимами смыва, то за год можно сэкономить около двадцати кубических метров воды.
3.6. Используйте посудомоечные машины. Они очищают посуду в разы лучше, чем вы бы это сделали вручную, ведь вода в них может нагреваться до девяноста градусов. Тем самым экономится время, вода и денежные средства. Правда, для максимальной экономии воды нужно заполнять посудомоечную машинку по полной. Если же покупка посудомоечной машины не возможна на данный момент, то значительно сэкономить воду поможет способ мытья посуды не в проточной воде, а в емкостях.


 

Экономьте и получайте от этого моральное и материальное удовлетворение!

Руководство по энергоэффективности.

Котловая вода

Две проблемы — отложения на трубах (накипь) и коррозия. Часто бывают взаимосвязаны.

Накипь возникает в результате реакции кальция, магния и кремния с металлом труб и образует твердый слой на их внутренней поверхности, препятствуя теплопередаче. Чтобы преодолеть тепловое сопротивление накипи, приходится повышать температуру труб. Это приводит к их перегреву и образованию трещин. Слой накипи толщиной 3 мм вызывает потерю 2-3% тепла. В общем, накипь понижает кпд котла на 10-12%. Накипь, также, образуется в экономайзерах, насосах питательной воды и в связанных с ними трубопроводах. Обычно, накипь не образуется в системах, где применяется деминерализованная вода.

Наиболее сложно удалять кремниевую накипь, образующую на поверхности труб гладкий стеклообразный слой. Хорошие результаты дают очистители на базе фтористоводородной кислоты. Уменьшение концентрации кремния достигается за счет предварительной обработки воды и надлежащей продувки котла. В котловой воде для котлов низкого давления (менее 40 кг/см2) отношение гидратной щелочности к содержанию кремния должно поддерживаться на уровне не менее 3 : 1.

Еще одним отрицательным последствием накипи является местная коррозия. Наиболее подвержены местной коррозии в результате отложения накипи котлы, у которых удельная теплопередача превышает 200 000 ккал на 1 м2 эффективной расчетной излучающей поверхности в час.

Твердые отложения окислов железа образуются ближе к поверхности труб, а поверх них образуется слой мягких пористых отложений окислов железа. Котловая вода, которая просачивается через пористые участки, мгновенно вскипает, оставляя возле этого участка нерастворенные твердые вещества, такие как каустики и клешнеобразные соединения. Их концентрация на этих участках может увеличиться до 1 000 мг на кг воды даже при нормальной концентрации данных веществ в общем объеме котловой воды. Результат — резкое ускорение растворения металла и разрушение труб.

Очевидно, что наиболее эффективным противодействием будет устранение примесей железа из питательной воды и конденсата до того, как они попадут в котел. Обработка воды и конденсата полимерами, фосфатами и клешнеобразными соединениями может свести отложения окислов железа к минимуму.

Растворенный кислород вызывает точечную коррозию поверхностей компонентов котла, образуя мелкие кратеры на поверхности металла. Некоторые из этих кратеров продолжают увеличиваться до возникновения свищей и остановки котла. С повышением температуры агрессивность кислорода повышается.

Удаление кислорода из питательной воды производится в деаэраторе и при помощи поглотителей кислорода. После хорошо работающего деаэратора питательная вода имеет менее 15 мкг кислорода на 1 кг воды. Остаточные следы кислорода можно удалить при помощи поглотителей кислорода, наиболее распространенным из которых является сульфит натрия, хотя есть ряд органических поглотителей, которые действуют не менее хорошо. Однако, поглотители кислорода не могут заменить деаэратор. Если содержание кислорода выше 50 мкг/кг, поглотители кислорода не могут предотвратить кислородную коррозию.

Наиболее типичными причинами коррозии является присутствие в конденсате двуокиси углерода и кислорода. Газообразная СО2 , присутствующая в паре, не агрессивна. Но, растворяясь в конденсате, она образует агрессивную угольную кислоту, понижает рН конденсата и способствует кислотной коррозии, в то время как кислород непосредственно разрушает металл. Источником СО2 являются соли угольной кислоты, находящиеся в воде, превращающейся в пар. Деминерализация воды служит более эффективной зашитой, чем ее умягчение.

Щелочная агрессия.

Проявляется в двух формах — щелочное разупрочнение и щелочная хрупкость металла. Щелочное разупрочнение приводит к образованию глубоких эллиптических проседаний металлических поверхностей котла, которые возникают в зонах наибольших тепловых потоков или под толстым слоем пористых отложений, таких как окислы железа. В зонах пористых отложений концентрация щелочей резко повышается, вызывая местную коррозию. Она развивается очень быстро и может вызвать аварию через несколько дней или даже через несколько часов. Необходимо тщательно контролировать химсостав воды. Щелочное разупрочнение может возникнуть, если свободная гидроксильная щелочность поддерживается на высоком уровне или не контролируется. С другой стороны, если не допускать скопления пористых отложений (окислов железа), то не будет зон, где возникает щелочное разупрочнение.

Щелочная хрупкость — форма коррозионного разрушения напряженных участков, когда возле нагретых и напряженных стальных поверхностей образуется высокая концентрация щелочи. Такое разрушение происходит быстро и незаметно, вызывая тяжелые аварии. Данному виду коррозии подвержены все элементы котла, включая даже болты. Для предотвращения этого вида коррозии необходимо не допускать возможности повышения концентрации щелочи. Поддерживая излишнюю щелочность свободных гидроксильных групп при применении щелочи для регенерации анионообменных смол и регулирования величины рН котловой воды, можно вызвать местное резкое повышение концентрации щелочи.

Кислотная агрессия

Возникает при падении рН ниже 8,5. Результат — питтинговая коррозия вплоть до образования свищей. Присутствие отложений окислов железа усиливает коррозию. Причина возникновения — загрязнение питательной воды и/или конденсата кислотой или кислотообразующими веществами. Средство предотвращения — непрерывный мониторинг рН питательной воды.

