Economisirea energiei ca resursă energetică (pagina 2 din 3)

10/16/17 Duma de Stat va discuta despre creșterea eficienței energetice a țării cu experții din industrie. Mai multe >>>

10/12/17 Înregistrarea pentru Congresul "Eficiența energetică. Secolul XXI. Metode de inginerie pentru reducerea consumului de energie al clădirilor »mai mult >>>







Nou pe portal

10/20/17 Întâlnirea din Guvernul Federației Ruse a discutat despre economisirea energiei și eficiența energetică mai mult >>>

pagina 2 din 3

Economisirea energiei ca resursă energetică

În procesul de dezvoltare economică, fiecare țară a avut perioade de subestimare a posibilității și necesității de economisire a energiei. Aceasta a dus la retragerea din procesul de consum energetic economic de către majoritatea producătorilor și consumatorilor de energie. Importanța economisirii de energie în sfera de producție este determinată și de faptul că pentru fiecare unitate de energie cheltuită în această etapă trebuie să cheltuiți aproximativ trei unități de resurse de energie primară în producția și transmisia de energie.

Calculele arată că 1% din economiile de energie din Rusia dă o creștere a produsului intern brut cu 0,35%. Aceasta este cauzată de faptul că costul punerii în aplicare a măsurilor de economisire a resurselor de combustibil și de energie în industrie, sectorul de utilități este de 2-3 ori mai mică în comparație cu investițiile de capital necesare pentru o creștere echivalentă a producției sub formă de gaze naturale, petrol și cărbune.

În consecință, economisirea de energie reprezintă o putere suplimentară a sursei de energie, deoarece permite economisirea de energie a sursei de energie sau a consumatorului pentru a furniza energie suplimentară unui alt consumator, menținând în același timp capacitățile existente.

Economisirea de energie va permite să se întindă pentru o perioadă mai lungă de resurse limitate de combustibili de înaltă calitate în pământ. De asemenea, permite rezervarea unei părți din rezervele de combustibili fosili pentru nevoi neenergetice: producția de medicamente, lubrifianți și alte materiale. O altă problemă constă în faptul că, chiar și acum, de multe ori depășirea restricțiilor privind combustibil și energie electrică pentru o varietate de motive cu privire la faptul că, în viitor, nu vom avea mai puține probleme cauzate de deficitul de energie prelungit excepția cazului în care va fi deschis și gata pentru noi surse de energie. Ar trebui să ne pregătim pentru faptul că o parte a acestui deficit ar trebui compensată prin măsuri de economisire a energiei. În caz contrar, vă puteți aștepta la o schimbare foarte semnificativă a stocurilor și consumabile nu numai energie, ci materii prime pentru întreprinderile individuale și chiar sate.

După cum sa menționat deja, există un mare potențial pentru conservarea energiei. Dar există mulți factori care împiedică utilizarea majorității proceselor eficiente din punct de vedere energetic. Sunt mulți dintre ei. Observăm aici următorii factori: structura tarifelor nu mobilizează producătorii de energie pentru a reduce volumul de aprovizionare; Consumatorii de energie sunt mai interesați de satisfacție decât de optimizarea cerințelor energetice; Menținerea unei lipsuri semnificative de cunoștințe în rândul populației, a personalului de producție în ceea ce privește oportunitățile de economisire a energiei pentru consumul de energie casnic, industrial și de altă natură.

În acest sens, se vor face încercări de a identifica acele zone de conservare a energiei care sunt viabile din punct de vedere economic și care pot îmbunătăți semnificativ eficiența energetică a vieții noastre.

Iată câteva exemple de metode reale și procese tehnologice care pot contribui la o utilizare mai eficientă a energiei.

Pregătirea apei de apă. Zeci de mii de case mici de cazane funcționează în Rusia. Majoritatea dintre ei lucrează fără tratament chimic de apă. Când boilerele sunt alimentate cu apă brută, pe măsură ce crește temperatura, sărurile de duritate formează cristale care formează depuneri puternice (scară) pe suprafața încălzirii. Este o astfel de deșert, ca regulă, se formează în ceainici smalț pentru apă fiartă. Aceste depuneri au o rezistență termică ridicată:







Grosimea scării, mm 1,0 1,5 3 5 7 10 13

Pierdere de combustibil,% 10 15 25 32 39 50 70.

Grosimea minimă a depozitelor în țevile cazanelor, rețelelor de încălzire care funcționează fără organizarea unui regim hidro-chimic este de 2,5-3,5 mm. Adică, în cazul acestor sisteme de alimentare cu căldură, se consumă încă 25% din combustibil, asigurând în același timp modul de încălzire necesar. Conform calculelor noastre, în fiecare regiune a Rusiei, supraexploanțele de combustibil variază de la 1 la 2 milioane de tone. t. pe an. Soluția la această problemă este posibilă prin utilizarea de antiknapine.

