Малая энергетика: Малая энергетика в России: преимущества и практические проблемы

Малая энергетика в России: преимущества и практические проблемы

| adm


В России малая энергетика делает первые шаги, имея большие перспективы для развития и не имея соответствующей законодательной базы. В статье автор рассматривает актуальные вопросы регулирования, существующие проблемы и ближайшие планы развития малой генерации в нашей стране. Автор приводит как плюсы — эффективность, экологичность, экономичность, автономность малой энергетики, так и присущие ей недостатки — проблемы со сбытом электроэнергии, низкой надежностью, негативным влиянием на других потребителей. Автор выражает надежду на полноценное развитие малой генерации при условии снятия существующих барьеров в отрасли.


Производство электрической и тепловой энергии для собственных нужд или в непосредственной близости от конкретного потребителя с каждым годом становится все более актуальным. И если на Западе это уже стало трендом, например, в Дании на долю нецентрализованной генерации приходится порядка 50% от всей вырабатываемой в стране электрической энергии, то в России малая энергетика
1 скорее делает свои первые шаги. Во многом это связано с историческими особенностями развития нашей страны, когда энергетика в течение длительного времени существовала как единый хозяйственный комплекс. В результате Единая энергетическая система (ЕЭС) России сформировалась и функционирует на основе принципов централизованной выработки электроэнергии и концентрации генерирующих мощностей на крупных электростанциях.


Однако в рыночных условиях потребители стремятся к экономической целесообразности, в том числе к снижению затрат на энергоснабжение, что ставит перед отраслью новые задачи, с которыми сложившаяся система справиться не в состоянии. Например, Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации
2 признает, что «тариф на электрическую энергию в России практически исчерпал потенциал роста. Стоимость электрической энергии, получаемой из Единой энергетической системы России, для многих промышленных потребителей приближается к стоимости энергоснабжения от собственных генерирующих мощностей (включая стоимость их строительства), что в том числе приводит к развитию распределенной генерации и уходу потребителей от централизованного энергоснабжения». В этой связи постоянный рост тарифов на электрическую и тепловую энергию приводит к тому, что все больше и больше потребителей задумываются о собственной генерации.


К этому нужно прибавить трудности с получением и выполнением технических условий на необходимую мощность, сложность и дороговизну присоединения новых объектов к сетям, а также недостаточную надежность существующих схем энергоснабжения. Поэтому в сложившихся условиях малая энергетика обладает значительным потенциалом и является достойной альтернативой традиционному централизованному энергоснабжению.


Стоит отметить, что причины для развития малой генерации в нашей стране отличны от большинства западных стран. Например, в Германии причиной чаще всего выступают «энергетический переход», т.е. переход от ископаемого топлива и ядерной энергетики к возобновляемым источникам, и стремление к независимости от импорта энергоресурсов. В нашей стране строительство объектов малой генерации чаще всего является не самостоятельным видом деятельности, а вынужденной мерой: потребителей энергии не устраивают цена, надежность, качество сетевого ресурса или невозможность его получения из-за удаленности источника
3.


При этом, несмотря на то что Энергетическая стратегия России на период до 2030 г.
4 упоминает развитие малой энергетики в числе основных приоритетов, в законодательстве до сих отсутствует даже ее определение, не говоря уже о правовой основе для ее развития и механизмах поддержки.


В специальной и научной литературе под малой энергетикой понимается направление энергетики, обеспечивающее получение энергии (мощности) независимо от централизованных источников
5. При этом цель создания объекта энергетики (обеспечение собственных нужд или нужд других потребителей) или тип используемого топлива (традиционное или из возобновляемых источников) значения не имеют.


Как правило, под объектами малой генерации российское законодательство и официальные документы понимают станции установленной генерирующей мощностью до 25 МВт. В частности, согласно Стратегии развития энергомашиностроения Российской Федерации на 2010–2020 гг. и на перспективу до 2030 г.
6, к распределенной генерации относятся тепловые электростанции мощностью до 25 МВт и возобновляемые источники энергии (ВИЭ), расположенные в непосредственной близости от потребителей. Схема и программа развития Единой энергетической системы России на 2012–2018 гг.7 называет «малыми» гидроэлектростанции с установленной мощностью 25 МВт и менее.


Ограничение верхнего предела мощности объекта по производству электрической энергии планкой в 25 МВт для этой цели не случайно. Так, закон об электроэнергетике
8 и правила оптового рынка электрической энергии и мощности9 предусматривают обязанность субъектов генерации с установленной генерирующей мощностью 25 МВт и выше реализовывать произведенную ими электрическую энергию исключительно на оптовом рынке. Субъекты с меньшей генерирующей мощностью могут продавать выработанную электрическую энергию на розничных рынках. А поскольку выход на оптовый рынок и деятельность на нем сопряжены с определенными трудностями10, соответствие генерирующего объекта данному критерию означает возможность без дополнительных препятствий продавать излишки произведенной электрической энергии в сеть. Кроме того, на оптовом рынке функционирование малой генерации неэффективно технологически, т.к. себестоимость производства чаще всего несопоставимо выше оптовой цены на электрическую энергию.


В свою очередь объекты малой генерации иногда разделяют на три подкласса: микрогенерация — станции мощностью до 15 кВт, мини-электростанции мощностью до 1 МВт, малые электростанции мощностью более 1 МВт.



Экологичность


Малая генерация в основном ассоциируется с использованием первичной энергии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как солнце, ветер, тепло земли (геотермальные источники). Кроме того, в последнее время появляются проекты по строительству малых станций, функционирующих на основе вторичных энергоресурсов: твердых бытовых отходов и отходов производства (от древесных опилок и стружек до выхлопных газов газоперекачивающих агрегатов), что также экологичнее углеводородного топлива, на котором работают крупные электростанции.



Эффективность


Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии (когенерация), а также холода (тригенерация), в режиме которой работает большинство малых станций на традиционных видах топлива, многократно повышает их эффективность. В таком режиме при производстве электрической энергии вырабатывается вторичный (попутный) энергоресурс в виде тепла, который может быть использован для целей теплоснабжения или кондиционирования. Современные когенерационные и тригенерационные установки на каждый мегаватт электрической мощности дают примерно столько же тепловой мощности. При этом стоимость ее производства приближена к нулю.


Кроме того, за счет непосредственной связи генерирующего объекта с потребителями многократно повышается эффективность загрузки генерирующих мощностей, увеличивается коэффициент использования мощности (КИУМ) и сокращаются потери при передаче электрической энергии.



Экономичность


Субъекты малой генерации могут предложить более низкую цену электрической энергии за счет исключения сетевой составляющей и сбытовых надбавок. Использование возобновляемых источников энергии, местных энергоресурсов и продуктов собственного производственного процесса, таких как попутный газ, создают дополнительный положительный эффект за счет снижения топливной составляющей.