Предпочтительные предельные концентрации химических веществ в воде

Рабочее давление в барабане, бар

до 21,0

21-31

31-42

42-53

53-64

64-70

70-105

105-140

Питательная вода

 

Свободный О2, мг/л

< 0,007

< 0,007

< 0,007

< 0,007

< 0,007

< 0,007

< 0,007

< 0,007

Железо, всего, мг/л

< 0,1

< 0,5

< 0,3

< 0,25

< 0,2

< 0,2

< 0,1

< 0,1

Медь, всего, мг/л

< 0,05

< 0,025

< 0,02

< 0,02

< 0,015

< 0,01

< 0,01

< 0,01

Жесткость, общ мг/л

< 0,3

< 0,3

< 0,2

< 0,2

< 0,1

< 0,05

н

н

рН при 25оС

8,3 — 10,0

8,3 — 10,0

8,3 — 10,0

8,3 — 10,0

8,3 — 10,6

8,8 — 9,6

8,8 — 9,6

8,8 — 9,6

Химикаты для защиты предподогревателя

н

н

н

н

н

щ

щ

щ

Нелетучие ТОС, мг/л

< 1

< 1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,2

< 0,1

< 0,1

Масла, мг/л

< 1

< 1

< 0,5

< 0,5

< 0,5

< 0,2

< 0,1

< 0,1

Котловая вода

 

Кремний, мг/л эквив SiO2

< 150

< 90

< 40

< 30

< 20

< 8

< 2

< 1

Общая щелочность1

< 350

< 300

< 250

< 200

< 150

< 100

н

н

Щелочность свободных ОН*1, мг/л

н

н

н

н

н

н

н

н

Твердые вещества в паре, мг/л не более

1,0 — 2,0

1,0 — 2,0

1,0 — 2,0

0,5 — 1,0

0,5 — 1,0

0,5 — 1,0

0,1

0,1

н/о — не обнаруживается; н/н — не нормируется; *1 ) = СаСО3; щ — применять только щелочь     Применяются и другие способы обработки котловой воды.

Продувка котла

Определение рациональной интенсивности продувки котла является критическим фактором. Слишком большая интенсивность — потеря тепловой энергии и увеличение затрат на химикаты для обработки воды. Слишком малая — увеличение концентрации примесей. Однозначного и простого правила для определения рациональной интенсивности продувки не существует, так как состав воды сильно отличается в зависимости от местности. Она может колебаться от 1 до 25% от расхода питательной воды. Однако, есть несколько общих принципов, позволяющих добиться эффективности продувки.

  1. В котлах барабанного типа качество воды должно регулироваться продувкой из парового барабана. Предпочтительна непрерывная продувка.
  2. В тех же барабанных котлах продувка из грязевика или нижнего коллектора выводит из котла взвешенные твердые вещества. Пытаясь регулировать концентрацию загрязнений при помощи продувки из этих зон, можно сильно нарушить циркуляцию и вызвать аварию котла. Продувка снизу должна быть кратковременной и проводиться периодически. Периодичность зависит от конструкции котла, условий эксплуатации и скорости накопления взвешенных твердых веществ.
  3. Для дымогарных котлов продувка может быть либо непрерывной, либо периодической. Она может проводиться непосредственно из-под поверхности воды или с нижней части котла. Тип, частота и продолжительность продувки зависит от конструкции котла, условий эксплуатации, типа химобработки воды.

Наиболее эффективным решением будет непрерывная продувка через устройство для утилизации тепла. Сейчас имеются технические средства, которые окупаются уже при величине продувки всего лишь 230-250 кг/час и более.

Для защиты от коррозии системы возврата конденсата, применяются смеси нейтрализующих аминов и пленочные амины. Они добавляются к котловой воде или вводятся непосредственно в пар. Тонкая защитная пленка из аминов практически не влияет на теплопередачу.

Какова выгода от правильно подобранной системы водоподготовки

Например, владелец предприятия в Аризоне сэкономил почти 100 000 долларов в год, заключив со специализированной фирмой по химобработке воды контракт на обследование шести холодильников данного предприятия, которое тратило более 50 000 долларов в год на химикаты для водоподготовки. Специалисты привлеченной фирмы посчитали эти затраты неоправданно высокими и провели компьютерный анализ результатов обследования. Обнаружилось, что один из холодильников работал с кпд около 56% от максимального. Одной из обнаруженных причин низкой эффективности было загрязнение трубок отложениями. После обработки соответствующим очистителем, кпд вырос до 99,5%. Владелец предприятия сразу же заказал фирме разработку технологии очисти всей системы. Другой из обнаруженных причин было большое количество грязи и биологических отложений на пяти градирнях предприятия. Они были удалены при помощи насадок высокого давления. В результате мер по очистке и применению новой технологии водоподготовки, владелец предприятия будет экономить около 26 000 долларов в год только на затратах на химикаты. Еще 70 000 долларов в год планируется сэкономить за счет энергии, расход которой уменьшился за счет очистки теплообменных поверхностей труб конденсоров. В сумму экономии еще не включена стоимость 9,5 тысяч м3 воды, которая экономится за счет более эффективной работы градирен после очистки.

Процесс сгорания топлива

Можно выделить несколько проблем, являющихся общими для всех типов котлов.

Подсос воздуха

Подсос воздуха через различные неплотности снижает кпд котла. Хорошим способом выявления таких неплотностей является сжигание дымовой шашки в топке холодного котла во время регламентных работ. Выявленные места просачивания дыма следует сразу же уплотнить. Как правило, выявление мест подсоса воздуха нужно производить как только повышается содержание кислорода в отходящих газах, либо увеличивается их объем, либо понижается их температура.

Полезные советы

Наименьшая температура, до которой можно охлаждать дымовые газы зависит от типа используемого топлива и составляет около 121оС для природного газа, 150оС для угля и низкосернистого мазута, 178оС для высокосернистых мазутов. Эти пределы устанавливаются для предотвращения конденсации и коррозии.

Температура воздуха, подаваемого в топку

Температура воздуха, подаваемого в топку, чрезвычайно сильно влияет на кпд котла. Изменения температуры воздуха вызывают либо увеличение избытка воздуха, либо понижение избытка воздуха.

Увеличение избытка воздуха приводит к увеличению потерь энергии, к повышению температуры дымовых газов и к снижению кпд котла.

Снижение избытка воздуха приводит к неполному сгоранию топлива, к интенсивному образованию сажи и к потере топлива.

Для сокращения этих потерь, горелки современной конструкции настраиваются на работу с максимальной эффективностью при 15% избытка воздуха. Эта величина может колебаться в зависимости от конструкции котла и типа топлива. Однако, она не может оставаться постоянной. Сезонные изменения температуры изменяют величину избытка воздуха. Влияние изменения температуры воздуха на величину избытка воздуха приведены в таблице:

Температура воздуха, оС

Избыток воздуха, %

 

4,4

25,5

 

10,0

20,2

 

26,7

15,0

Первоначальная настройка

37,8

9,6

 

48,9

1,1

 

Как видно из таблицы, понижение температуры воздуха, подаваемого в топку, на 17оС повышает величину избытка воздуха на 5%, а понижение температуры воздуха на 22оС повышает эту величину на 10%.

Первичными признаками этих нарушений являются изменения формы и цвета факела, звук работы горелки. Удовлетворительные результаты дает применение газоанализатора содержания О2. Наибольшая эффективность котла достигается при применении автоматической системы уравновешивания избытка кислорода, отсутствующей на котлах старой конструкции.