Izolare termică. Până acum, în planul filistin, apare întrebarea: "De ce este necesară izolarea?". Izolarea termică reduce pierderile de energie de la o suprafață situată la o temperatură diferită de temperatura ambiantă (aer, sol); reduce costurile actuale ale întreprinderii și ale populației pentru combustibil și energie; îmbunătățește eficiența proceselor tehnologice și crește productivitatea acestora. Izolarea poate chiar să reducă costurile de capital necesare.

Avantajele utilizării izolației termice nu se limitează numai la reducerea consumului de energie. Izolarea contribuie la reducerea costurilor de ventilație și de aer condiționat pentru echipamentele interioare și, de asemenea, reduce coroziunea echipamentului prin reducerea condensării componentelor corozive în fluxurile de gaze. Reducerea consumului de combustibil va duce la o reducere a emisiilor de produse de combustie care poluează mediul (în principal oxizi de sulf, azot și solide în suspensie), aplicând astfel izolații pentru îmbunătățirea calității aerului înconjurător.

Dăm doar un exemplu. În viața noastră de zi cu zi, avem în mod regulat să vedem conductele rețelei de căldură fără izolație. Să calculăm pierderile de căldură printr-o conductă neizolată cu următoarele date: diametrul țevii 159 mm, temperatura peretelui țevii 65 0 С, temperatura aerului ambiant 0 0 С, lungimea secțiunii neizolate - 10 m. Durata perioadei de încălzire este de 228 de zile. Tariful pentru energia termică este de 200 de ruble / Gcal. Conform datelor de referință, valoarea fluxului de căldură de la un metru curent al conductei va fi de 336 kcal / m # 8729; Determinați pierderea de căldură (în Gcal și în ruble), în cazul funcționării acestei secțiuni a rețelei de încălzire neizolate pe întreaga perioadă de încălzire:

Q = (336 # 8729; 10 # 8729; 228 # 8729; 24) # 8729; 10-6 = 18,4 Gcal / an;

Qrub = 18,4 # 8729; 200 = 3680 ruble / an.

Pentru comparație, observăm că pentru încălzirea unui singur apartament cu o suprafață totală de 50 m 2 pe an, este nevoie de 12 până la 15 Gcal. Adică, la fiecare 10 m de rețea de încălzire neizolată, aceasta este o pierdere de căldură mai mare decât pentru încălzirea unui apartament cu o suprafață de 50-60 m 2.

7.4. Despre deciziile uitate

În țara noastră, în timp util, au fost dezvoltate, utilizate și utilizate pe scară largă metode de utilizare rațională a energiei. Mai întâi de toate, o dată pe scară largă, izolație improvizată - turbă, zăpadă, rumeguș, paie. În zonele rurale, aceste materiale și tehnologii pentru utilizarea lor au fost utilizate peste tot.

Dar, în special pe scară largă, inclusiv în aplicații industriale, a găsit în timp util fără răcire în masă cu ajutorul apei naturale sau artificiale, precum și a gheții uscate (acid carbonic solid). Apoi, pe măsură ce tehnologia de refrigerare sa dezvoltat în condițiile unor prețuri scăzute de energie și combustibil, aceste tehnologii au fost practic uitate.

Dar machineless meritul incontestabil de răcire pentru temperatură scăzută, în special la capacitate de răcire redusă, sunt simplitate, accesibilitate, costuri reduse inițial, un consum redus de metal și alte materiale de construcție, și cel mai important, mai puțin de răcire consumul de energie. Prin urmare, iată câteva dintre materialele din ultimii ani pe această temă.

Metode de recoltare a gheții naturale

Condițiile climatice ale țării noastre permit o mare parte a teritoriului să recolteze gheața naturală. În funcție de condițiile climatice și alte condiții locale, se folosesc în principal două metode principale de recoltare a gheții naturale: prepararea gheții din rezervoare; gheață înghețată.

Achiziționarea de gheață din rezervoare este făcută prin prășirea sau tăierea blocurilor din capacul de gheață format în timpul iernii pe suprafața rezervoarelor naturale. Acum, această tehnologie este utilizată pentru a pregăti gheața ca material de construcție pentru construirea de "orașe" de gheață de Anul Nou.

Grosimea gheții pe suprafața rezervoarelor depinde în primul rând de cât de scăzut scade temperatura în timpul iernii într-o anumită zonă și de cât timp sunt menținute temperaturile scăzute ale aerului, care este viteza constantă a vântului. Conform formulei empirice a FI Bydin, grosimea gheții la sfârșitul sezonului poate fi determinată aproximativ după cum urmează:

unde Σtσr мес este suma mediilor lunare medii negative.

Grosimea gheții în orice moment în timpul iernii

print | descărcați gratuit Economisirea energiei ca resursă energetică (pagina 2 din 3). Rezervați Acasă energie Danilov NI Shchelokov Ya.M. Sursa: Portalul pentru Conservarea Energiei,
www.energosovet.ru







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: