Министр энергетики московской области неганов леонид: Неганов Леонид Валериевич — фото, цитаты, биография

Министр энергетики Московской области Леонид Неганов награжден Почетным знаком Московской областной Думы «За трудовую доблесть»

    В рамках проведения расширенного заседания коллегии Министерства энергетики Московской области состоялось торжественное вручение наград Московской областной Думы и Министерства энергетики Московской области.


В рамках проведения расширенного заседания коллегии Министерства энергетики Московской области состоялось торжественное вручение наград Московской областной Думы и Министерства энергетики Московской области.


Награды Московской областной Думы:

Почетным знаком «За трудовую доблесть» за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие энергетики Московской области награжден министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Дипломами за добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие энергетики Московской области награждены:

Дмитрий Айрапетянц – заместитель министра энергетики Московской области;

Павел Корнилов – заведующий отделом мероприятий технологического присоединения к объектам электроэнергетики и газоснабжения;

Елена Коваленко – заведующий отделом развития систем наружного освещения и энергосервиса;

Почетной грамотой за высокий профессионализм в работе награжден коллектив Министерства энергетики Московской области.

Почетными грамотами Министерства энергетики Московской области награждены:

Коллектив администрации г.о. Бронницы – за активное участие в региональном этапе Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности «ENES-2016»;

Коллектив НП «РОССИЙСКОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» – за реализацию передовых научно-технических достижений при решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Олег Дьяченко – заместитель начальника Главного контрольного управления – за высокий профессионализм и эффективное взаимодействие с Министерством энергетики Московской области;

Геннадий Панин – глава городского округа Орехово-Зуево – за активную позицию по реализации приоритетного проекта «Светлый город»;

Николай Рогалев – ректор Национального исследовательского университета МЭИ – за высокий профессионализм и эффективное взаимодействие с Министерством энергетики Московской области;

Коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-ЦЕНТРНЕФТЕПРОДУКТ» – за активное участие в реализации государственной программы «Энефгоэффективность и развитие энергетики», в части строительства на территории Московской области объектов топливозаправочного комплекса, в том числе электрозарядных станций для заправки электромобилей;

Татьяна Некрасова – начальник управления развития дистанционных сервисов ПАО «МОЭСК» – за достигнутые успехи в реализации проекта по созданию единого кол-центра территориально-сетевых организаций Московской области;

Дмитрий Ковалев – руководитель службы по эксплуатации и развитию систем учета электроэнергии АО «Мособлэнерго» – за успешное внедрение системы Бенчмаркинга в работу компании;

Дмитрий Денисов – начальник Химкинской районной эксплуатационной службы филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Красногорскмежрайгаз» — за многолетний и добросовестный труд в газовом хозяйстве Московской области.

Дайджест Министерства энергетики Московской области за период с 09 по 11 мая 2017

На 9% увеличилось количество подключений к сетям газораспределения в 1 квартале 2017 года

Как сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, в 1 квартале 2017 года на территории Московской области было осуществлено 3 016 технологических присоединений объектов к сетям газораспределения. Из них 57 подключений выполнено по техническим условиям, выданным до 1 марта 2014 года* и 2 959 подключений по техническим условиям, выданным после 1 марта 2014 года.

Количество фактически выполненных технологических присоединений к сетям газораспределения по техническим условиям, выданным после 1 марта 2014 года, в 1 квартале 2017 года возросло на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является очень хорошей тенденцией. Добиться таких результатов удалось благодаря созданию благоприятных условий для представителей предпринимательского сообщества.

«Доступность технологического присоединения – ключевой фактор развития бизнеса, в конечном итоге определяющий инвестиционную привлекательность региона», – подчеркнул Леонид Неганов.

При этом в отчетный период полностью отсутствовали нарушения сроков присоединения к сетям газораспределения.

* С 1 марта 2014 года вступили в силу Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314, которыми установлены единые прозрачные подходы к вопросам определения порядка подключения к сетям газораспределения, формирования технических условий для подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения и заключения договоров о подключении к сети газораспределения.

14,2 тыс. договоров на подключение к электросетям исполнено в Подмосковье в 1 квартале 2017 года

Как сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, в 1 квартале 2017 года крупнейшие энергокомпании Подмосковья – ПАО «МОЭСК» и АО «Мособлэнерго» – выполнили 14200 договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям. При этом общая присоединенная мощность по реализованным заявкам составила 363,5 Мвт.

Сегодня взаимодействие с потребителем переведено в интерактивную плоскость, сокращено количество очных визитов, созданы условия для подачи заявки на технологическое присоединение он-лайн, для предварительного расчета размера платы за подключение через Интернет, реализована дистанционная оплата услуг без комиссии.

Надо сказать, что количество заявок на техприсоединение к электрическим сетям, поданных с использованием электронных сервисов, за отчетный период возросло до 60%.

Кроме того, в настоящее время ведется работа по возможности заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям через муниципальные МФЦ. В 2016 году такая работа осуществлена на базе Пушкинского МФЦ, в 2017 году еще в 104-х МФЦ будет доступна такая услуга.