Типы топочных систем и частные требования к ним

Системы с газовыми горелками

Объекты Постоянного Внимания (ОПВ)

  1. Котлы с несколькими горелками должны иметь устройство, задающее порядок включения горелок, обеспечивающий максимальный кпд, когда расход пара не требует использования всех горелок в течение всего времени. Следует предусматривать возможность корректировки задаваемого порядка в зависимости от сезонных изменений наружной температуры.
  2. Необходимо регулярно проверять функционирование клапана, регулирующего расход газа, на соответствие его срабатывания сигналам управляющего регулятора.
  3. Необходимо поддерживать требуемое давление газа в сопле горелки.
  4. Необходимо регулярно проверять соответствие срабатывания регулятора воздушной тяги сигналам главного регулятора.
  5. Соотношение топливо/воздух должно быть настроено на максимальную эффективность для преобладающей нагрузке по пару данного котла. Настройка соотношения может быть разной для котлов с постоянной нагрузкой (фиксированная настройка) и котлов, нагрузка которых меняется в зависимости от изменения потребления пара. Возможно, что котлы с переменной нагрузкой не смогут работать при той минимальной величине избытка воздуха, на которую настроены котлы с фиксированной нагрузкой.
  6. Система управления горелками должна настраиваться для пиковых нагрузок, учитывая рекомендации изготовителя котла. Приборы, предотвращающие затухание пламени, должны настраиваться на обеспечение безопасности при минимальной величине избытка воздуха.
  7. Для правильной работы горелок и обеспечения эффективного процесса сгорания определяющим фактором является давление газа. Непостоянство давления приводит к сгоранию переобогащенной смеси, к увеличению выброса СО и к засорению сажей, что понижает кпд котла. Причинами нестабильного давления газа могут быть колебания давления в питающем газопроводе, загрязненный или отказавший регулятор давления газа.

Системы с мазутными горелками

ОПВ

  1. Аналогично п.1 для газовых горелок.
  2. Сопла мазутных горелок склонны к засорению сажей, в результате чего снижается эффективность котла. Необходимо постоянно следить за состоянием факела. Любые изменения характеристик факела сигнализируют о необходимости очистки сопла.
  3. Системы, работающие на тяжелых мазутах требуют постоянного внимания к изменениям формы факела и к обеспечению постоянства требуемой температуры мазута. Изменение температуры мазута является результатом засорения подогревателя мазута или неправильной работы системы регулирования температуры. (Следует проверить исправность конденсатоотводчиков подогревателей мазута и их соответствие данному типу подогревателя).
  4. Система рециркуляции мазута должна работать без помех. При понижении температуры воздуха или температуры самого мазута необходимо проверить всю систему рециркуляции.
  5. Мазутные насосы и регуляторы давления мазута должны регулярно проверяться в части обеспечения постоянства требуемого давления мазута перед соплами горелок. Контроль давления должен производиться не реже 1 раза в сутки с последующей регистрацией результатов. Возможными причинами нестабильности давления мазута могут быть изношенные насосы, негерметичность предохранительных клапанов, засоренные фильтры или увеличенные люфты механических звеньев привода регуляторов давления.
  6. Подлежит проверке и система регулирования давления распыляющей среды, какой обычно является воздух или пар. Причинами потери давления может быть неисправность регулятора давления или воздушного компрессора, а также засорение мазутного сопла. ( В случае применения пара, причиной может быть отсутствие или неисправность конденсатоотводчика, в результате чего повышается влажность пара.)

Системы, работающие на угле

См. Отдельный материал.

Для принятия конкретных решений по повышению кпд котлов чрезвычайно важен статистический материал. Для его сбора рекомендуется ввести специальную ведомость проверок, в которую оператор котла должен заносить все результаты проверок ОПВ, приведенных выше.

Котлы

Обычные котлы, работающие на угле, имеют кпд от 65 до 85%. Внимание должно быть направлено на поиск путей сокращения потерь энергии, составляющих 15-35%. Для этого нужно понять, как возникают эти потери. Наиболее точный способ определения кпд котла — это измерение частных потерь тепла в процентах от тепла, содержащегося в сжигаемом топливе. Существует простая формула :

КПД котла = 100% — частные потери тепла

Источники потерь тепла

Дымовые газы

Наибольшая часть потерь тепла уходит с дымовыми газами. В худшем случае она может составлять до 30% тепла, содержащегося в сжигаемом топливе. Измерение потерь тепла производится раздельно по трем составляющим:

  • тепло, уносимое сухим газом;
  • потери тепла из-за влаги, содержащейся в топливе;
  • потери тепла, вызываемые образованием воды при сгорании водорода.

Общая величина потерь тепла зависит от температуры и объема дымовых газов, уходящих от котла. Следовательно, уменьшая температуру либо объем дымовых газов, можно уменьшить потери тепла.

Практически, нижний предел температуры дымовых газов составляет около 150оС (см. стр. 4 Полезные советы).

Дальнейшее понижение температуры газов опасно, так как возможна конденсация влаги на холодных металлических поверхностях с образованием серной кислоты, которая вызовет ускоренную коррозию этих поверхностей.

Чтобы свести к минимуму потери тепла с дымовыми газами, применяются три основных способа:

  • Уменьшение до минимума величины избытка воздуха;
  • Обеспечение чистоты поверхностей теплообмена;
  • Установка, в экономически оправданных случаях, на пути движения дымовых газов оборудования для утилизации тепла.

Кроме того, необходимо следить, чтобы не было подсоса воздуха через трещины и неплотности.

С уменьшением величины избытка воздуха, объем дымовых газов также уменьшается. Благодаря этому понижается температура газов, так как снижается их скорость и газы дольше остаются в пределах котла, отдавая большее количество тепла.

Практические способы оценки экономии

Каждые 15% снижения величины избытка воздуха или 1,3% избытка кислорода увеличивают кпд котла на 1%.

Для котлов, работающих на угле, имеются и другие источники экономии, которые описаны в отдельном материале, посвященном угольным котлам.

Так, например, равномерное распределение угля на колосниках и правильная регулировка дутья могут значительно снизить потери тепла из-за неполного сгорания топлива и выноса с дымовыми газами СО. Рекомендуется добиться, чтобы содержание СО в дымовых газах не превышало 0,04%.

Потери тепла через стенки котла

Для уменьшения этих потерь нужна качественная теплоизоляция котла и ее регулярное техническое обслуживание. В качестве критерия можно использовать приведенные ниже данные о характерных потерях тепла для хорошо изолированных котлов, работающих при полной нагрузке:

Производительность котла

Потери тепла через стенки

90 т/час

0,5%

45 т/час

0,7%

22 т/час

0,9%

9 т/час

1,0%

Следует напомнить, что потери исчисляются в % от тепла, содержащегося в сжигаемом топливе и фактически равны непродуктивным затратам топлива.