Эффективное использование собственной генерации наряду с сетевой электроэнергией помогает сократить платежи за последнюю на розничном рынке. В первую очередь — за счет уменьшения энергопотребления из сети в часы пиковой нагрузки, когда стоимость электроэнергии самая высокая.


«Сглаживание пиков» за счет собственной генерации также позволяет достичь положительного экономического эффекта и субъектам оптового рынка. В России в целях обеспечения надежной и бесперебойной поставки электрической энергии на оптовом рынке продаются два товара: электрическая энергия и мощность. Крупные потребители, покупая на оптовом рынке электрическую энергию, также должны оплачивать второй товар — мощность. Покупка мощности дает потребителю право требовать поддержания генерирующего оборудования в состоянии готовности к выработке электрической энергии, иными словами, покупка мощности на оптовом рынке — это гарантия получения необходимого объема электрической энергии. При этом платежи за мощность обычно составляют около половины платежей на оптовом рынке.


Определение объема мощности, подлежащего оплате конкретным потребителем, происходит не в зависимости от величины присоединенной мощности, а пропорционально объемам фактического пикового потребления. Если время реальной пиковой нагрузки конкретного потребителя не приходится на часы, определенные коммерческим оператором для всего региона (например, в результате использования потребителем в эти часы собственной генерации), то такой потребитель практически не платит за мощность.



Автономность


Объекты малой энергетики позволяют снизить зависимость от источников большой генерации, что актуально, например, на случай ремонта или аварий в сетях. Развитие малой энергетики в зонах децентрализованного энергоснабжения приводит к повышению эффективности использования местных энергоресурсов, развитию местного электросетевого хозяйства и сокращению объемов потребления завозимых нефтепродуктов
11. Кроме того, если мы говорим об отдаленных и труднодоступных регионах, такие объекты позволяют отказаться от необходимости строить протяженные линии — что, в свою очередь, означает уменьшение потерь энергии при передаче и повышение энергоэффективности.


Однако функционирование объектов малой генерации в нашей стране сопровождается рядом практических проблем и недостатков.



Проблемы со сбытом электроэнергии


В целом, в существующих условиях малая генерация по-настоящему выгодна только для собственных нужд или для нужд иного потребителя, расположенного в непосредственной близости от генерирующего объекта (и получающего энергию «с шин» станции). В противном случае неминуемо возникнут трудности со сбытом электрической энергии, которые обусловлены рядом нормативных и организационных препятствий. Но даже если источник генерации построен для собственных нужд или под конкретного потребителя, то и в этом случае все перечисленные ниже трудности актуальны при необходимости сбыта излишков.


Во-первых, субъектам малой генерации трудно конкурировать с крупными производителями в части цены электрической энергии, поскольку себестоимость производства последних значительно ниже за счет большой мощности. А высокие котловые тарифы на передачу делают поставку от распределенной генерации до потребителя по распределительным сетям еще более невыгодной, даже несмотря на их территориальную близость.


Во-вторых, им трудно конкурировать с гарантирующим поставщиком за потребителей. Однако этот фактор скорее субъективный, поскольку на практике сами потребители отдают предпочтение гарантирующему поставщику, не решаясь заключить договор с независимым производителем, несмотря на преимущества, которые предоставляет малая генерация. Связано это по большей части с неосведомленностью самих потребителей, которые за долгие годы привыкли к тому, что в условиях централизованной системы у них отсутствовала возможность выбора поставщика
12.


В-третьих, сами гарантирующие поставщики часто препятствуют выходу на рынок розничных производителей, создавая искусственные ограничения для потребителей в выборе контрагентов. Происходит это из-за недостаточной проработки механизма продажи электрической энергии субъектами распределенной генерации и на практике может выражаться в отказе уменьшать объемы электрической энергии, приобретаемой потребителем у гарантирующего поставщика, на объемы, приобретаемые им у производителя, в отказе гарантирующего поставщика от заключения договора на приобретение у производителя излишков электрической энергии.


В-четвертых, независимые производители сталкиваются с трудностями при продаже электроэнергии в сеть, что объясняется слабостью нормативной базы. Самый, казалось бы, очевидный способ — продажа сетевым организациям для целей компенсации потерь — наталкивается на ряд законодательных препятствий. Среди них приоритет покупки у источников генерации, работающих на ВИЭ, а также необходимость установки сетевыми организациями приборов учета, обеспечивающих почасовой учет, на всех объектах сетевого хозяйства. В итоге это приводит к тому, что независимые производители вынуждены выдавать электроэнергию в сеть бесплатно.



Низкая надежность


Другой важной проблемой распределенной генерации, не связанной со сбытом, является низкая надежность энергоснабжения при работе в островном режиме, когда потребитель параллельно не будет присоединен к сетям. С другой стороны, при сохранении подключения к сети экономическая эффективность генерации для собственных нужд действует ровно до того момента, пока не будет введена плата за резерв сетевой мощности
13.



Негативное влияние на иных потребителей


Использование собственной генерации при сохранении подключения к сетям и отсутствии платы за резерв сетевой мощности на розничных рынках электрической энергии приводит к тому, что расходы на поддержание сетей в готовности к передаче объема энергии, необходимого такому потребителю, фактически перекладываются на остальных потребителей региона.


Еще одной проблемой является использование собственной генерации в пиковые часы для экономии на оплате мощности потребителями на оптовом рынке. Что также негативно влияет на иных потребителей, потому что такой потребитель электроэнергию потребляет, но за мощность в полном объеме не платит, «скрываясь» в пиковые часы нагрузки. А поскольку весь объем мощности на оптовом рынке подлежит оплате в любом случае, это приводит к тому, что его стоимость перераспределяется между остальными потребителями.


В условиях существующей системы переход участников рынка на собственную генерацию в итоге приводит к росту тарифов за счет увеличения платежей для поддержания энергосистемы, что, в свою очередь, дает оставшимся участникам еще больше стимулов к уходу. В итоге получается такая псевдоэффективность: с одной стороны, малая генерация действительно эффективна с точки зрения конкретного потребителя, но, с другой стороны, сам такой потребитель неэффективен в качестве участника рынка, поскольку провоцирует для остальных участников необоснованное увеличение их финансовой нагрузки. В итоге это наносит ущерб всей энергосистеме. Отдельные авторы в связи с этим даже высказывают опасение, что развитие распределенной энергетики может подорвать благополучие Единой энергосистемы страны: уход потребителей в распределенную энергетику приведет к быстрому сокращению ее финансовой базы
14.



В качестве вывода


Проведенный анализ показывает основные преимущества и недостатки современной малой энергетики в России. Несмотря на привлекательность для потребителей и несомненную эффективность, распределенная генерация пока не является полноценным элементом российской энергосистемы. Официальные документы если и говорят о необходимости ее развития, то чаще всего применительно к энергетически изолированным или удаленным районам, нежели как о полноценной альтернативе традиционному централизованному энергоснабжению по всей стране.