«Работа по увеличению эффективности процедур техприсоединения к сетям для малого и среднего бизнеса была отмечена высшим баллом национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации», – подчеркнул Леонид Неганов.

Энергетики обеспечили надежную работу электросетевого комплекса Подмосковья в период майских праздников

В праздничные дни в электросетевых компаниях был организован усиленный контроль над работой оборудования подстанций, проводились внеочередные осмотры воздушных линий электропередачи. Кроме того, было налажено круглосуточное дежурство оперативных служб.

Оперативно-ремонтные бригады энергокомпаний, укомплектованные необходимыми защитными средствами и материалами, в случае необходимости были готовы незамедлительно приступить к восстановительным работам. Более 1000 дизельных электростанций могли быть задействованы для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения. 

Были запрещены перевозки опасных грузов по маршрутам, проходящим вблизи мест проведения праздничных мероприятий. Также были приняты меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств осуществляющих перевозку опасных грузов по территории Московской области, предотвращению дефицита моторного топлива и по бесперебойному обеспечению сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд населения по регулируемым ценам.

«Благодаря заранее предпринятым мерам в период майских праздников топливно-энергетический комплекс Московской области работал бесперебойно, потребители были обеспечены моторным топливом в полном объеме», – отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

В Подмосковье активизировались воры цветного металла с энергообъектов

Хищение цветного металла с энергообъектов – прямой путь к смертельному исходу. На минувшем месяце в Подмосковье произошло сразу два случая, когда «охотники за цветметом» потеряли жизнь, попытавшись похитить оборудование с трансформаторных подстанций, находящихся под напряжением.

13 апреля на трансформаторной подстанции, располагающейся в здании заброшенной фермы близ д. Никифорово Щёлковского района, был найден труп сильно обгоревшего молодого мужчины.

Энергообъект в прежние годы обеспечивал электроэнергией эту ферму, которая сейчас находится в запущенном состоянии. Однако трансформаторная подстанция по-прежнему работает: через нее проходит транзит от деревни Осеево до деревни Шевелкино. О рабочем состоянии ТП свидетельствуют предупреждающие об опасности знаки.

Осмотр места происшествия показал, что двери ТП выломаны, полы в обеих секциях вскрыты, металлические настилы и двери четырех выключателей нагрузки отсутствуют. Рядом с пострадавшим лежали несколько гаечных ключей, а также сорванные табличка и плакат, предупреждающие о наличии напряжения на подстанции и опасности. Рядом с дверью найден лом и начатая бутылка пива. 

Около здания фермы был припаркован автомобиль ВАЗ 2112, который предположительно принадлежит пострадавшему, личность которого устанавливается. Также сотрудниками УВД рассматривается версия о том, что злоумышленник был не один.

К сожалению, он пренебрег предупреждающими об опасности знаками и ушел из жизни по причине собственного безрассудства.

16 апреля труп мужчины был найден в комплектной трансформаторной подстанции (КТП), располагающейся на территории заброшенного агрокомплекса вблизи пос. Горки-2 Одинцовского района.

В прежние годы обеспечивала электроэнергией данный агрокомплекс. Сейчас он находится в запущенном состоянии, однако КТП задействована в схеме электроснабжения, о чем свидетельствуют предупреждающие об опасности знаки.

Тем не менее, мужчина пренебрег предупреждениями об опасности и проник в КТП, взломав двери. Рядом с пострадавшим лежала ножовка по металлу, гвоздодер, а также сорванные табличка и плакат, предупреждающие о наличии напряжения на подстанции и опасности. Проводятся следственные мероприятия, одной из версий смерти является проникновение на энергообъект с целью хищения цветного металла.

Энергетики предупреждают: электричество невозможно увидеть или услышать, оно неосязаемо. При этом надо помнить, что абсолютно все энергообъекты находятся под напряжением, а значит, при нарушении правил электробезопасности представляют смертельную опасность!

«Чтобы предотвратить подобные случаи, энергетики ведут системную работу по предотвращению случаев электротравматизма. Налажено взаимодействие с органами полиции и местным населением. Повсеместно организована разъяснительная работа, на всех энергообъектах вывешены предупреждающие знаки», — отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Благодаря комплексной профилактике в 2016 году и начале 2017-го при бдительности местных жителей удалось остановить возможных расхитителей в Луховицком и Озёрском районах и уберечь их от смерти. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Один человек был осужден, в 4-х случаях предотвращены попытки хищения самонесущего изолированного провода с энергообъектов.

Уважаемые граждане! Чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, обращайте внимание на предупреждающие знаки!

Справочно: В 2016 году произошло 2 несчастных случая при попытке хищения на энергообъектах. В одном случае человек получил травмы, в другом – погиб. 