Однако, для принятия решений о проведении тех или иных работ по энергосбережению, необходимо иметь фактические данные о потерях. Для этого необходимо организовать постоянный учет ряда параметров работы котлов.

Ведомость проверок

Регистрация результатов проверок параметров работы котла дает полную картину эффективности его работы, а также позволяет определить причины нарушения нормального режима функционирования.

Например, если температура дымовых газов постепенно повышается, это может свидетельствовать о зашлаковании, о скоплении сажи или о проблемах, связанных с избытком воздуха.

Независимо от производительности котла, наиболее важными с точки зрения эффективного использования энергии параметрами, которые должны регистрироваться, являются расход пара или его давление; температура дымовых газов и коэффициент избытка воздуха. Температуру газа можно измерять при помощи термометра или термопары. Коэффициент избытка воздуха можно определять при помощи простого газоанализатора, предназначенного для кислорода или СО2. Настоятельно рекомендуется, чтобы котлы были оснащены этими приборами, которые очень быстро окупятся за счет экономии, полученной от повышения эффективности котла.

Системы управления

Уже с 1950-х годов идет замена старых пневматических и аналоговых электронных систем управления котлами на цифровые децентрализованные системы управления на компьютерной базе. В процессе этой замены выясняется, что срок службы котлов может быть увеличен. Это происходит потому, что сейчас стратегия управления основывается на изменениях компьютерных программ, а не на замене приборного оснащения, связанной с значительными трудностями, при проведении изменений в старых системах управления.

Другим преимуществом систем управления на базе компьютерных программ является их надежность. По существу, такие системы сами проверяют себя и сами вносят коррективы в свою работу.

Начиная с их широкого внедрения в конце 1970-х годов, системы управления на базе компьютерных программ заменили старые системы. Возможно, что это связано с дефицитом запасных частей и специалистов, имеющих опыт работы с аналоговыми системами управления. Однако, более важны другие причины, которые сведены в таблицу :

Пневматические/аналоговые системы управления

Децентрализованные системы управления на базе компьютерных программ (DCS)

Требуется постоянная калибровка

Заложена система команд по принципу «Настроил и забудь»

Для изменения системы требуется изменение цепей управления

Изменения вносятся в компьютерную программу

Трудности с расширением первоначальной конфигурации

Простое ступенчатое наращивание

Затруднен поиск неисправностей и ремонт

Автодиагностика, замена модулей на месте

Требуется раздельный поиск данных

Интегрированный поиск данных

Уязвимость, отказ при неисправности одного из звеньев

Терпимость к неисправностям за счет разделения функций или их дублирования или за счет того и другого

Управление горелками

Системы с несколькими газомазутными горелками

Котлы с несколькими горелками могут получить значительные преимущества от применения современной микропроцессорной технологии. Современная система управления в сочетании с системой уравнивания коэффициента избытка воздуха, также использующей математическую логику, может обеспечить экономию топлива около 3%.

В типичной системе автоматического управления дозированным сгоранием, контролируемой компьютером, процессом обеспечения требуемой производительности котла по пару управляет Мастер-регулятор, являющийся высшим звеном в иерархии системы управления. Его управляющий сигнал может корректировать и оператор при помощи Мастер-станции, находящейся на пульте управления котлами. В системе применяется перекрестное ограничение максимальных и минимальных расходов воздуха и топлива для обеспечения безопасного и эффективного процесса сгорания, рекомендованное Американской Национальной Ассоциацией защиты от пожаров (NFPA 85B, 85D).

Описание функций Децентрализованной системы автоматического управления приводится в отдельном материале.

Утилизация тепла

Экономайзеры

Экономайзеры помогают повысить кпд котла, отбирая тепло из дымовых газов после пароперегревателя или последней паровой секции котла. Они изготавливаются из горизонтальных трубчатых элементов и имеют развитую поверхность. Тепло используется для подогрева питательной воды. В экономайзеры из низкоуглеродистой стали вода должна поступать из деаэратора, чтобы уменьшить опасность коррозии. Небольшие котлы могут оснащаться чугунными экономайзерами, менее склонными к коррозии.

В котлах, работающих на угле, экономайзер может забиваться зольной пылью и сажей. В результате, уменьшается площадь сечения для прохода дымовых газов и увеличивается их скорость. Это приводит к ускоренной эрозии. В регламент технического обслуживания при плановых остановках котла должна обязательно входить операция промывки экономайзера.

Малейшие трещины трубок следует немедленно устранять, так как вытекающая из них вода, смешиваясь с зольной пылью и сажей, образует смесь, которая после затвердевания приобретает прочность бетона и может прочно закупорить экономайзер и подогреватель воздуха.

При разогреве котла питательная вода не проходит через экономайзер, но в нем образуется и накапливается пар, который продолжает там оставаться и после того, как начнет подаваться питательная вода. Это затрудняет поддержание правильного уровня воды в барабане и может вызвать гидравлический удар. Чтобы предотвратить подобные явления, нужно обеспечить постоянную подачу питательной воды в экономайзер и предусмотреть устройство для выпуска пара. Можно, также, организовать рециркуляцию котловой воды через экономайзер. В этом случае, запорный клапан на линии рециркуляции должен быть открыт до тех пор, пока питательная вода не начнет поступать через экономайзер в котел.

Подогреватели воздуха

Подогреватели воздуха охлаждают дымовые газы перед тем, как они уходят в атмосферу, повышая эффективность сжигания топлива и температуру воздуха, подаваемого для процесса горения. Для промышленных котлов, работающих на газе низкого давления или на мазуте, нагреватели воздуха используются как охладители газа, так как мазут и газ не нуждаются в подогреве перед сжиганием. Однако, для топок, работающих на угольной пыли, подогрев воздуха необходим для испарения влаги из угля перед его воспламенением. Этот же воздух используется для подачи пылевидного топлива в топку. Для стокерных котлов нагретый воздух не требуется, если содержание влаги в угле не превышает 25%.
Основной проблемой для подогревателей воздуха является коррозия, вызываемая присутствием серы и влаги в дымовых газах. Опасность коррозии можно уменьшить за счет правильной конструкции подогревателя воздуха, однако, и в этом случае операции технического обслуживания должны включать продувку от сажи и промывку подогревателей.

Для продувки от сажи используется перегретый пар или, что предпочтительней, сжатый воздух. Промывка водой производится только после удаления сажи.