Наряду с признанием целесообразности ее развития существует мнение, что распределенная генерация плоха для энергосистемы в целом. К сожалению, существующая модель отрасли показывает неготовность рынков электрической энергии к совместному функционированию «большой» и «малой» генерации.


Для поддержания уже существующих объектов распределенной генерации в первую очередь необходимо вывести их из «серой зоны» и снять имеющиеся барьеры для их интеграции в энергосистему. В частности, устранить препятствия для выхода небольших производителей на рынок и для свободной реализации ими электроэнергии, установив для них льготные условия технологического присоединения, обязав гарантирующих поставщиков покупать электрическую энергию, произведенную на объектах малой энергетики, расположенных в их зоне деятельности, установив приоритет на покупку для целей компенсации потерь в сетях электрической энергии, произведенной на любых объектах малой генерации, наравне с ВИЭ.


Для дальнейшего полноценного развития малой генерации в России необходимо сформировать соответствующую законодательную базу. В первую очередь, необходимо ввести определение объекта малой (распределенной) генерации, урегулировать деятельность субъектов малой генерации на розничных рынках электроэнергии, установить порядок ценообразования в отношении отпускаемой ими электроэнергии, упростить процедуру выдачи разрешений на строительство объектов малой генерации и их присоединения к электрическим сетям.


Первым шагом на пути к законодательному урегулированию малой энергетики в России можно считать принятые в конце 2019 г. изменения в части урегулирования микрогенерации и стимулирования ее дальнейшего развития. В законодательство об электроэнергетике введено понятие и критерии объекта микрогенерации15, владельцы таких объектов получили право реализовывать излишки произведенной электрической энергии на розничных рынках
16, доходы физических лиц от продажи излишков произведенной электроэнергии освобождены от налога до 1 января 2029 г.17


1 В нормативных актах и литературе получение электроэнергии
не из централизованных источников также называют «малой
генерацией», «распределенной энергетикой», «малой распределенной генерацией», «малой распределенной энергетикой»
и т.п. Хотя значение этих терминов в зависимости от контекста
может не совпадать, в настоящей статье они будут использоваться как равнозначные.


2 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2013 г. № 511р.
 


3 Распределенная энергетика в России: потенциал развития. Исследование
Энергетического центра Московской школы управления Сколково.
http://www.energosovet.ru/stat/skolkovo_914.pdf


4 Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября
2009 г. № 1715р. 


5 Комментарий к Федеральному закону от 26 марта 2003 г. № 35ФЗ
«Об электроэнергетике» (Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Макаров О.В.,
Свирков С.А., Сысоев Н.Н., Артемьев Е.В., Беляев М.А., Федосова А.В., Бо
гатырева Н.В.), Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2019.


6 Утв. приказом Минпромторга России от 22 февраля 2011 г. № 206. 


7 Утв. приказом Минэнерго России от 13 августа 2012 г. № 387. 


8 Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике». 


9 Утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2010 г. № 1172.


10 В среднем процедура выхода на ОРЭМ занимает от нескольких месяцев
до полутора лет.


11 Государственная программа Российской Федерации «Развитие энергетики», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321. 


12 Более подробно об этой проблеме можно прочитать в статье Н. Артемовой
«Доверие к независимым энергосбытовым организациям – ключевое условие развития конкуренции в электроэнергетике» // Энергетика и Право. № 2.
2019.


13 На момент подготовки настоящей статьи несколько проектов постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения обязательств потребителей по оплате услуг по передаче электрической энергии с учетом оплаты резервируемой
максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической энергии» находятся на рассмотрении.


14 Распределить полномочия. Малая генерация меняет традиционный уклад
системы // Российская газета. Спецвыпуск № 288(7751)
https://rg.ru/2018/12/21/malaiageneraciiameniaettradicionnyjukladsistemy.html.


15 Федеральный закон «Об электроэнергетике» определяет объект микрогенерации как объект по производству электрической энергии, принадлежащий на праве собственности или ином законном основании потребителю
электрической энергии, энергопринимающие устройства которого технологически присоединены к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 вольт, функционирующий в том числе на основе использования возобновляемых источников энергии и используемый указанным
потребителем для производства электрической энергии в целях удовлетворения собственных бытовых и (или) производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном основными положениями функционирования розничных рынков, в случае если объем выдачи электрической
энергии таким объектом по производству электрической энергии в электрическую сеть не превышает величину максимальной присоединенной мощно
сти энергопринимающих устройств указанного потребителя и составляет не
более 15 киловатт и если для выдачи электрической энергии такого объекта
в электрическую сеть не используется электрическое оборудование, предназначенное для обслуживания более одного помещения в здании, в том числе входящее в состав общего имущества многоквартирного дома.  


16 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 471 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации». 


17 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» от 27 декабря 2019 г. № 459 ФЗ.


Автор:
Жанна Колесникова


Ссылка на публикацию.

Статьи


Малая энергетика Развитие малой энергетики за 2008 г.

Энергетику можно разделить на крупные генерирующие объекты и объекты с малой
мощностью, работающие на традиционных и нетрадиционных видах топлива.
В нормативных документах отсутствует четкая граница раздела, но можно
ориентироваться на «Концепцию развития и использования
возможностей малой и нетрадиционной энергетики в энергетическом
балансе России», разработанную Министерством топлива и
энергетики РФ в 1993 г., в соответствии с которой к установкам малой
энергетики отнесены электростанции мощностью до 30 МВт с агрегатами
до 10 МВт, котельные и котлы общей теплопроизводительностью до 20
Гкал/ч, нетрадиционные энергоустановки, использующие солнечную,
ветровую, геотермальную энергию, энергию биомассы, низкопотенциальное
тепло, а также гидростанции и микро-ГЭС (с единичной мощностью
агрегатов до 100 кВт). К установкам малой энергетики отнесены также
атомные станции с электрической мощностью энергоблоков до 150 МВт или
тепловой мощностью до 500 МВт.

Доля установок малой энергетики, работающих на нетрадиционном топливе, в России крайне
мала. Подавляющее большинство объектов работает на двух основных
видах топлива: дизельном топливе и газе. Электроснабжение
потребителей
малой энергетики осуществляется от стационарных и
передвижных дизельных электростанций (ДЭС) и газотурбинных установок
(ГТУ) или газопоршневых станций (ГПА).

Из примерно 50 тысяч электростанций, функционирующих на территории
России, 49 тысяч можно условно отнести к категории малых (Данные
Минэнерго России 2004 г.). Их суммарная электрическая мощность —
около 17 тыс. МВт (что составляет примерно 7 — 8% от общей
установленной мощности электростанций России). При этом 47 из 49
тысяч малых электростанций — это дизельные электростанции
(ДЭС).

