Современные технологии энергосбержения и "зеленой энергетики"

Download Report

Transcript Современные технологии энергосбержения и "зеленой энергетики"

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И
«ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
II МЕЖДУНАРОДНЫЙ
РОССИЙСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ФОРУМ
Санкт-Петербург-2014
Докладчик:
Президент Ассоциации
Энергетических
Предприятий СЗФО
Озорин В.С.
2
Правительством РФ поставлена
задача: к 2020 году понизить
энергоемкость ВВП России на 40%
«Пришло время кардинально изменить
ситуацию к лучшему уже сейчас. … Если
мы будем работать достойно, с
отдачей, с полной отдачей сил, то мы
обязательно добьемся поставленных
целей и выполним все стоящие перед
нами задачи».
Президент РФ
В.В.ПУТИН
Из Послания Федеральному Собранию.
3
Энергоемкость
ВВП России
в 2-3 раза выше,
чем в развитых
странах мира!
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА В МИРЕ
1
2
3
4
Указ Президента Российской Федерации № 889 от 04.06.2008 г.
"О некоторых мерах по повышению энергетической и
экологической эффективности российской экономики"
Федеральный закон № 261 от 23.01.2009 г.
"Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. N 399-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
4
эффективности и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Государственная программа Российской Федерации
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до
2020 года» утв. Постановлением Правительства РФ
ГП "Энергоэффективность и развитие энергетики".
от 15.04.2014 г. № 321
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
5
СНИЖАЕТ:
РАСХОД
ЭНЕРГИИ
ВЫДЕЛЕНИЕ
24-50%
33-39%
ПАРНИКОВЫХ
ГАЗОВ
(СО2)
РАСХОД
ВОДЫ
СКОПЛЕНИЕ
ТВЕРДОГО
МУСОРА
40%
70%
ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
6
ЦЕЛЬ
Формирование целостной и эффективной системы управления
энергосбережением и повышением энергетической эффективности
"Энергоэффективность и развитие энергетики".
Постан. Правительства РФ №321 от 15.04.14
(Распоряж. №512-р от 03.04.2013 г. отменено)
ЗАДАЧИ
 Повышение
энергетической
экономики страны
эффективности
 Развитие
информационного
обеспечения
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
 Внедрение мер государственного регулирования
и финансовых механизмов, стимулирующих
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
 Внедрение научных разработок и инновационных
технологий для решения задач энергосбережения
и повышения энергетической эффективности
Объем финансирования:
Федеральный бюджет – 7719794 тыс.руб. (было 0,5
млард)
Внебюджетные источники – 8,3 трлн. руб.
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
7
Инвестиционно-инновационное обновление отрасли, направленное
ЦЕЛЬ на обеспечение высокой энергетической, экономической и экологической эффективности
производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии
"Энергоэффективность и развитие энергетики«
Постан. Правительства РФ №321 от 15.04.14
(Распоряжение Правительства РФ №512-р от
03.04.2013 г. отменено)
ЗАДАЧИ
 Масштабная модернизация электроэнергетики
и перевод ее на новый технологический уровень
 Повышение экономической и энергетической
эффективности электроэнергетики
 Повышение надежности функционирования
электроэнергетики
 Ограничение негативного воздействия
электроэнергетики на окружающую среду
Объем финансирования:
Федеральный бюджет
было 53,9 млрд.
руб. стало 50294332,6 тыс. руб.
Консолидированные
бюджеты субъектов РФ 5 62,3 млрд. руб.
Внебюджетные источники 5,7 трлн. руб.
«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности»
Общий объем
экономии ТЭР –
1124,16 млн. т у.т.
Повышение ЭЭ в
промышленности
29,64%
Повышение ЭЭ в
электроэнергетике
27,83%
Повышение ЭЭ в
жилищном фонде
8,70%
Повышение ЭЭ в
сельском
хозяйстве
0,71%
Повышение ЭЭ в
теплоснабжении и
системах
коммунальной
инфраструктуры
16,38%
Повышение ЭЭ в
государственных
(муницип.)
учреждениях и
Повышение ЭЭ на сфере оказания
транспорте
услуг
6,42%
10,31%
ПЛАНИРУЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
9
Эффективность применения
возобновляемых
источников энергии
Применение энергоэффективных
технологий и материалов
Эффективность
использования водных
ресурсов и недр
Экологическая эффективность и
качество внутренней
среды
Инвестиционная
Привлекательность отдельных проектов
Инновации в энергетике
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
10
Сокращение расхода тепла и электроэнергии за
счет использования современных экономных
приборов и технологий.
Одной из самых энергоэффективных технологий нагрева
является система с применением так называемого
термосифона, Основана на явлении сверхтеплопроводимости.
Ее можно так же применять не только в любых радиаторах
но и в проточных нагревателях жидкости, в бойлерах, в
теплых полах, в полотенцесушителях, в калориферах и т.д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
11
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
12
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
13
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
14
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
16
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
17
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
18
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
19
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
20
ПЛАЗМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сокращение расхода тепла и электроэнергии за счет
использования современных «умных» приборов и
прогрессивных технологий.
ДЖЕТ-ТРУБА.