Вспомогательные механизмы

Вентиляторы

Из всех видов вытяжных и дутьевых вентиляторов наиболее эффективными являются вентиляторы с аэродинамическим профилем лопастей. Их кпд составляет 90%. Кроме того, они отличаются стабильной работой, низким уровнем шума и подходят для работы при высоких скоростях. Наиболее эффективным приводом для таких вентиляторов является привод с изменяемой скоростью вращения.

Рекомендуемые проверки

  1. Периодическая проверка степени загрязнения вентилятора и его корпуса. Налипание грязи и пыли может снизить кпд вентилятора за счет постепенного изменения конфигурации лопастей и увеличения их веса. Такая проверка должна проводиться не реже 2 раз в год или чаще, если вентилятор работает в сильно запыленном помещении.
  2. Проверка износа подшипников и наличия соответствующей смазки. Одновременно проверяется величина зазора между лопастями и корпусом.

Насосы питательной воды

Для регулирования расхода питательной воды лучше всего применять насосы с приводом от электродвигателя с изменяемой скоростью вращения или с электродвигателем постоянной скорости в сочетании с гидравлическим приводом переменной скорости. В случаях, когда затраты на привод с изменяемой скоростью не окупаются или нежелательны, регулирование расхода производят при помощи дроссельного клапана между насосом и котлом. В этом случае, насос должен иметь запас по напору, так как для нормальной работы дроссельного клапана требуется создание значительного перепада давления. При такой схеме работы, конденсат в деаэраторе будет насыщаться и деаэратор должен располагаться значительно выше насосов, чтобы иметь положительное давление на всасе. Для этого могут потребоваться дополнительные затраты на строительство и трубопроводы. Вместо этого можно установить дополнительный бустерный насос, который обеспечит дополнительный напор на всасе основных насосов. Если применяется односкоростной электродвигатель и расход питательной воды может падать до величины минимального расхода для данного насоса или ниже, то необходимо предусмотреть рециркуляцию питательной воды через деаэратор. Продолжительность работы насосов в режиме рециркуляции нужно сводить к минимуму, чтобы повысить экономию энергии.

Насосы питательной воды могут работать и от паровой турбины, что позволяет изменять их скорость вращения. Децентрализованная система управления котлом на базе компьютерных программ может выполнять и эту функцию.

Электродвигатели и турбины

В качестве привода можно использовать и электродвигатели и паровые турбины. Если есть источник пара высокого давления и потребитель пара низкого давления, то турбина может служить в качестве редукционно-охладительного устройства, приводя в действие вентиляторы или насосы. Если не имеется потребителей пара низкого давления, то можно использовать конденсационную турбину, хотя турбины малой мощности этого типа имеют низкий кпд. Если же здесь вырабатывается электроэнергия, то значительно экономичней применять электродвигатели.

Сейчас производятся электродвигатели с так называемым «премиальным кпд». Они дороже обычных, но разница в цене перекрывается их преимуществами. Анализ окупаемости показывает, что при стоимости электроэнергии 0,065 за 1 кВт-час и более разница в цене быстро окупается. Ниже приводятся типичные характеристики выпускаемых в настоящее время электродвигателей с «премиальным кпд».

Мощность э/двигателя, кВт

КПД

3,7 — 7,4

85%

11,0 — 30,0

90%

37 — 110

94%

150 и более

95%

Электродвигатели должны регулярно проверяться на повышенную вибрацию, износ подшипников и наличие подходящей смазки в соответствии с инструкциями изготовителя.

Общим недостатком многих предприятий является применение более мощных электродвигателей, чем это требуется. Ряд обследований показал, что около 60% электродвигателей, установленных на предприятиях промышленности, имеют мощность, превышающую требуемую. Это — еще одна причина перерасхода энергии.

Электронный привод

Широкие возможности для сокращения потерь энергии и затрат на техобслуживание представляет сочетание новых электродвигателей с последним поколением электронных систем управления приводом. Такие системы могут управлять пуском, остановкой, регулированием скорости, реверсированием и даже позиционированием двигателей. Они могут осуществлять функции защиты — регулировать пусковой ток и сглаживать падение напряжения в сети, ограничивать потребляемый ток и отключать двигатель при перегрузке, уменьшить подгорание двигателя, представляющее опасность пожара.

Однако, самое главное, эти системы позволяют экономить энергию. Так, изменяя скорость вращения насоса вместо дросселирования потока на выходе насоса можно сэкономить 25-40% потребляемой энергии. Переключение двигателя в режим ожидания вместо холостого вращения также экономит энергию. Типичный электродвигатель потребляет за год энергию, стоимость которой в 10-20 раз превышает стоимость самого двигателя. Срок окупаемости электронной системы управления приводом менее двух лет.

По имеющимся оценкам, всего 3% имеющихся электродвигателей переменного тока имеют электронные системы управления. По другим оценкам, не менее 25% всех электродвигателей переменного тока будут потреблять существенно меньше энергии после установки этих систем. Привлекательность электронных систем определяется также и тем, что цены на них постоянно снижаются, а точность и надежность повышается.

Другим преимуществом электронных систем является простота установки и настройки. Это делает оператор при помощи клавиатуры или имеющегося интерфейса. Так как задания вводятся в цифровой форме, они очень точны и не имеют отклонений.

Современные электронные системы менее подвержены зависимости от колебаний напряжения в сети применению новых электронных технологий. Ранее применявшиеся силовые выключатели, кремниевые выпрямители и тому подобные могли работать при колебаниях напряжения в пределах 5-10%. Для новых систем этот предел составляет от 10 до 30%.

Дополнительные возможности экономии энергии для котлов, работающих на угле, приведены в отдельном материале.

Комбинированное производство энергии

Комбинированное производство энергии или когенерация энергии представляет собой производство электрической и тепловой энергии при едином процессе сгорания. При этом, потребление топлива меньше, чем при раздельном производстве этих видов энергии.

Типичный промышленный цикл выработки электроэнергии за счет энергии производимого пара имеет термический кпд около 75-85%, а процесс утилизации остающейся тепловой энергии пара имеет кпд всего около 35%. Общий термический кпд такой системы, в зависимости от соотношения вырабатываемого пара и потребляемой электроэнергии, может быть в пределах 66-80%.

При типичном промышленном цикле когенерации с использованием паровой турбины, пар высокого давления идет сначала на производство электроэнергии, а отработанный пар низкого давления направляется для использования в технологии. Так как предприятие, работающее по такому циклу, может получить общий кпд около 88%, то экономия топлива может составить 15-20%. При этом в качестве топлива может быть газ, мазут, уголь, древесина, муниципальные и промышленные отходы.

Подобные результаты можно получить и при когенерации энергии при помощи газовых турбин.