Значительная часть объектов малой энергетики находится в децентрализованных
системах электроснабжения
и по ним отсутствуют точные данные о
количестве выработанной электроэнергии. Примерно две трети территории
России являются зоной децентрализованного снабжения энергией (порядка
10 млн. чел), в первую очередь большинство северных территорий.
Обеспечение экономики этих районов электрической и тепловой
энергией осуществляется, в основном, электростанциями малой
мощности и котельными. Всего на территории Севера эксплуатируется
более 6 тысяч ДЭС, суммарная установленная мощность составляет более
3000 МВт, ими производится около 6 млрд. кВт*ч электроэнергии.
Значительная часть станций работает на дорогостоящем привозном
дизельном топливе.

Общая выработка электроустановками малой и возобновляемой энергетики
составляет порядка 50 млрд.кВтч, а расход топлива – 17
млн.т.у.т. в год.

Применение малой энергетики

Важно понимать, что малая энергетика – это не альтернатива большой
энергетике, у нее нет каких-либо кардинальных преимуществ. Поэтому
создание объектов малой энергетики не может быть самоцелью (для
обозначения таких объектов также используют другие модные термины
«распределенная энергетика», но суть от этого не
меняется). Электрический КПД газовой турбины примерно 30% и около 40%
у газопоршневого двигателя. Эти величины достигаются при 100%
загрузке, при снижении нагрузки до 50% электрический КПД значительно
снижается.

Существует несколько сфер применения малой энергетики, в первую очередь это
отдаленные от крупных энергопередающих центров населенные пункты.

Но малая энергетика это не только автономная (изолированная) энергетика,
обеспечивающая потребности в электричестве там, где отсутствуют
централизованные сети. Во многих городах рост потребности в
электроэнергии опережает рост потребностей в тепловой энергии
. Один
из вариантов развития – это создание небольших ТЭЦ (мини-ТЭЦ)
для покрытия потребностей в тепле и, частично, в электрической
энергии. Преимущество новых технологий ПГУ, ГТУ, ГПА перед
существующими паротурбинными технологиями в первую очередь
заключается в возможности увеличения доли выработки электроэнергии на
одном и том же отпуске тепла от 2-х до 4-х раз. Это позволят
увеличить долю комбинированной выработки энергии, а значит экономить
топливо.

Одним из наиболее выгодных проектов является надстройка существующих
котельных ГТУ. На сооружение таких объектов нужны сравнительно
небольшие средства, которые могут предоставить частные инвесторы.

При этом надо учитывать, что основная проблема ГТУ-ТЭЦ –
чрезвычайно низкий электрический КПД, особенно при малых мощностях.
Есть примеры строительства малых ТЭЦ с электрическим КПД на уровне
20%. При этом зачастую они проектируются на покрытие потребностей в
отоплении, а не только горячего водоснабжения, что подразумевает
отсутствие в летнее время достаточной тепловой нагрузки для
утилизации уходящих газов ГТУ ТЭЦ. Таким образом, получается
абсурдная ситуация сжигания дорогостоящего топлива с КПД ниже, чем на
существующих старых паротурбинных блоках. В стране много чисто
тепловой генерации (общее количество котельных в стране превышает 200
тыс. ед.), и во многих случаях выгодно ставить относительно дешевую
электрогенерацию на котельные для покрытия нагрузки горячего
водоснабжения.

В настоящее время в России действует множество мини-ТЭЦ, в основном для
обеспечения промышленных производств. Значительно вырос интерес к
использованию мини-ТЭЦ в коммунальной энергетике, во многих
региональных программах развития энергетики предусматривается
строительство таких объектов.

История развития малой энергетики в РФ за 2008 г.

Основные события малой энергетики в хронологическом порядке. В описаниях
представлены данные о проектах и используемом оборудовании.

Первую газотурбинную станцию подключили к энергосистеме Алтайского края подробнее>>

X

Первую газотурбинную станцию подключили к энергосистеме Алтайского края
В канун 2008 года в параллельную работу с энергосистемой Алтайского края включили газотурбинную станцию ТЭЦ-1 г. Барнаула. Координаторами реализации проекта выступила администрация Алтайского края и краевое Управление по промышленности и энергетике.

В работах по подготовке газотурбинной станции участвовали ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», ОАО «Алтайэнерго», Алтайское РДУ, ОАО «Алтайэнергосбыт». Сейчас газотурбинная станция готова к выдаче электрической мощности в энергосистему края. В настоящее время завершила работу специальная комиссия, проведены необходимые испытания на подстанции ПК «Сибэнергомаш», получены согласования.

В 2007 году ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» в Барнауле построило первую газотурбинную станцию в крае. Ее электрическая мощность составляет 36 МВт. Проведена реконструкция головной понизительной подстанции ПК «Сибэнергомаш», построена двухцепная высоковольтная линия 110 кВ. Новая линия построена взамен старой, прослужившей более 50 лет.
Проект на 36 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки ГТ ТЭЦ-009 — 4 единиц
производство «Энергомашкорпорация» ОАО
технические характеристики ГТ ТЭЦ-009

ОАО «Газпром Нефть» официально подтвердило победу ОАО «Авиадвигатель» в тендере на строительство под ключ газотурбинной электростанции мощностью 64 МВт подробнее>>

X

ОАО «Газпром Нефть» официально подтвердило победу ОАО «Авиадвигатель» в тендере на строительство под ключ газотурбинной электростанции мощностью 64 МВт
Электростанция на базе четырех ГТЭС-16ПА будет обеспечивать электроэнергией основные технологические и вспомогательные производственные объекты нефтедобычи Муравленковского промыслового региона (Пуровский район, ЯНАО).

Размещение электростанции планируется в районе Муравленковского газоперерабатывающего завода. Поставка оборудования и ввод объекта будут осуществлены в 2009 году.

ГТЭС-16ПА единичной мощностью 16 МВт создана на базе энергетической газотурбинной установки ГТЭ-16ПА с двигателем ПС-90ЭУ-16А.

Основным отличием новой установки является силовая турбина улучшенной аэродинамики с частотой вращения 3000 об/мин. Уменьшение частоты вращения турбины дает возможность ее использования в качестве привода генератора без согласующего редуктора. Это позволяет повысить надежность газотурбинной установки и снизить эксплуатационные расходы в целом.

Предполагается, что электростанция будет работать в простом цикле (без утилизации тепла), в качестве топлива будет использоваться сухой отбензиненный газ, поступающий с ГПЗ. Следует отметить, что это второй контракт ОАО «Авиадвигатель» на поставку ГТЭС-16ПА. ОАО «Газпром Нефть» сможет в северных условиях эксплуатации на деле оценить достоинства нового продукта пермских двигателестроителей.