Энергоэффективность – Создание безопасной и благоприятной среды – Ростелеком 2018 Социальный отчет

Энергоэффективность – драйвер цифровой экономики и важнейший элемент повышения конкурентоспособности производства. «Ростелеком» разрабатывает и активно реализует проекты по энергосбережению и энергоэффективности. Каждый из этих проектов направлен на сокращение потребления электроэнергии, тепла и воды, а также сокращение использования автомобильного, воздушного и вездеходного транспорта. Компания рационально использует природные ресурсы и модернизирует сети и инфраструктуру, внедряя более энергоэффективное оборудование. ПАО «Ростелеком» стремится снизить энергопотребление и выбросы парниковых газов и помогает своим клиентам следовать этому примеру. Энергоэффективность — одно из ключевых направлений, обозначенных в Программе инновационного развития «Ростелекома» на 2016–2020 годы. Энергоэффективность — важнейшая составляющая развития умных городов в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Централизованные инициативы по повышению энергоэффективности Компании в долгосрочной перспективе и снижению воздействия на окружающую среду включают оптимизацию и стандартизацию работы коммуникационных сетей. В частности, мы реализуем проекты по модернизации нашей сети передачи данных и центров обработки данных, виртуализации инфраструктуры и внедрению технологий удаленного мониторинга оборудования. Кроме того, модернизируются сети связи в сельской местности и оптимизируются процессы складской логистики, что приводит к сокращению энергопотребления Компании. Ростелеком также стремится снизить расходы на эксплуатацию транспортных средств. Оптимизация автопарка, в свою очередь, помогает сократить расходы на горюче-смазочные материалы, уменьшить количество отходов, образующихся при эксплуатации транспортных средств (например, аккумуляторов, шин, отработанных масел) и выбросов выхлопных газов автомобилей.

В 2017 году в ПАО «Ростелеком» введена Энергетическая политика, устанавливающая требования к управлению деятельностью Компании и стимулированию энергосбережения и энергоэффективности. Политика была разработана для формализации новых принципов и обязательств Компании в области энергосбережения и энергоэффективности, а также соответствующих методов и механизмов реализации. Документ поддерживает и способствует развертыванию и совершенствованию системы управления энергопотреблением и энергоэффективности в определенных пределах и границах. Энергетическая политика Компании направлена ​​на снижение энергетической составляющей стоимости услуг и снижение операционных расходов на содержание зданий и электрооборудования по всем основным направлениям деятельности «Ростелекома».

 

В 2018 году «Ростелеком» снизил потребление электроэнергии на 52 149 620 кВтч (снижение на 3,74%).

Филиалы Компании ежегодно разрабатывают планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. Всего в 2018 году выполнено 461 мероприятие, в результате которого по сравнению с 2018 г. энергопотребление сократилось на:

  • электроэнергии на 52 150 000 кВтч (3,74%)
  • тепла на 39 438 Гкал (3,38%)
  • холодная вода, на 288 260 м3 (11,15%)
  • горячая вода, на 16 490 м3 (7,62%)
  • газ природный, на 3 332 000 м3 (10,91%)

Всего объектов — 461, обслуживаемых объектов — 674, общая стоимость — 218 874,000 руб.

Потребление топлива и энергии с помощью PJSC Rostelecom в 2016–2018 гг.

4

9ампи.0033

.0033 Actual consumption in 2018 Savings percentage in 2018 by volume Possible reasons for the change
Electricity thousand kWh 1,682,578. 00 1,394,200.29 1,342,050.67 — 3,74% Оптимизация (сокращение) портфеля недвижимости.
Модернизация телекоммуникационного оборудования.
Отключение неосновных нагрузок (в том числе неиспользуемых зданий и помещений).
HEAT GCAL 1,243,338,59 1,167,448,54 1,128,010,78 — 3,38% 9003,010,78 — 3,38% 9003,010,78.
Оптимизация (сокращение) портфеля недвижимости.
Экономия и учет (установка автоматизированных узлов учета тепла, погодозависимых регуляторов, систем рекуперации тепла).
Холодная вода CU M 2 776,347,84 2 584,312,82 2,296,051,11 — 11,15% 9003

46464646464.
Saving and metering (installation of water meters)

Hot water cu m 374,867.28 216,495. 18 200,006.27 — 7.62% Мероприятия по снижению теплопотерь на объектах (проект «Оптимизация затрат и совершенствование топливно-энергетического хозяйства в ПАО «Ростелеком»).
Оптимизация (сокращение) портфеля недвижимости.
Экономия и измерение (установка счетчиков воды и скомпенсированных контроллеров)
Природный газ CU M 38,316,914,00 30,540,204.00 27,208,1911,49149166491664 Сокращение количества котельных, установка более энергоэффективных котлов.
Activities to reduce heat loss at facilities
Liquefied gas l 1,266,922.08 1,123,053.24 1,087,580.07 — 3.16% Reduction of the gas-powered vehicle fleet
Coal т 12 363,60 10 010,99 10 695,46 6,84% Повышение количества аномально холодных дней в зимний сезон 2017/2018 в регионах, входящих в
Wood Cu M 10,127,68 9,860,86 9,237,92 — 6,32% (Retred Resteper) из по недвижимости. 0064
Топливные Брикеты (пеллеты) Cu M 485.20 474,78 503,00 5,94% Высшие номера ABS -ormormal Abs Oppenorm. Макрорегиональный филиал, где используются пеллетные котельные
Дизельное топливо л 8 624 524,69 8 535 517,13 7,956,847.58 — 6.78% Replacement of boilers and diesel generators with more modern and energy-efficient ones
Gasoline l 25,774,005.88 24,447,231.10 28,644,554.40 17.17% Расширение автопарка, увеличение пробега на одно транспортное средство