Энергоаудит

Ниже приводятся приемы повышения эффективности использования энергии для различных систем производства и потребления пара.

Паровая система

  • Поддерживайте избыток кислорода не выше 5%, а для стокерных котлов — не выше 8%.
  • Понизьте температуру дымовых газов для серосодержащих топлив до 166оС.
  • Доведите до минимума содержание горючих остатков в дымовых газах и золе.
  • Поддерживайте температуру в мазутных баках на минимальном уровне.
  • Применяйте систему уравновешивания количества кислорода с системой регулирования расхода топлива и воздуха.
  • Сократите выпар из деаэратора в атмосферу до 0,1% расхода воды или до 0,5% расхода пара или ниже.
  • Если в состав системы входит турбина, поддерживайте давление и температуру пара на максимальном уровне.
  • Понижайте давление пара в коллекторе, если в системе нет турбины.
  • Сжигайте неопасные отходы производства в котлах или испарителях.
  • Автоматизируйте продувку.
  • Разделите диапазон управления вентиляторами, если они имеют изменяемую скорость вращения.
  • Установите теплообменник в линии продувки.
  • Оптимизируйте распределение нагрузки между котлами и испарителями.
  • Проверяйте, нет ли подсоса воздуха в дымовых каналах.
  • Регулярно проверяйте кпд котла/испарителя.
  • Регулярно проверяйте работу турбины и конденсора.
  • Следите, чтобы поверхность труб не имела накипи.
  • Установите на турбине уменьшенные сопла.
  • Оптимизируйте периодичность очистки от сажи.
  • Применяйте метод использованных средств при определении стоимости угля.
  • Установите минимальное давление нагнетания на насосах питательной воды с приводом от турбины.
  • Регулярно проверяйте эффективность теплопередачи подогревателя питательной воды.
  • Используйте чистую воду из естественных источников для промывки засоренного золой оборудования.

Утилизация энергии

  • Ликвидируйте выпары в атмосферу или используйте их в качестве источников тепла.
  • Если из мятого пара после турбины должен удаляться воздух, он должен выпускаться в атмосферу.
  • Настройте режим работы турбин таким образом, чтобы давление мятого пара позволило свести к минимуму использование РОУ.
  • Проверьте, чтобы запорная арматура байпасса РОУ была герметичной.
  • Возвращайте весь конденсат в систему питательной воды.
  • Устраните все замеченные утечки пара.
  • Отключите неиспользуемые паропроводы.
  • Внедрите эффективную программу техобслуживания конденсатоотводчиков.
  • Добейтесь, чтобы количество изношенных конденсатоотводчиков было менее 5% от их общего числа.
  • Следите, чтобы все паропроводы и конденсатопроводы имели надлежащую теплоизоляцию.
  • Отрегулируйте давление на коллекторе, чтобы получить максимальную мощность турбины.
  • Установите пароструйный компрессор для повышения давления пара низкого давления и его дальнейшего использования.
  • Переместите потребителей пара на питание от коллектора минимального давления, чтобы получить максимальную отдачу от турбинв.
  • Плотно закрывайте ручную запорную арматуру турбины или установите клапаны с пневмоприводом.
  • Утилизируйте любые потери тепла.
  • Оптимизируйте баланс производства и потребления пара при помощи рационального сочетания электродвигателей и турбин.
  • Установите баки вторичного вскипания для выработки пара низкого давления из конденсата.
  • Замените пароструйные насосы для создания вакуума механическими вакуумными насосами.
  • Проверьте, чтобы сопла пароструйных устройств имели требуемый размер.
  • Старайтесь сократить количество работающих вакуумных пароструйных устройств.
  • Следите, чтобы к вакуумным пароструйным устройствам подавался пар требуемого давления.
  • Понижайте давление пара, используемого для отопления, при оттепелях.

Градирни

  • Обеспечьте свободный доступ к термометрам.
  • Используйте минимальное количество насосов.
  • Дросселируйте расход, чтобы перепад температуры на градирне был не менее 5оС.
  • Подбирайте скорость вентилятора в соответствии с состоянием окружающего воздуха.
  • Установите на вентиляторе лопасти с изменяемым шагом.
  • Поддерживайте правильный цикл концентрации.
  • Следите, чтобы оборудование градирни работало в расчетном режиме.

Системы сжатого воздуха

  • Отношение мощности двигателя компрессора в кВт к фактической производительности в 100 х SCFM должно быть менее 19 для давления воздуха 7,0 кг/см2 и менее 24 — для давления воздуха 11,2 кг/см2 .

N кВт : V x 100 ( SCFM) ( 19 для Р = 7,0 кг/см2
N кВт : V x 100 (SCFM) ( 24 для Р = 11,2 кг/см2

  • Для обеспечения фактической потребности в сжатом воздухе используйте минимальное количество компрессоров.
  • Антипомпажные клапаны должны быть плотно закрыты.
  • Управляйте антипомпажными клапанами при помощи расхода, а не давления.
  • Перенесите основную нагрузку с центробежных и иных типов компрессоров на поршневые.
  • Понизьте давление в системе до минимально необходимого уровня.
  • Для регулирования давления нагнетания применяйте регулирующий клапан.
  • Регулярно контролируйте давление и температуру ступеней компрессора для раннего обнаружения неисправностей.
  • Устраните протечки воздуха через отделители влаги.
  • Замените неподогреваемые осушители воздуха подогреваемыми.
  • Небольшую потребность в воздухе высокого давления обеспечивайте при помощи малых бустерных компрессоров.
  • Не используйте сжатый воздух для очистки или размешивания.
  • Контролируйте температуру воздуха на выходе компрессора для раннего обнаружения неплотности клапанов или поршней.
  • Следите, чтобы фильтры забираемого воздуха были чистыми.
  • При возможности охлаждайте забираемый воздух.
  • Утилизируйте тепло холодильника последней ступени.
  • Устраните все утечки воздуха.
  • Не пользуйтесь дроссельным клапаном на выходе компрессора.
  • При возможности, используйте вместо сжатого воздуха воздух от вентилятора.
  • Отключайте сжатый воздух от неработающего оборудования.
  • Постоянно контролируйте расход сжатого воздуха чтобы вовремя заметить необычные отклонения.

Вентиляторы

  • Применяйте приводы с изменяемой скоростью.
  • Для понижения скорости лучше заменить шкив, чем дросселировать тягу.
  • Регулируйте выходные параметры воздуха при помощи регулирующего клапана, чтобы снизить потери от дросселирования.
  • Смонтируйте воздуховоды, обеспечивающие минимальные потери статического давления.
  • Устраните утечки воздуха через неплотности воздуховода.
  • Не допускайте проскальзывания приводных ремней вентилятора.