Тендер на поставку газотурбинного оборудования проводился ОАО «Газпром» в августе 2007 г. Кроме ОАО «Авиадвигатель» в нем участвовали более 10 фирм, в том числе Siemens, Solar, General Electric, Hitachi, Pratt&Whitney, Turbomach, «Зоря»-«Машпроект». Выбор ГТЭС-16ПА обусловлен многолетним положительным опытом использования пермских газовых турбин на различных объектах Газпрома. Всего в России за 14 лет установлена 461 газотурбинная установка мощностью от 2,5 до 25 МВт, суммарная наработка которых превысила 6 млн часов.
Проект на 64 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки ГТЭС-16ПА — 4 единиц
производство «Авиадвигатель» ОАО
технические характеристики ГТЭС-16ПА

В Тамбове состоялся «горячий» пуск турбоагрегата № 2 ГТ-009М подробнее>>

X

В Тамбове состоялся «горячий» пуск турбоагрегата № 2 ГТ-009М
ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» был выполнен первый горячий пуск газотурбинной установки тамбовской ГТ ТЭЦ с постепенным выводом на номинальную частоту вращения 6090 об/мин.

Это уже вторая станция серии ГТ-009М, на которой уверенно проведены горячие пуски.

Полученный опыт в ходе пуска первой станции на магнитных подшипниках в Екатеринбурге позволил Инженерному центру (Санкт-Петербург) разработать и внедрить ряд новых решений в проект этой серии станций.

Особенность ГТ-009М в том, что вал ротора турбины и генератора вращаются в магнитном поле и не имеют в процессе работы механического трения, а это существенно увеличивает рабочий ресурс установки и позволяет отказаться от использования маслосистемы.

В состав каждого модуля входят 2 блока, включающие в себя: газотурбинный двигатель ГТЭ-009М, турбогенератор ТФЭ-10-2(3х2)/6000У3, рекуперативный воздухоподогреватель РВП-2200-02, котел-утилизатор КУВ-23,2(20)-170M и пиковый водогрейный котел КВ-Г-23,3-170.
Проект на 9.2 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки ГТ ТЭЦ-009М — 1 единиц
производство «Энергомашкорпорация» ОАО
технические характеристики ГТ ТЭЦ-009М

ГТЭС пермского производства заработают на Сахалине подробнее>>

X

ГТЭС пермского производства заработают на Сахалине
В конце июля специалисты ОАО «Авиадвигатель» (входит в Пермский моторостроительный комплекс) завершили крупно-блочный монтаж трех газотурбинных электростанций ГТЭС «Урал-4000» единичной мощностью 4 МВт в рамках проекта «Сахалин-2». Газотурбинные установки для ГТЭС изготовлены в ОАО «Пермский Моторный Завод».

Электростанции будут вырабатывать электроэнергию для насосно-компрессорной станции (НКС) № 2 в поселке Гастелло (Поронайский район) в центре трассы наземных нефте- и газопроводов. НКС предназначена для повышения давления нефти и газа. Работа насосно-компрессорной станции даст возможность заводу по производству сжиженного природного газа (СПГ), расположенному на юге о. Сахалин, функционировать на полную мощность.

Поставка трех электростанций на Сахалин стала результатом контракта между компанией «Sakhalin Energy» и ЗАО «Искра-Энергетика» (генеральный поставщик оборудования). Контракт предусматривает полный объем работ по проектированию, строительству, материально-техническому снабжению и вводу в эксплуатацию электростанций для собственных нужд.

Цель проекта «Сахалин-2» — формирование на Дальнем Востоке России нового энергетического центра. «Сахалин-2» станет новым источником поставок сжиженного природного газа (СПГ) для Азиатско-тихоокеанского региона. Проект обладает рядом уникальных преимуществ, в том числе непосредственной близостью к рынкам потребителей и богатыми запасами нефти и газа.

Пермский моторостроительный комплекс входит в состав создаваемой корпорацией «Оборонпром» двигателестроительной интегрированной группы «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Проект на 12 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки Урал-4000 — 3 единиц
производство «Турбогаз» ОАО
технические характеристики Урал-4000

Тепло и энергия для гайвинской ТЭЦ-13 подробнее>>

X

Тепло и энергия для гайвинской ТЭЦ-13
Даниил СУЛИМОВ

Заместитель генерального конструктора-

главный конструктор ГТУ и ГТЭС ОАО «Авиадвигатель»

В 2006 году ОАО «Авиадвигатель» и ОАО «Территориальная генерирующая компания №9», структурной единицей которой является ТЭЦ-13, заключили договор об изготовлении и поставке газотурбинной электростанции (ГТЭС-16ПА) единичной мощностью 16 МВт. Ее установка позволит увеличить электрическую мощность ТЭЦ-13 практически вдвое, расширить возможности гарантированного снабжения электроэнергией и теплом все возрастающие потребности заказчиков и потребителей.

Заказчики

Пермская ТЭЦ-13 установленной электрической мощностью 18 МВт и тепловой мощностью 150 Гкал/ч на сегодняшний день оснащена двумя паротурбинными агрегатами единичной мощностью 12 МВт и 6 МВт.

ТЭЦ-13 обеспечивает электрической и тепловой энергией промышленное предприятие ОАО «Камкабель». От бесперебойной работы ТЭЦ также зависит централизованное теплоснабжение микрорайона Гайва краевого центра.

Датой образования ТЭЦ-13 принято считать сентябрь 1959 года. Именно тогда был введен в эксплуатацию ее первый энергоагрегат. Она была построена для энергообеспечения «Камкабеля» и жилого поселка при нем. За 48 лет работы ТЭЦ количество объектов ее обслуживания значительно увеличилось. Техническое оснащение предприятия требовало усовершенствования и обновления. Поэтому руководство «ТГК-9» приняло решение о реконструкции ТЭЦ посредством установки ГТЭС-16ПА разработки ОАО «Авиадвигатель».

Выбор производителей котла-утилизатора и дожимной компрессорной станции (ДКС) 28-32 кгс/см2 осуществлен заказчиком — ОАО «ТГК-9».

Котел-утилизатор обеспечит площадку горячей водой, используемой в системах теплоснабжения промышленного и бытового назначения.

Применение ДКС позволит обеспечить рабочее давление топливного газа перед ГТЭ в диапазоне 28-32 кгс/см2. Котел-утилизатор обеспечит площадку горячей водой, использу-емой в системах теплоснабжения промыленного и бытового назначения.

Дожимная компрессорная станция, которой оборудуется ГТЭС-16ПА произведена ЗАО «НИИ Турбокомпрессор имени В.Б. Шнеппа» (г. Казань).