Проекты по энергоэффективности, реализованные в 2017–2018 годах в рамках Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Наименование проекта/деятельности Блок измерения 2017 2018
Затраты на активность, затраты на тысячу Количественные индикаторы (число проектов/Файвс) 9003. Количественные показатели (количество объектов/объектов)
Установка сенсорных систем управления освещением объектов 6.00 1 4.50 3
Replacement of incandescent and fluorescent lamps with LEDs facilities 4,403.92 35 1,432.27 502
Repairs and upgrades of boiler facilities, замена котлов и оборудования на современные, более производительные котельное хозяйство 24 001,62 62 14,476.16 46
Installation and upgrades of heat meters facilities 10,802.45 82 34,347.46 183
Installation/upgrades of automated heating control systems (weather-dependent automatics, temperature датчики, системы дистанционного управления) объекты 1 178,00 2 7 517,00 13
Repairs and upgrades of heating systems (radiators, heating units, heating pipelines) facilities 47,655. 07 116 48,905.63 115
Upgrades of power supply systems facilities 8 140.63 10 0 0
Установка автоматики на систему кондиционирования facilities 4.20 1 0 0
Repair/revamp of the water supply system facilities 538.30 7 1,284.00 4
Installation of water metres шт 248,90 39 352,44 9
Ремонт/модернизация системы газоснабжения facilities 137.45 14 0 0
Repair/upgrade of gas metering units pcs 548.00 25 191.68 20
Upgrades of lifts to achieve высший класс энергоэффективности объекты 0 0 2,00 5 434
Мероприятия по снижению теплопотерь зданий, в том числе
Thermal insulation of doors pcs 148. 10 7 1,565.02 36
Installation of PVC windows шт 45 171,68 1 985 35 238,41 1 708
Теплоизоляция стен facilities 2,586.06 8 26,658.23 33
Insulation of heating pipelines facilities 1,026.60 27 210.00 1
Repairs and insulation of крыши объекты 26 971,40 41 25 946,02 44
Total 173,568.38 198,130.82

PJSC Rostelecom’s Energy Saving and Energy Efficiency Programme for 2019–2023 was developed in 2018 with the primary goal of снижение расхода топлива и энергии и снижение затрат на топливо и энергию за счет комплекса технических и организационных мероприятий по энергосбережению с учетом роста тарифов и расширения сети.

Key energy saving and energy efficiency activities in 2018 (electricity consumption): Energy consumption at PJSC Rostelecom by type of energy in 2016–2018

2016 2017 2018
Volume Потребление энергии, МДж Суммарное снижение энергопотребления в 2016 г., МДж Объем Потребление энергии, МДж Суммарное снижение энергопотребления в 2017 г., МДж Volume Energy consumption, MJ Total reduction in energy consumption in 2018, MJ
Fuel 3,333,193,615.47 2,936,455,748.72 396,737,866.76 2 993 054 593,00 -56 598 844,40
Электроэнергия 1 682 578,00 20 676 528 011,00 -46,610,659. 80 1,394,200.29 17,132,769,684.00 3,543,758,327.11 1,342,050.67 16,491,923,850.00 640,845,834.03
Heat 1,243.34 6,989,914,372.00 1,734,879,948.83 1,167.45 6,563,269,527.00 426,644,845.06 1,128.01 6 341 546 787,00 221,722,739.98

Target indicators for the energy saving and energy efficiency programme

Indicator Unit of measurement 2017 2018 2019 2021
actual actual план план
Удельный расход электроэнергии на 1 м2 общей площади thousand kWh/sq m 0. 155844 0.157176 0.14763 0.142918
Specific heat consumption per 1 sq m of gross area Gcal/sq m 0.130497 0.132109 0.12962 0,125483

Энергосбережение поддерживается энергоэффективностью зданий и офисов Компании. В частности, «Ростелеком» оснащает свои помещения светодиодами, погодозависимыми регуляторами отопления, водосберегающими устройствами и материалами, снижающими потери тепла.

Energy efficiency of the Company’s buildings and offices, 2017–2018

60966 1,418,60063 36. 49%

2017 2018 Increase in 2018 vs 2017
pcs sq m pcs sq m pcs м2
Здания (офисы) со светодиодами 866 1 182
Buildings (offices) fitted with weather-compensated (climatic) heating controllers 97 318,268.2 185 800,936.4 90.72% 151.65%
Buildings ( офисы) с сенсорными регуляторами освещения 52 54 806,8 193 118 598,5 271,15% 116.39%
Buildings (offices) fitted with controlled shut-off valves on heating appliances 272 454,695.6 510 580,952.8 87.50% 27.77%
Data centres and server rooms с системами естественного охлаждения 60 91 37 014,3 51,67%
Buildings (offices) fitted with water saving devices (sensor taps, dual flush toilets, etc.) n/a n/a 21 36,426. 4
Buildings (offices Оснащен интегрированными электронными системами управления тепла и энергией (Smart Office) N/A N/A 41 171,245.9
Строительство (сферы). потери тепла (окна из ПВХ, изоляция стен и крыши и т. д.) 9Примечание. Показанные показатели являются совокупными цифрами на конец года.