Насосы

  • Понизьте давление в системе до минимального уровня, необходимого потребителям.
  • Проводите балансировку рабочих колес, чтобы избежать эффекта дросселирования.
  • Соединяйте теплообменники последовательно, чтобы уменьшить расход охлаждающей воды.
  • Для малых расходов воды высокого давления используйте малые бустерные насосы.
  • Для обеспечения требуемого расхода воды используйте минимальное число насосов.
  • Поддерживайте техническое состояние насосов, чтобы они развивали расчетный напор.
  • При возможности, заменяйте напорные потоки гравитационными.
  • Если требуются значительные изменения давления в зависимости от сезона, то желательно менять рабочие колеса насосов.
  • Следите, чтобы сальники имели минимальные утечки.
  • Для перекачки конденсата можно использовать насосы, приводимые в действие паром или сжатым воздухом, которые не имеют сальников и не запариваются. (Примечание переводчика).

Паро-конденсатные системы

Эффективное управление паро-конденсатными системами и регулярное техобслуживание представляют собой значительный потенциал энергосбережения. Например, из-за отсутствия на предприятиях эффективных программ техобслуживания, там в среднем можно обнаружить 15-20% плохо работающих конденсатоотводчиков. Другим источником потерь энергии является терпимость к утечкам пара, которая обходится в 3-5% от производства пара. Нарушение сплошности теплоизоляции может привести к потерям пара в размере 5 — 10% во время сильных дождей, когда изоляция намокает и теряет эффективность. Неисправные турбины и теплообменники могут снизить кпд системы еще на 25%.

Для достижения максимальной эффективности при производстве пара следует соблюдать пять общих правил :

  1. Всегда вырабатывайте пар максимально возможного давления и температуры. Это — основной термодинамический и экономический принцип.
  2. Для использования в технологических процессах всегда подавайте пар минимально допустимого давления и температуры.
  3. Пар из котлов должен предназначаться только для важных конечных целей, таких как технология и кипятильники.
  4. Всегда понижайте давление пара при помощи наиболее экономичных из имеющихся средств.
  5. Всегда вырабатывайте максимальное количество пара из вторичного тепла, остающегося после технологического процесса.

Правильная конструкция паро-конденсатной системы может значительно повысить ее эффективность. Плохо сконструированные конденсатоотводчики чаще всего плохо работают или вскоре полностью отказывают. Системы паровых спутников часто расширяются не вполне обдуманно для решения локальных задач, таких как компенсация неработающих конденсатоотводчиков. Утечки пара, замораживание, тупиковые паропроводы и повреждения оборудования являются последствиями неправильной конструкции системы. Так как существует множество областей, где могут возникнуть проблемы, требующие внимания, было бы полезно распределить большинство из них, насколько это возможно, на общие группы.

Общие положения технологии управления

  1. Чтобы свести к минимуму потребление энергии на предприятии, должны применяться анализаторы технологического процесса и передовые технологии автоматического управления этими процессами. Многие предприятия применяют подогреватели питания, чтобы подать тепло, необходимое для рабочего процесса. Оптимизация системы подразумевает значительную экономию энергии. Постановка частных задач управления процессом производства должна предусматривать и задачу энергосбережения.
  2. Неправильно работающие вакуумные системы могут значительно увеличить потребление пара. Любое проявление утечек пара должно сразу устраняться.
  3. Каждый производственный участок должен иметь ведомость проверок и стандартные режимные карты, подтверждающие, что все ненужные конденсатоотводчики и паровые спутники отключены, поскольку они являются существенными потребителями пара. Спутниковые системы часто по привычке оставляют работать в течение всего года. В то время, как они необходимы только в холодный период.
  4. Цель — величина минимального расхода пара и руководство для ее достижения должны быть разработаны для всех цехов и для основных видов оборудования. Эти цели должны корректироваться в установленном порядке при изменении технологического процесса. Задаваемая величина минимального расхода должна накладываться на кривую нагрузки. Необходимо решить задачу управления производством в соответствии с кривыми нагрузки.
  5. Для каждого генератора тепла (котла) следует определить фактическую производительность и кпд. В период увеличения потребления пара это поможет загрузить в первую очередь наиболее эффективные котлы, затрачивая меньше топлива для производства большего количества пара при помощи наиболее эффективной системы.
  6. Паровые системы следует регулярно обследовать, чтобы выявлять редко используемые паропроводы, которые можно отключить. Системы должны настраиваться так, как это диктуется потребностями предприятия в паре. Если процесс настройки систем не автоматизирован, то он должен быть описан комплектом четко изложенных письменных инструкций для оператора.
  7. Системы паровых спутников должны быть сокращены до минимума, так как их применение снижает эффективность всей системы распределения пара. Следует изучить альтернативные варианты замены паровых спутников, такие как токопроводящие греющие ленты, особенно для удаленных участков, где постоянный контроль паровых спутников практически трудно осуществим.
  8. Системы распределения пара и сбора конденсата должны проектироваться с учетом применения высокоэффективных систем защиты от коррозии.
  9. При проектировании паровых систем следует предусматривать их оснащение достаточным количеством средств учета пара, чтобы можно было проследить, где он расходуется и иметь возможность составления балансов потребления пара как по всему предприятию, так и для отдельных единиц технологического процесса.

Конденсатоотводчики

  1. Каждый участок производства должен иметь программу регулярных проверок состояния работоспособности конденсатоотводчиков. Регулярность проверок зависит от конкретных условий, но должна быть не менее одного раза в год.
  2. Для упрощения проверок и регистрации результатов все конденсатоотводчики должны быть пронумерованы с привязкой к плану помещения. Входящие и выходящие трубопроводы конденсатоотводчиков должны быть отмечены для упрощения изоляции и ремонта.
  3. Операторы оборудования и технический персонал, отвечающий за техобслуживание, должны быть надлежащим образом обучены методам проверки конденсатоотводчиков. В случаях, когда необходимо применять ультразвуковые приборы, следует привлекать специально обученных специалистов.
  4. Наивысший приоритет при техобслуживании должен предоставляться ремонту или техобслуживанию отказавших конденсатоотводчиков. Повышение внимания к своевременному проведению техобслуживания может сократить число отказов до 3-5% или менее. Отказ конденсатоотводчика означает потерю 22 — 45 кг/час пара.
  5. Все конденсатоотводчики в закрытой системе должны иметь отвод для сообщения с атмосферой, чтобы работу конденсатоотводчика можно было проверить визуально. Если конденсатные коллекторы не имеют таких отводов, их нужно устроить.
  6. Для каждого конкретного места применения конденсатоотводчика нужно подбирать конденсатоотводчик наиболее подходящей конструкции. В определенных случаях конденсатоотводчики с опрокинутым поплавком могут быть более предпочтительны, чем термостатические и термодинамические.
  7. Важно иметь возможность наблюдать работу конденсатоотводчиков через коллектор. Хотя можно использовать несколько различных методов проверки, наиболее надежным методом является непосредственное наблюдение. Ультразвуковые, акустические и пирометрические методы испытаний часто приводят к ошибочным выводам.
  8. Конденсатоотводчики нужно правильно подбирать по пропускной способности к ожидаемой нагрузке по конденсату. Неправильный подбор ведет к потерям пара, замерзанию и к механическим отказам.
  9. Системы сбора конденсата должны проектироваться надлежащим образом, чтобы предотвратить опасность замерзания и/или преждевременного отказа конденсатоотводчиков. Диаметр конденсатопроводов следует выбирать так, чтобы они могли пропускать еще и паро-конденсатную смесь от 10% конденсатоотводчиков, отказавших в открытом положении.