Водогрейный котел-утилизатор разработан ЗАО «Специализированная организация «Белэнергомаш-16ПА произведена ЗАО «НИИ Турбокомпрессор имени В.Б. Шнеппа» (г. Казань). Водогрейный котел-утилизатор разработан ЗАО «Специализированная организация «Белэнергомаш-проект» (г. Белгород).

Во время работы электростанции атмосферный воздух, необходимый для работы двигателя, поступает в воздухозаборное уст-ройство: через шумоглушитель в блок воздухоочистки. Далее очищенный воздух через входную камеру блока двигателя поступает в двигатель.

Для исключения обледенения воздухоочистительное устройство оборудовано противообледенительной системой, включаемой автоматически по сигналу системы автоматического управления (САУ) ГТЭС.

Выхлопные газы двигателя через выходное устройство и диффузор попадают в котел-утилизатор. Затем — в шумоглушитель выходного устройства, обеспечивающий снижение уровня шума, возникающего при работе двигателя, и далее, через выхлопную трубу, выбрасываются в атмосферу.

— ——————————————————————————

МНЕНИЕ
Александр ИНОЗЕМЦЕВ

Генеральный конструктор

ОАО «Авиадвигатель»

ГТЭС-16ПА — первая газотурбинная электростанция такой мощности, разработанная и производимая пермскими моторостроителями.

Инвестиционная привлекательность ГТЭС-16ПА обусловлена очевидными преимуществами нашей новой энергетической машины. Ввод в строй ГТЭС-16ПА в составе ТЭЦ-13 позволит увеличить энергетическую мощность объекта вдвое. Электростанция обеспечит эффективность использования тепла топлива на уровне 86,9%, а коэффициент полезного действия ГТЭС составит не менее 35%.

Пэкидж газотурбинной электростанции осуществляет давний партнер «Авиадвигателя» — ООО «Искра-Турбогаз».

ОАО «Авиадвигатель» поставляет для сборки ГТЭС наиболее важные компоненты оборудования: двигатель, трубопроводные коммуникации, воздухоочистительное устройство.
Проект на 16 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки ГТЭС-16ПА — 1 единиц
производство «Авиадвигатель» ОАО
технические характеристики ГТЭС-16ПА

Газотурбинная теплоэлектроцентраль в Элисте будет запущена до конца года (Калмыкия) подробнее>>

X

Газотурбинная теплоэлектроцентраль в Элисте будет запущена до конца года (Калмыкия)
Минэкономразвития РФ дало разрешение на использование природного газа в качестве топлива газотурбинной теплоэлектроцентрали (ГТ ТЭЦ) в Элисте в объеме 62 тыс. тонн условного топлива в год. При благоприятных условиях запуск газотурбинной теплоэлектроцентрали возможен уже в 2008 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства Калмыкии 6 августа.

Общая проектная мощность ГТ ТЭЦ в Элисте составляет 18 МВт электрической и до 80 Гкал/час тепловой энергии.
Проект на 18 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки ГТ ТЭЦ-009 — 2 единиц
производство «Энергомашкорпорация» ОАО
технические характеристики ГТ ТЭЦ-009

В конце 2007 года ОАО «Авиадвигатель» заключило контракт с ЗАО «Искра-Авигаз» на поставку шести газотурбинных электростанций ГТЭС «Урал-6000» для ООО «Бургаз» (буровая компания ОАО «Газпром») подробнее>>

X

В конце 2007 года ОАО «Авиадвигатель» заключило контракт с ЗАО «Искра-Авигаз» на поставку шести газотурбинных электростанций ГТЭС «Урал-6000» для ООО «Бургаз» (буровая компания ОАО «Газпром»)
Пермские газотурбинные электростанции серии «Урал» единичной мощностью 6 МВт призваны обеспечить электроэнергией буровые установки на Бованенковском газоконденсатном месторождении (Ямало-Ненецкий автономный округ). Согласно договору, отгрузка ГТЭС запланирована на сентябрь 2008 года.

Это не первая поставка пермских ГТЭС на Бованенковское месторождение: в 2007 году были отгружены ГТЭС «Урал-2500» мощностью 2,5 МВт для ООО «Газпром добыча Надым».

Проект на 36 МВт

Газотурбинные электростанции (ГТЭС) когенерационного цикла марки Урал-6000 — 6 единиц
производство «Авиадвигатель» ОАО
технические характеристики Урал-6000

Газовые двигатели GE Jenbacher используются для выращивания цветов в России подробнее>>

X

Газовые двигатели GE Jenbacher используются для выращивания цветов в России
Специализированные когенерационные системы GE Energy Jenbacher были установлены в недавно расширенной оранжерее, расположенной в подмосковном Дмитрове и занимающейся коммерческим выращиванием роз. Эти когенерационные системы являются жизненно важным локальным источником тепловой и электрической энергии, обеспечивающим тепличному хозяйству возможности для дальнейшего расширения производства.

Поскольку тепличному хозяйству было недостаточно энергии, поступающей из местных энергетических систем, для удовлетворения производственных требований по искусственному освещению, было принято решение о внедрении технологий компании GE для локального производства энергии и систем искусственного освещения.

Контракт на строительство новой производственной площадки «под ключ» для российского производителя роз, тепличного комплекса «Подосинки», получила датская компания Dalsem Group, специализирующаяся на реализации проектов по возведению теплиц. Новая теплица площадью 6 гектар расположена в Дмитрове, в 65 км к северу от Москвы.

Компания GE Energy поставила три газовых двигателя JMS 612, работающих на природном газе, которые будут использоваться в местной когенерационной станции мощностью 5,4 МВт. Двигатели и системы искусственного освещения GE обеспечивают достаточный уровень освещения и позволяют повысить урожайность и качество выращиваемой продукции.

Кроме того, в когенерационной системе применяются процессы, позволяющие утилизировать богатые углекислым газом продукты сгорания, обрабатывать их и использовать в качестве удобрения, способствующего повышения урожайности. Наличие углекислого газа является важным фактором процесса фотосинтеза.

Компания GE занималась созданием этого процесса в Центре исследований Jenbacher по разработке когенерационных решений для отрасли садоводства в Нидерландах, – стране, являющейся признанным международным центром садоводства.

«По мере того как российское правительство продолжает осуществлять реформирование инфраструктуры дистрибуции электроэнергии, когенерационные решения GE помогают разработчикам проектов удовлетворять сложные технические и логистические требования, а также способствуют повышению энергетической безопасности региона, – говорит Род Кристи, руководитель GE Energy по региону Центральной и Восточной Европы, России и СНГ. – Данный проект стал для GE первым подобным проектом в России, где в тепличном хозяйстве используется комбинированное производство тепловой и электрической энергии. Этот проект иллюстрирует, как технологии GE могут использоваться для создания исключительно полезных и экологичных энергетических решений в самых различных отраслях промышленности и производства».
Проект на 5.4 МВт

Газопоршневые электростанции марки J 612 GS — 3 единиц
производство GE Jenbacher
технические характеристики J 612 GS

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

http://www.vescos.ru/ ремонт переднего моста мтз 320. . Cветодиодные led экраны для рекламы на улице ledtehnology.ru.