Ростелеком представил проекты по энергоэффективности умных городов Вологды

Ростелеком представил свои проекты по модернизации уличного освещения на Региональной инвестиционной конференции электроэнергетики в Вологде. В ходе круглого стола специалисты «Ростелекома» рассказали об энергоэффективных технологиях, предлагаемых Компанией органам местного самоуправления, предприятиям и учреждениям, а также об успешном опыте выполнения Компанией энергосервисных договоров. «Ростелеком» рассматривает проекты по модернизации наружного освещения как важнейший элемент программы «Умный город». Компания заменяет устаревшие уличные фонари на энергоэффективные диммируемые натриевые лампы или светодиоды (меняющие яркость при изменении напряжения питания) и внедряет автоматизированную систему управления освещением. Умные уличные фонари и современные технологии помогают сделать городские улицы более безопасными и сократить потребление энергии.

«Наша разветвленная современная волоконно-оптическая инфраструктура и большой опыт реализации государственных заказов в Вологодской области и на Северо-Западе России позволяют нам проводить полноценную модернизацию систем уличного освещения. Ростелеком сотрудничает с надежными технологическими партнерами — производителями оборудования и разработчиками программного обеспечения — для реализации проектов «под ключ». Наши договоренности не требуют от клиента каких-либо инвестиций в предлагаемый проект. Финансовые выгоды достигаются за счет эффективности использования ресурсов, обеспечения окупаемости наших инвестиций и экономии средств для клиента.

Андрей Ганов, Директор Вологодского филиала Ростелеком

Интеллектуальное освещение Ростелеком установлено в Вятских Полянах

местные власти. За счет развертывания автоматизированной системы управления уличным освещением и установки современных энергосберегающих уличных фонарей муниципалитет сократит расходы на уличное освещение на 70%. За шесть лет будет сэкономлено не менее 5,7 млн ​​кВтч. Специалисты «Ростелекома» заменили старые уличные фонари на 2333 светодиода, которые включаются мгновенно (в отличие от обычных ламп), потребляют в несколько раз меньше энергии и имеют срок службы более 10 лет.

«У нас большие надежды на энергосервисный контракт с Ростелеком. И мы уже видим первые результаты: Вятские Поляны снова стали ярким городом. У уличных фонарей теперь более длительный срок службы. Мы откликнулись на просьбы горожан улучшить освещение на отдельных улицах и включили ручное управление системой освещения в зависимости от погоды и во время праздничных мероприятий. Средства, сэкономленные за счет умного энергопотребления, мы направим на финансирование других муниципальных нужд».

Валерий Машкин, Мэр Вятских Полян

Ростелеком выиграл тендер, организованный Министерством энергетики Московской области

«Ростелеком объединит всех участников программы «Цифровое Подмосковье» на одной площадке, тем самым усилив контроль над бюджетом расходы. Правительство области получит инструмент для мониторинга деятельности бюджетных учреждений по оптимизации энергопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве. Кроме того, оценки энергоэффективности станут более комплексными».

Леонид Неганов, Министр энергетики Московской области

Ростелеком выиграл тендер на разработку и сопровождение АСКУЭ Московской области. Цифровой провайдер провел модернизацию системы и интегрировал ее с единой информационно-аналитической системой ЖКХ по заказу Минэнерго Московской области. Интеграция платформ и баз данных позволяет автоматизировать процесс создания паспортов энергоэффективности (энергетических паспортов) на объекты бюджетных учреждений региона.

Ростелеком возьмет на себя управление энергетикой объекта в Тульской области

В декабре 2018 года ООО «РТЦ-ЭнергоБаланс», дочерняя компания Ростелекома, и Министерство образования Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки потенциальной спецификации объекта система энергоменеджмента Тульской области. Соглашение определяет систему энергоменеджмента как инструмент, позволяющий использовать централизованную региональную цифровую платформу, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и анализ данных учета электроэнергии, что предполагает последующее внедрение системы мониторинга энергопотребления. Для пилотирования системы были выбраны образовательные учреждения Тульской области. Стороны договорились определить приоритетные задачи и подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры системы энергоменеджмента, включая трансформацию технологий и поддержку принятия управленческих решений.

Использование Компанией альтернативных источников энергии ограничено и направлено в основном на электроснабжение телекоммуникационного оборудования, установленного в малонаселенных районах вдали от электрических сетей. Эти источники энергии включают солнечные панели, гибридные ветровые и солнечные энергетические системы, ветряные электростанции, микротурбины, а также ветряные и дизельные аккумуляторные батареи. По состоянию на конец 2018 года альтернативные источники энергии использовались в следующих макрорегиональных филиалах Ростелекома:

  • Солнечные батареи: Южный МРФ — 15 объектов, Уральский МРФ — 18 объектов
  • Ветроустановки: МРФ Сибири — 2 объекта
  • Микротурбины: МРФ Дальнего Востока — 19 объектов
  • Гибридные ветро-солнечные энергосистемы: МРФ Северо-Востока — 34 объекта, МРФ Дальнего Востока — 17 объектов

Изменений в состав парка возобновляемых источников энергии Компании по сравнению с 2017 годом. Суммарная мощность наших возобновляемых источников энергии составляет 368 кВт.