ТЕРМОСИФОН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реализация мероприятий по энергосбережению на
основе джет-трубы
ТЕРМОСИФОН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Принцип работы джет-трубы основан на явлении
сверхтеплопроводимости в условиях
использования вакуумной среды и, так
называемого, «термосифона» (носителя). При
прохождении энергоносителя через термосифон
мы имеем очень быстрый нагрев всей трубки до
температуры этого теплоносителя, в связи с чем,
«съем тепла» происходит одновременно со всей
поверхности трубки. В случае применения в
носителе для разогрева трубки электрической
энергии, мы можем добиться серьезной экономии
(до десятикратной величины). От целевого
назначения изделия зависит диаметр, толщина,
длина и материал трубки и, соответственно,
потребляемая в разрабатываемых устройствах
электроэнергия и мощность.
Реализация мероприятий по энергосбережению на
основе джет-трубы (продолжение)
Так в разработанном ОАО «НВК» проекте антиобледенителя «ГЕРДА», в котором применялась джет-труба
диаметром до 16 кв.мм., и полая тонкостенная бесшовная стальная труба, длиной до 6 метров,. при
сравнительно малой электрической мощности (от 4 до 30 Вт на один погонный метр трубы) мы
получалирегулируемый нагрев трубы, равномерный на всем ее протяжении, в пределах от 0 до 200
градусов Цельсия. Применяя тот же принцип в переделанных под электронагреватель типовых водяных
моделях алюминиевых и стальных батарей отопления с использованием терморегулятора, мы добились
снижения потребляемой электрической мощности в 3-4 раза по сравнению с традиционными конвекторами
и масляными электрообогревателями.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Реализация мероприятий по энергосбережению на
основе джет-трубы (продолжение)
В разработке находятся модели
электробойлеров, переделанные под
«джет-принцип». Та же технология
позволяет использовать данные
устройства и для электротеплополотенец, электрокотлов,
водяных систем отопления (при
использовании подключенных
«гребенкой», последовательно джеттрубок), электротеплокалориферов,
теплых полов, парогенераторов.
Пилотные проекты этих моделей ждут
своего комплексного внедрения.
Продемонстрировать упомянутые
выше модели и другие
энергоэффективные технологии в
действии мы можем в любое время.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Использование солнечной энергии.
Это альтернативный источник
получения электроэнергии.
Как известно, солнце является
огромнымгенератором
вырабатывающим колоссальное
количество энергии Почти половину.
всего солнечного излучения составляют
тепловые инфракрасные) лучи,
(именно на аккумулировании
данного излучения и основаны все
солнечные батареи.
Доступность этого вида энергии
обусловливает его активное
использование Ограничением является
климатический фактор..
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Использование «преобразователей энергии».
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Использование «преобразователей
энергии».
Проект «Персональные энергетические системы»
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Использование энергии ветра и воды.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
29
Использование энергии ветра и воды.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
30
Сбор дождевой воды. Проект «Чистая вода»
Одно из центральных мест в «зеленом» строительстве занимают также технологии
эффективного и рационального использования водных ресурсов. Даже в стандартах сбору
дождевой воды посвящен целый раздел. .Существует несколько разновидностей
подобных систем, начиная от простых, предназначенных для небольших частных домов, и
заканчивая устройствами промышленного масштаба.
Дождевая вода обычно собирается с крыши здания. Конечно, такая вода не может
использоваться, как питьевая, так как в процессе сбора в нее могут попасть пыль, грязь и
прочий мусор. В зависимости от особенностей системы сбора полученная дождевая вода
может использоваться для разных целей, чаще всего, она применяется для бытовых нужд:
полива растений, мойки автомобилей, смыва в туалетах и т.д. Также подобная система
может быть использована, в качестве автономного водоснабжения в случае
неисправностей в системе центрального водоснабжения или каких-либо сбоях при подаче
воды. Легко применима при малоэтажном строительстве, в санаториях, пансионатах,
домах отдыха
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Проект ОАО «НВК» «Чистая вода»
Артезианская скважина по ГОС стандарту из Гдовского горизонта.
Глубина первой скважины 187 метров. Вода высочайшего качества.
Производственная мощность
первой скважины до 3 тысяч метров кубических в сутки. Вторая
скважина - глубина 211 метров, производительность до 1000 м.куб./сут.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
32
Президент Ассоциации Энергетических Предприятий СЗФО
Генеральный директор Северо-Западной аутсорсинговой энергетической
компании
Член Научно-Экспертного Совета рабочей группы по мониторингу 261-ФЗ
Совета Федерации РФ
Зам. председателя - Ученый секретарь НТС ЗакС СПб
Член Совета по информатизации при Губернаторе Санкт-Петербурга
Зам. председателя комитета по энергетической политике СПП СПб
Зам. председателя комиссии по модернизации, экономике и
инновационному развитию Регионального политического совета СПб РО
ВПП "Единая Россия"
ВЛАДИСЛАВ ОЗОРИН
тел./факс +7(812) 456-12-50
+7-921-981-13-99
199178, Санкт-Петербург, В.О., Наб. реки Смоленки, д.5/7
Эл. адрес: www.aepszfo.ru www.szyek.ru
e-mall: [email protected], sа[email protected]
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
33