Определение малой мощности | Law Insider

  • означает электроэнергию, введенную в сеть до начала коммерческой эксплуатации блока или блока генерирующей станции;

  • означает мощность, полученную на испытательном стенде на конце коленчатого вала или его эквиваленте при соответствующей частоте вращения двигателя с вспомогательными устройствами и оборудованием, указанными в таблице 1 приложения 4 к настоящим Правилам, определенную при нормальных атмосферных условиях;

  • означает возможность устанавливать для клиентов устойчивую цену на продукт или услугу выше цены, которая будет преобладать на конкурентном рынке.

  • означает энергию, используемую для работы электрооборудования на территории генерирующего объекта, расположенного в регионе PJM, или для нужд отопления, освещения, кондиционирования воздуха и оргтехники зданий на территории такого генерирующего объекта, которые используемые при эксплуатации, техническом обслуживании или ремонте объекта. Мощность станции не включает энергию, (i) используемую для питания синхронных конденсаторов; (ii) используется для перекачки в насосном хранилище; (iii) используется в сочетании с восстановлением или запуском из обесточенного состояния; или (iv) это Прямая Энергия Зарядки. Избыточный клиент межсоединения:

  • означает электроэнергию, вырабатываемую в рамках Проекта по производству солнечной фотоэлектрической энергии;

  • означает земледельца с неорошаемой землей площадью до двух гектаров или с орошаемой землей площадью до одного гектара, но больше, чем владение маргинального фермера.

  • означает замену существующего двигателя более новым, более чистым двигателем или источником питания, сертифицированным EPA и, если применимо, CARB, чтобы соответствовать более строгим стандартам выбросов двигателей. Модернизация включает, помимо прочего, замену дизельного двигателя на двигатель, сертифицированный для использования с дизельным топливом или чистым альтернативным топливом, замену дизельного двигателя на источник электроэнергии (например, сеть, аккумулятор), замену дизельного двигателя на топливный элемент, замена дизельного двигателя на электрический генератор (генераторы), модернизация дизельного двигателя на паромах/буксирах с помощью системы восстановления, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды, и/или модернизация дизельного двигателя на паромах/буксирах с помощью модернизации двигателя, сертифицированной Агентством по охране окружающей среды. Полностью электрические и топливные элементы Repowers не требуют сертификации EPA или CARB.

  • означает электрическую цепь, которая включает в себя тяговый двигатель(и), а также может включать ПСАЭ, систему преобразования электроэнергии, электронные преобразователи, соответствующий жгут проводов и разъемы, а также соединительную систему для зарядки ПСАЭ.

  • или «МВАр» означает произведение напряжения и силы тока и синуса фазового угла между ними, измеренного в единицах реактивного вольт-ампера и их стандартных кратных единицах;

  • ‘ означает компанию, кроме публичной компании,—

  • означает бизнес, который является продолжающимся, независимым, коммерческим бизнесом, который выполняет коммерчески полезные функции с местонахождением в Теннесси и имеет общую валовую выручку не более десять миллионов долларов (10 000 000 долларов США) в среднем за трехлетний период или не более девяноста девяти (99) человек на постоянной основе.

  • означает наибольшее значение полезной мощности на кривой номинальной мощности при полной нагрузке для данного типа двигателя;

  • означает Закон о малом бизнесе (15 Кодекс США, глава 14A – Помощь малому бизнесу).

  • означает котел, в котором пар или другой пар вырабатывается под давлением более 15 фунтов на квадратный дюйм.

  • означает когенерацию, отвечающую критериям, изложенным в Приложении II;

  • означает любое право на списание, преобразование, передачу, модификацию и/или приостановку, действующие время от времени в соответствии с любыми законами, постановлениями, правилами или требованиями, касающимися санации банков, компаний банковской группы, кредитных учреждений и/или инвестиционные фирмы, зарегистрированные в Соединенном Королевстве и применимые в Соединенном Королевстве к Компании или другим членам Группы, включая, помимо прочего, любые такие законы, положения, правила или требования, которые применяются, принимаются или вводятся в действие в контексте любые применимые директивы Европейского Союза или постановления Европейского парламента и Совета, устанавливающие основу для взыскания и урегулирования кредитных учреждений и инвестиционных компаний, и/или в контексте режима урегулирования в Великобритании в соответствии с Законом Великобритании о банковской деятельности 2009 г. , в которые время от времени вносились или могут вноситься поправки (будь то в соответствии с Законом Великобритании о финансовых услугах (банковская реформа) 2013 года, подзаконными актами или иным образом), в соответствии с которыми обязательства банка, компании банковской группы, кредитного учреждения или инвестиционная компания или любой из ее аффилированных лиц могут быть сокращены, аннулированы, изменены, переданы и/или конвертированы в акции или другие ценные бумаги или обязательства должника или любого другого лица.

  • означает малый бизнес —

  • означает юридическое лицо, независимо от того, организовано ли оно как корпорация, товарищество или собственность, организованное для получения прибыли с основным местом деятельности, расположенным в этом штате, и которое отвечает следующим критериям: мощности по отключению и/или конвертации, действующие время от времени в соответствии с любыми законами, постановлениями, правилами или требованиями, касающимися урегулирования банков, компаний банковской группы, кредитных учреждений и/или инвестиционных фирм, включая, помимо прочего, любые такие законы, постановления, правила или требования, которые внедряются, принимаются или вводятся в действие в контексте директивы Европейского Союза или постановления Европейского парламента и Совета, устанавливающих основу для восстановления и урегулирования кредитных учреждений и инвестиционных фирм, или любых других применимых законов или правил с изменениями или иным образом, в соответствии с которыми обязательства банка, компании банковской группы, кредитной организации или инвестиционная фирма или любое из ее аффилированных лиц могут быть уменьшены, аннулированы и/или конвертированы в акции или другие ценные бумаги или обязательства должника или любого другого лица.

  • или «QSBL» означает в отношении любого конкретного Дивидендного периода «Скорректированное на конец квартала квалифицированное кредитование малого бизнеса» для такого Дивидендного периода, указанное в применимом Дополнительном отчете.

  • означает концерн малого бизнеса-

  • означает Закон о федеральной власти с поправками, 16 U.S.C. §§ 791a и след.

  • означает пивовара, производящего менее 60 000 баррелей пива, крепкого пива и ароматизированных солодовых напитков в год.