Теплоэнергетика — Микрогенерация и ВИЭ

Новости

Алексей Васильев, Журнал «Электротехнический рынок»

Любая новая технология становится по-настоящему массовой только тогда, когда у нее есть так называемое killer application, дословно с английского — «киллер-приложение». То есть приложение, которое нужно всем и которое пока было бы сложно или просто невозможно реализовать в рамках ранее существовавших технологий. В России, богатой полезными ископаемыми, микрогенерация стала «убийственным приложением» для возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Собственная электростанция – это новое качество жизни, когда вы не зависите от внешних поставщиков электроэнергии.
Согласно определению Всемирного союза распределенной энергетики (WADE), под микрогенерацией понимается использование объекта децентрализованной генерации очень малой мощности, достаточной только для одного частного дома. В поправках к закону «Об энергетике», которые на начало января 2019 года были внесены в Государственную Думу РФ, но еще не приняты, генерирующие объекты мощностью до 15 кВт отнесены к микрогенерации. удобства. Как видим, российская норма полностью соответствует международным правилам, так как в нашей стране существует практика выделения на дом 15 кВт мощности для новых объектов индивидуального жилищного строительства.
Ограничение мощности генератора потребностями частного дома, в свою очередь, вытекает из самого принципа децентрализованной энергетики, предусматривающего максимальное приближение генерации к потребителю. При необходимости микрогенерация должна обеспечивать хотя бы потребности резервного электроснабжения.
Ни в международном определении микрогенерации, ни в российском законопроекте по этому поводу нигде нет прямого упоминания о том, что микрогенерация обязательно должна строиться на основе возобновляемых источников энергии. Поэтому дизель-генераторы, используемые в качестве резервных, а местами и основных источников электроэнергии для частных домов, также относятся к объектам микрогенерации. Эта технология появилась не сегодня и даже не вчера. И никаких законов для его использования не требовалось. Более полувека назад появилась технология подачи в сеть электроэнергии от потребителя, вырабатываемой при торможении электродвигателя (так называемая рекуперация).
Почему о микрогенерации и ее правовом регулировании заговорили только сейчас?

ВИЭ как двигатель развития микрогенерации
Дизель-генератор – это устройство, производство энергии которого полностью контролируется человеком. Есть потребность в электричестве — заливаем топливо и запускаем генератор. Нет необходимости — остановите генератор. Постоянная работа дизель-генератора в режиме холостого хода нецелесообразна, так как расходуется топливо. Кроме того, дизель-генератор требует постоянной подачи топлива, что очень дорого. Именно поэтому дизель-генератор можно использовать для обслуживания конкретного здания, но при этом нет избытка электроэнергии, которую можно было бы отдать в сеть. Более того, дизель-генератор включается только тогда, когда в сети нет напряжения, возможно, произошла авария, а отдавать энергию в сеть нежелательно, так как она все равно не дойдет до потребителей. Другой вариант использования дизельного генератора – это когда электрической сети нет вообще и прокладка ЛЭП заведомо дороже, чем использование топлива. Параллельно с нормально функционирующей электросетью дизель-генераторы для снижения затрат на электроэнергию практически не используются.
Микрогенерация, когда собственник электростанции является единственным потребителем вырабатываемой ею электроэнергии, а подключение к сети используется только для извлечения из нее энергии, возможна в рамках действующего законодательства. Изменения в закон об «энергетике» нужны для того, чтобы иметь возможность продавать излишки энергии сбытовой компании.
Ситуация с солнечной и ветровой генерацией совершенно иная. Начнем с того, что выработка электроэнергии зависит от времени суток и погодных условий. Когда-то густой, когда-то пустой. Установлены аккумуляторы, сглаживающие колебания генерации. Наконец, в ночное время солнечные батареи не вырабатывают электроэнергию, а именно тогда электроэнергию можно купить по льготному тарифу. Вот почему системы альтернативной генерации часто покупают вместе с электросетью, чтобы снизить затраты на электроэнергию. Соответственно, есть куда поставить лишнюю электроэнергию.
Солнечные панели и ветряные турбины не требуют подачи топлива. Они вырабатывают электроэнергию, даже если вас нет дома. Пошли работать — электричество вырабатывается. Уехали куда-то надолго из дома — электроэнергия еще вырабатывается, ее рационально продать.
Ветряки — лучший вариант для микрогенерирующих ферм