Теплоизоляция

  1. Необходимо регулярно обследовать паровые системы, чтобы вовремя заменять или ремонтировать разрушенную или потерявшую сплошность теплоизоляцию. Это особенно важно делать после того, как изоляция снималась для ликвидации утечек пара.
  2. Общее обследование всей системы паропроводов должно проводиться 1 раз в 5 лет (или же 1/5 всей системы ежегодно) для выявления мест, где изоляция или ее влагозащитный слой разрушены. Характерным последствием таких дефектов будет длительное воздействие влаги, химических веществ ил углеводородных соединений. В число приборов для измерения эффективности теплоизоляции входят термографические приборы. Они показывают температуру участков поверхности в виде участков разного цвета. Этот метод является идеальным для больших площадей. К другим приборам относятся портативные инфракрасные пирометры или тепловые пистолеты, которые измеряют температуру поверхности по инфракрасному излучению от этих поверхностей; контактные пирометры и поверхностные красители, которые должны наноситься на измеряемую поверхность.
  3. После выполнения любых работ по техническому обслуживанию, необходимо проверить, чтобы в зоне выполнения работ теплоизоляция была отремонтирована или заменена. Съемные маты изоляции нужно снова укрепить на всех видах оборудования. Последней операцией при проведения любых работ по техобслуживанию должен быть ремонт, замена либо восстановление изоляции. Часто бывает, что пренебрегают такими компонентами оборудования как арматура, турбины, насосы и фланцы, в результате чего они остаются неизолированными.
  4. Все новые паропроводы должны оснащаться теплоизоляцией оптимальной толщины.
  5. При обследовании паропроводов необходимо визуально проверять наличие следующих дефектов изоляции:
  • Физические повреждения.
  • Трещины барьеров испарения.
  • Лопнувшие ленты или проволока.
  • Разрушенные или поврежденные влагозащитные уплотнения соединений.
  • Поврежденные кожухи или влагозащитные покрытия.

Утечки пара

  1. Все места утечек пара должны ликвидироваться как можно быстрее. Видимые утечки пара являются наиболее наглядными источниками потерь энергии. Приведенная ниже таблица содержит данные о потерях пара в кг/час через отверстия разных диаметров в зависимости от давления пара. Такие утечки пара олицетворяют безразличие управленцев к эффективности работы предприятия и являются предпосылками серьезных последствий нарушения безопасности работ. Утечки пара не становятся меньшими и не имеют постоянной стоимости.
  2. Стандартные операции обслуживания должны предписывать, чтобы для арматуры и фланцевых соединений паровых систем применялись соответствующие прокладки, набивочные и уплотнительные материалы.
  3. Если паровую систему нельзя останавливать для ремонта мест утечек пара, то нужно привлекать соответствующих специалистов, которые располагают правом и методами ремонта действующих паропроводов.
  4. Все паровые системы должны проектироваться с учетом сведения к минимуму возможности утечек пара. Например, количество фланцевых и резьбовых соединений должно быть минимальным.

Методы визуальной оценки потерь пара

Метод эквивалентных отверстий

Метод длины «петуха» пара

Давление пара, кг/см2

Диаметр
отверстия, мм

Потери пара
кг/час

Потери
$/год

Длина
«петуха»,
м

Потери пара, кг/час

Температура воздуха, оС

 

8,1 кг/см2

7

21

32

8,1

1,6

6,8

400

0,91

4,5

13,6

22,7

8,1

3,2

27,2

1600

1,8

13,6

77

127

8,1

6,3

108,9

6400

2,7

31,7

190

317

8,1

12,7

458

27000

3,6

50

295

500

8,1

25,4

1769

104000

29 кг/см2

 

29

1,6

25

1450

0,91

9,1

15,9

22,7

29

3,2

100

5800

1,8

22,7

77

132

29

6,3

400

23200

2,7

59

227

363

29

12,7

1597

92800

3,6

100

395

635

29

25,4

6387

372000

8,1 кг/см2

Потери $/год

 

0,91

260

790

1300

1,8

790

4420

7280

2,7

1820

10920

18200

3,6

2860

16900

28600

29 кг/см2

 

0,91

520

910

1300

1,8

1300

4420

7540

2,7

3380

13000

20800

3,6

5720

22620

36400

Потери в $ /год определены исходя из стоимости пара $ 6,6/тонна

Давление

  • Есть много причин, побуждающих использовать для отопления пар минимально возможного давления, но первичным является стремление сократить потребление энергии. Изменения технологии или замена оборудования будут часто предоставлять возможность использования пара меньшего давления. Эти соображения являются первоначальным этапом проектирования предприятия и любым рекомендованным изменениям должен предшествовать экономический анализ, подтверждающий целесообразность изменения технологии или замены оборудования.
  • Следует максимально использовать утилизацию тепла пара при всех уровнях давления. Редуцирование пара высокого давления не следует производить при помощи редукционных клапанов, а пар низкого давления нельзя выпускать в атмосферу. Есть серьезные стимулы для прекращения выпуска пара в атмосферу и бесполезного срабатывания давления. Наибольшим из них является значительное сокращение затрат на топливо. Необходимо создание инструментария для непрерывного контроля потерь давления и выпуска пара. Короче говоря, все паровые системы должны быть сбалансированными.
  • Все паровые подогреватели должны работать только на паре минимально возможного давления. Это осуществляется за счет увеличения поверхности трубных сборок и других мер.
  • Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Работник организации должен сообщить руководству организации ответственному лицу обо всех инфекций
  • Октолипен 300 ампулы для капельницы инструкция по применению
  • Тримебутин 200 инструкция по применению цена отзывы пациентов
  • Двигатель ямз 536 инструкция по ремонту
  • Супракс 400 таблетки инструкция по применению для детей дозировка