Страница 1 из 18
- Энергоэффективность. Испытания на энергоэффективность товаров и оборудования.
- Какие существуют классы энергоэффективности оборудования?
- Какое оборудование должно быть в обязательном порядке испытано на энергетическую эффективность?
- Где провести испытания оборудования на энергоэффективность?
- Какие есть этапы проведения испытаний энергоэффективности товаров и оборудования?
- Сколько стоит рассчитать класс энергоэффективности оборудования в 2023 году?
- Сроки проведения расчета класса энергетической эффективности?
- Класс энергоэффективности многоквартирного дома, здания и сооружения.
- Что такое класс энергоэффективности многоквартирного дома?
- Что учитывать, чтобы рассчитать класс энергоэффективности здания, многоквартирного жилого дома?
- Обязательной процедуре присвоениия класса энергоэффективности подлежат
- К какому классу энергоэффективности можно отнести жилой многоквартирный дом?
- В соответствии С П. 5 СТ. 11 ФЗ 261 определению класса энергетической эффективности не подлежат
- Где можно узнать класс энергоэффективности многоквартирного дома?
- В какие сроки проводится расчет класса энергетической эффективности объекта?
- Подведем итоги.
- Информация на тему классов энергоэффективности была Вам полезна? поделитесь с коллегами нажав на иконку ниже
- Что дает обозначение класса энергоэффективности?
- Холодильники
- Посудомоечные машины
- Кондиционеры
- Стиральные машины
- Вывод
- Основные приборы
- Маркировка
- Холодильное оборудование
- Стиральные и сушильные машины
- Духовки
- Лампочки
- Телевидение
- Автомобили
- Библиографическое описание
Энергоэффективность. Испытания на энергоэффективность товаров и оборудования.
Расчет класса энергоэффективности оборудования “Единый центр обследований предприятий” проводит в соответствии с рекомендациями и правилами прописанными приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 года N 357
Какие существуют классы энергоэффективности оборудования?
Законодательно установлен класс энергоэффективности оборудования от А до G, при этом для обозначения приборов с наибольшей энергетической эффективностью, в зависимости от индекса энергетической эффективности, установлено два класса (класс энергоэффективности по возрастанию) — «А+» и «А++». Чем более высокий класс энергоэффективности оборудования, тем экономичней будет устройство.
Получить заключение, о энергоэффективности приборов и оборудования? Провести расчет на класс энергоэффективности?

Производители и поставщики оборудования обязаны проводить испытания энергоэффективности и обозначить реализуемые товары наклейкой обозначающей класс энергоэффективности приборов.
Какое оборудование должно быть в обязательном порядке испытано на энергетическую эффективность?
Ниже приведен список оборудования, которое обязано иметь такую цветную наклейку с указанием основных характеристик и класса энергоэффективности:
Где провести испытания оборудования на энергоэффективность?
Компания “Единый центр обследований предприятий” проводит испытания энергоэффективности оборудования и подтверждает класс энергетической эффективности товаров с выдачей официального заключения по результатам
обследования.
Какие есть этапы проведения испытаний энергоэффективности товаров и оборудования?
Для расчета класса энергетической эффективности проводятся:
Например, для класса энергоэффектиновсти А процент составляет 45-55. Класс энергопотребления B уже чуть менее экономичный – от 55 до 75%. Класс энергоэффективности С и D – 75-90 и 90-100 процентов соответственно.
Сколько стоит рассчитать класс энергоэффективности оборудования в 2023 году?