Технические аспекты соединения
Поправки в Закон Госдумы об энергетике упрощают подключение объектов микрогенерации к электрическим сетям для реализации излишков электроэнергии. Для них отменяется согласование с Ростехнадзором, но это не значит, что вы не обязаны согласовывать продажу энергии со своей сбытовой организацией. Конкретные технические детали подключения в законопроекте не прописаны, для них придется создать массу подзаконных актов.
Технически в передаче электроэнергии от клиента в сеть нет ничего сложного. В импортных моделях солнечных электростанций такая функция, как правило, есть, и пока российским пользователям приходится ее отключать. Используется инвертор, частота которого подстраивается под частоту сетевого напряжения для обеспечения полной синхронности. Важно, чтобы инвертор давал чистую синусоиду, а не ее приближение. Во избежание фазовых искажений рекомендуется трехфазное подключение к сети. Не исключено, что наличие в доме трехфазного подключения (а для современных индивидуальных построек это вполне обычное дело) будет указано сбытовыми компаниями как обязательное условие для разрешения клиенту продавать излишки электроэнергии.
Также придется менять счетчики электроэнергии. Большинство существующих моделей электросчетчиков в равной степени учитывают как энергию, полученную из сети, так и энергию, подведенную к ней. Кстати, это приводит к забавным случаям, когда владелец солнечной электростанции подключает ее к сети для обеспечения резервного питания, забыв отключить передачу излишков электроэнергии в сеть. В результате счетчик начинает вращаться с удвоенной скоростью.
Во-первых, в связи с малочисленностью объектов микрогенерации и малой мощностью, которую они отдают в сеть, не следует вносить изменения в системы управления электроэнергией. В более отдаленной перспективе (вторая половина 2020-х годов) бурное развитие микрогенерации будет сопровождаться тотальной цифровизацией электрических сетей, что полностью решит проблему управления распределенной генерацией.

Солнце или ветер?
В 2000-е ветрогенераторы пользовались большой популярностью у любителей микрогенерации, так как в те годы они были значительно дешевле солнечных батарей той же мощности. Но для массового использования солнечные батареи оказались более удобными.
Солнечные батареи можно разместить на крыше, не портя пейзаж.
Наиболее компактная конструкция ветряка, способная полностью обеспечить электроэнергией дом, в котором проживает семья из трех человек, представляет собой вертикальную турбину диаметром 5 м и длиной лопастей 4 м. Эта турбина установлена ​​на 12-метровой мачте. главное, будет хорошо видно издалека. Если, например, постоянно проживает семья из 5 человек, потребуется турбина еще большего размера, установленная на гораздо большей высоте. В общем, будьте готовы к переговорам с соседями, которым такое строение может не понравиться. По цене оборудования на единицу вырабатываемой электроэнергии ветряные турбины и солнечные электростанции сегодня примерно одинаковы, но установка ветряной турбины может быть дороже. Поэтому ветряки — это «нишевый» продукт для фермерских хозяйств, территория которых исчисляется гектарами. В чистом поле, на возвышенности, где нет преград для движения воздуха, ветрогенератор все же гораздо выгоднее солнечных батарей. Альтернативы ветрякам в северных широтах также нет.

Другие варианты микрогенерации
ВИЭ — это модное, современное направление, но на самом деле ВИЭ — это один из старейших способов получения электроэнергии, а именно — гидрогенерация. МикроГЭС известны более 100 лет. Современные технологии дали новый импульс развитию этой области. За рубежом в ряде стран, например, в Канаде, очень популярны микроГЭС. Даже в соседнем с нами Казахстане микроГЭС активно используются. На сайтах Alibaba и Maide-in-China можно найти сотни различных моделей микроГЭС.
МикроГЭС популярны за рубежом, но в России их использование сдерживается сложностью процесса согласования установки.
К сожалению, действующее российское законодательство не делает скидки на размеры ГЭС при согласовании ее установки. Сложная процедура согласования по-прежнему сдерживает развитие микрогенерации на базе гидроэлектростанций в России. Хотя для нашей страны, исходя из ее природных условий, этот способ весьма перспективен.
Еще одна «древняя» технология — паровой котел. Сжигая древесную щепу, отходы производства (например, ад из семечек подсолнуха) или торф, нагревайте воду и используйте паровую машину для выработки электроэнергии. Проблема заключается в необходимости подачи топлива (если только электростанция не снабжает энергией лесопильный завод или завод по производству растительного масла). Кроме того, электростанция на базе парового котла начинает быть экономичной, начиная с мощности 200 кВт, что уже выходит за пределы микрогенерации.
Более перспективным для микрогенерации является производство биогаза, который подается на газовый двигатель, вращающий электрогенератор. В качестве топлива используется навоз, произведенный в личном подсобном хозяйстве. Также можно использовать древесную стружку, шелуху от семян и даже пищевые отходы, разложенные в биореакторе специальными бактериями. Что касается микрогенерации, то это будет более эффективно, чем сжигание органических отходов. На выходе, помимо тепла и электричества (а также газа для печки), мы получаем еще и отличное удобрение. Биогазовая электростанция должна непрерывно вырабатывать электроэнергию, чтобы газ не улетучивался в атмосферу. Это открывает широкие перспективы для реализации излишков электроэнергии.
Недостатком биогазовых электростанций является то, что они строятся по индивидуальным проектам. «Коробочных» решений, давно доступных для солнечных электростанций, ветряков и микроГЭС, здесь пока нет.