  • означает малый бизнес, как определено в разделе 2 Pub. L. 85-536 (15 U.S.C. 632) и имплементационные постановления Администратора Управления по делам малого бизнеса. Для целей этого пункта будут использоваться стандарты размера предприятий малого бизнеса, участвующих в государственных закупках и субподрядах, изложенные в 13 CFR 121.3-8 и 13 CFR 121.3-12 соответственно.

  • означает любую торговлю или бизнес, валовая выручка которого за вычетом доходов и надбавок составляет менее одного миллиона долларов (1 000 000 долларов США) в течение налогового года.

  • означает орудие с мотивом или без него

Электрооборудование малой мощности | Better Buildings Partnership

Электрооборудование малой мощности включает в себя все нестационарные устройства, продукты и приборы, обычно подключаемые к электрической сети в офисных условиях. Это оборудование может включать в себя такие предметы, как настольные ПК, ноутбуки, мониторы, принтеры и копировальные аппараты, а также бытовые весы, такие как чайники, холодильники и посудомоечные машины. Зарядка рабочих и личных портативных устройств, включая телефоны и планшеты, также подпадает под это определение.

В совокупности электрическое оборудование малой мощности обычно может составлять 15% от общего объема электроэнергии, используемой в офисном здании. Использование и зарядка электрических устройств также приводит к выделению тепла, что способствует охлаждению и вентиляции здания.

Снижение энергопотребления и риска перегрева за счет выбора энергоэффективного оборудования и соответствующих средств контроля.

Преимущества:

Сокращение интервалов технического обслуживания и замены, а также воздействия на утилизацию за счет принятия подхода к расчету затрат на весь жизненный цикл.

Преимущества:

Показать меньше

Рассмотрите возможность проведения ранней оценки прогнозируемого общего энергопотребления для информирования процесса проектирования. Эта оценка должна учитывать все вероятные нерегулируемые электрические нагрузки и принимать во внимание ожидаемую плотность занятости и часы работы. В этом процессе могут быть полезны данные о текущих бизнес-операциях, предыдущем арендаторе или аналогичной существующей офисной отделке.

Оценки могут помочь определить, какие виды деятельности и типы оборудования будут потреблять больше всего энергии. Это может помочь определить приоритетные области для повышения энергоэффективности, обеспечить более точное прогнозирование внутренних условий окружающей среды и предоставить информацию об оптимальных проектных решениях HVAC, например. для насыщенных ИТ операционных зон и центров обработки данных, где могут быть реализованы инновационные решения по рекуперации тепла и охлаждению.

CIBSE TM54: Оценка эксплуатационных энергетических характеристик зданий на этапе проектирования предоставляет стандартную отраслевую методологию для проведения эффективной оценки энергопотребления офисным оборудованием.

Спецификация электрооборудования должна основываться на сроке службы изделия в течение всего срока аренды, а не только на первоначальных затратах на покупку. Это должно включать выгоды от расширенных программ реконструкции или замены/модернизации, эксплуатационные расходы и затраты на техническое обслуживание, а также затраты на утилизацию и воздействия. Принципы, которые следует учитывать, включают:

Указание на повышенную надежность

Выбор оборудования, обладающего соответствующей устойчивостью и надежностью и предназначенного для повседневного использования, может снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и преждевременную замену.

Указание на утилизацию по окончании срока службы

Снижение негативных последствий окончания срока службы, связанных с утилизацией электрооборудования, является важной частью обязательств организаций действовать ответственно. Принципы передовой практики включают:

  • Изучение вариантов лизинга оборудования вместо прямого владения принтеры, копировальные аппараты и т. д. (см. также Материалы)
  • Сотрудничайте с благотворительными и социальными организациями, чтобы пожертвовать ненужную мебель для повторного использования.
  • Установление приоритетов и использование схем возврата производителя для сокращения отходов в конце срока службы и максимального увеличения возможностей повторного использования и переработки.
  • Принятие принципов экономики замкнутого цикла путем обеспечения возможности повторного использования или переработки приобретенного оборудования. Идеальный сценарий, когда производитель управляет замкнутой системой обращения с отходами или является ее частью.

Выбор энергоэффективного оборудования поможет снизить энергопотребление и связанные с ним тепловые нагрузки. Некоторые простые шаги для архивации этой цели изложены ниже.

Укажите продукты с рейтингом энергоэффективности и сертификацией.

При определении нового офисного оборудования учитывайте продукты, оцененные и оцененные в соответствии с отраслевыми схемами, которые учитывают энергоэффективность. Основные схемы, на которые следует обратить внимание:

  • Директива по маркировке энергоэффективности: система оценки энергоэффективности A-G для бытовой техники и товаров с белой этикеткой. Убедитесь, что в политиках закупок указано оборудование с рейтингом A+ или выше.
  • Energy Savings Trust — Подтверждено: Реестр продуктов, одобренных, одобренных и проверенных на независимой основе Energy Saving Trust.
  • Energy Star: основанная в США схема сертификации для широкого спектра энергоэффективных продуктов, включая офисное оборудование.
  • Европейская экомаркировка: Экомаркировка ЕС помогает идентифицировать продукты и услуги, оказывающие минимальное воздействие на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла, от добычи сырья до производства, использования и утилизации.

Рассмотрим автоматизированное управление энергопотреблением.

Современное офисное оборудование нового поколения и портативные устройства можно дистанционно включать и выключать через WIFI или Интернет. Использование «умного» оборудования в соответствии с этими стандартами подключения обеспечивает дополнительный контроль энергоэффективности и, возможно, уровень готовности к будущему. Например, оборудование для видеоконференций и кофемашины в конференц-залах можно подключить к системам бронирования помещений для автоматического отключения питания, когда помещение не используется. Такие интеллектуальные системы могут поддерживать мониторинг энергопотребления для каждого устройства, что помогает лучше управлять и составлять отчеты об энергопотреблении.

Возможности ИКТ.

Арендаторы должны подумать о том, как их стратегия в области ИКТ может способствовать достижению целей энергоэффективности. Например:

  • Учитывая количество и тип оборудования конечного пользователя, т.е. ноутбуки против настольных ПК
  • Снижение потребности в локальных серверах/центрах обработки данных за счет использования удаленных облачных решений
  • Требование к принципам «Передовой практики для Кодекса поведения ЕС в отношении центров обработки данных» https://ec.europa.eu/jrc/en/energy-efficiency/code-conduct/datacentres
  • Указание решений по обработке тонких клиентов с централизованной обработкой
  • Использование программного обеспечения для управления питанием для отключения оборудования, когда оно не используется, и на ночь.

Возможности принтера и копировального аппарата.

В дополнение к простому указанию энергоэффективного оборудования выбор многофункциональных устройств, а не отдельных устройств для печати, сканирования, копирования и т.

Малая энергетика: Малая энергетика в России: преимущества и практические проблемы