Можно ли заработать на микрогенерации?
Чтобы понять, какие суммы можно получить, продавая электроэнергию, выработанную в частном домохозяйстве, рассмотрим этот пример. Представьте себе загородный дом в Подмосковье, где живет семья из трех человек. В доме современное высокопроизводительное оборудование, электричество на отопление не используется, но готовит еду. Такой дом будет потреблять около 200 кВтч в месяц, что соответствует потреблению энергии 2400 кВтч в год.
Дом питается от солнечной электростанции. Он устроен таким образом, что в самый проблемный для солнечной генерации месяц декабрь дом полностью обеспечивается электричеством за счет солнечных батарей. Дом подключен к электросети, но только для продажи излишков электроэнергии.
В Московской области 1 кв. м современных солнечных панелей при их правильной установке могут дать за декабрь 4 кВтч электроэнергии с учетом всевозможных потерь. Итак, у вас должно быть 50 квадратных метров. м солнечных батарей. Они легко поместятся на крыше дома, не занимая дорогую подмосковную землю.
Наивысшая генерация достигается в июле, когда за месяц на одну кв. м. солнечные батареи могут дать 57 кВтч. Соответственно, вся установка даст за месяц 2850 кВтч, из которых можно продать излишек 2650 кВтч.
На весь год 1 кв. м солнечных панелей вырабатывает 200 кВтч, на 50 кв. м этот показатель составит 10 000 кВтч. То есть за год мы получаем излишек энергии 7600 кВтч. Этот излишек образовался из-за того, что выработка электроэнергии зависит от времени года, а электростанция должна вырабатывать достаточно для нужд хозяина даже зимой.
Масштаб выработки электроэнергии при микрогенерации не настолько значителен, чтобы говорить о каком-то серьезном заработке. Основной целью реализации излишков электроэнергии является обеспечение окупаемости электростанции в разумные сроки.
По словам министра энергетики Московской области Леонида Неганова, энергосбытовые компании будут покупать электроэнергию у объектов микрогенерации по цене, примерно равной половине тарифа для розничных потребителей. Предположим, что розничные потребители получают электроэнергию по цене 6 руб. за кВт·ч Затем излишки будут выкуплены у объектов микрогенерации по цене 3 руб. (Приведенные данные оценочные и не являются прогнозом). Через год от продажи излишков можно будет получить 3 руб./кВтч * 7600 кВтч = 22 800 руб. В России доход от продажи излишков электроэнергии в размере до 30 000 руб. не облагается налогом.
Стоимость солнечной электростанции с учетом доставки и монтажа около 500 000 рублей. Для простоты расчетов примем, что тариф равен 6 руб. за кВт ч не меняется с годами. За год солнечная электростанция экономит электроэнергию в размере 6 руб./кВт*ч * 2400 кВтч = 14 400 руб. При отсутствии возможности реализации излишков электроэнергии срок окупаемости составит 500 000 руб. / 14 400 руб. в год = 34,7 года. Заявленный срок службы солнечных электростанций бытового назначения, как правило, составляет 25 лет, но некоторые элементы электростанции, например аккумуляторы, приходится заменять еще раньше. То есть электростанция себя не окупит, если только не произойдет резкий скачок цен на электроэнергию, который невозможно предсказать в условиях нашей страны.
При продаже излишков электроэнергии суммируется экономия электроэнергии и выручка от реализации. Итого годовая эксплуатация персональной электростанции дает годовой прирост в размере 22 800 + 14 400 = 37 200 руб. Срок окупаемости силовой установки снижен до 500 000 руб. / 37 200 руб. в год = 13,4 года. Силовая установка полностью себя окупит и во второй половине заявленного срока службы начнет приносить небольшую прибыль.

Дело государственной важности
В Великобритании развитие микрогенерации рассматривается как элемент энергетической независимости страны. Поэтому до 2018 года владельцы объектов микрогенерации должны были отдавать половину вырабатываемой электроэнергии в сеть бесплатно. Теперь сбытовые компании покупают у них электроэнергию, но обязанность продавать часть произведенной электроэнергии остается.
Применительно к России микрогенерация вряд ли имеет такое значение, поскольку углеводородов у нас предостаточно. Более того, в нашей стране много критиков микрогенерации на основе возобновляемых источников энергии, которые считают, что она нарушает баланс в энергосистеме. Казалось бы, зачем летом вырабатывать дополнительную электроэнергию днем? Однако именно в погожие летние дни сейчас наблюдаются пики энергопотребления из-за интенсивной работы кондиционеров. Далее много мест — дачных поселков, санаториев, мест массового отдыха людей, где пик энергопотребления приходится на летний период. Микрогенерация сгладит локальный дефицит электроэнергии.
Но это не главная причина, по которой микрогенерации в настоящее время уделяется внимание на самом высоком уровне.

Министр энергетики московской области неганов леонид: Неганов Леонид Валериевич — фото, цитаты, биография