Класс энергетической эффективности оборудования, лифта, бытовой техники, промышленного оборудования и т.д. (производство оборудования)

Расчет класса энергоэффективности здания учебного заведения / многоквартирного дома.
Сроки проведения расчета класса энергетической эффективности?
Базовый срок тестирования товаров и оборудования на энергетическую эффективность в зависимости сложности оборудования от 5 рабочих дней
Заказать бесплатную консультацию
Класс энергоэффективности многоквартирного дома, здания и сооружения.
Требования энергетической эффективности к многоквартирным домам, зданиям, строениям применяются согласно Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Порядок расчета класса энергетической эффективности утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 №399. Так же данным приказом утверждены классы
энергетической эффективности.
Что такое класс энергоэффективности многоквартирного дома?
Класс энергоэффективности — это значение показателя, которое показывает насколько рационально здание в процессе эксплуатации расходует энергоресурсы. С середины 2011 года в России начали присваивать
класc энергоэффективности многоквартирным домам, сначала вновь построенным, строящимся домам, затем всем остальным.
Что учитывать, чтобы рассчитать класс энергоэффективности здания, многоквартирного жилого дома?
Всего существует 9 классов энергоэффективности: начиная с самого низкого G до высочайшего А++.
Каждый класс энергетической эффективности непосредственно связан с годовым потреблением(расходом) энергетических ресурсов. При утверждении класса энергоэффективности берется значение фактического удельного
годового расхода энергоресурсов от базового процента.
Так у класса энергоэффективности А++ величина отклонения -60% включительно или менее, а у класса G величина отклонения +50% и более.
Обязательной процедуре присвоениия класса энергоэффективности подлежат
В целях обеспечения требований нормативных документов и актов об энергосбережении и повышении энергетической эффективности компания «Единый центр обследований предприятий» проводит расчет и
присваивает класс энергоэффективности многоквартирного жилого дома и любых других объектов- МКД, зданий, строений, сооружений.
Так же проводятся инструментальные обследования на энергетическую эффективность с расчетами класса
энергоэффективности многоквартирных жилых домов, зданий и различных сооружений с подготовкой энергетической деклараций, по результатам которого присваивается класс энергоэффективности объекта.
К какому классу энергоэффективности можно отнести жилой многоквартирный дом?
Класс энергоэффективности рассчитывается и присваивается многоквартирному дому в зависимости от среднегодового потребления энергетических ресурсов на 1 кв. м. площади площадей, которые не привязаны к
общедомовому имуществу.
Например, классы энергоэффективности «A++, А, В, С» устанавливают для вновь возводимых в экплуатацию и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной
документации. Впоследствии, при дальнейшей эксплуатации класс энергоэффективности объекта должен быть уточнен в ходе энергетического обследования.
Согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.06.2016 №399, многоквартирные жилые дома не могут получить такие классы энергоэффективности как А++, А+, А и B, если их
системы отопления не оборудованы автоматизированным узлом управления (АУУ) или Индивидуальным тепловым пунктом (ИТП), так же в многоквартирном доме отсутствуют общедомовыми приборами учета, либо отсутствует светодиодное освещение
в местах общего пользования.
В соответствии С П. 5 СТ. 11 ФЗ 261 определению класса энергетической эффективности не подлежат
Присвоению класса энергосбережения предшествует процедура энергетического и Тепловизионного обследования по результатам которой разрабатывается отчет. Только на основании обследования можно присвоить класс энергетической эффективности, выдать соответствующий документ, внести данные в реестр и уже руководствуясь полученными данными обозначить объект обследования соответствующей табличкой с указанием класса энергоэффективности.
Где можно узнать класс энергоэффективности многоквартирного дома?

Расчет класса энергетической эффективности объекта на производственном предприятии

Расчет/подтверждение класса энергоэффективности для ввода объекта в эксплуатацию (в составе энергопаспорта)
В какие сроки проводится расчет класса энергетической эффективности объекта?
Сроки проведения обследования различных строений и присвоение класса энергосбережения объекту с выдачей официального заключения общероссийского СРО энергоаудиторов от 3х рабочих дней
Так же для подтверждения или определения (расчета) класса энергоэффективности будет необходимо заполнить декларацию о потреблении ТЭР с вложением подтверждающих документов.
Подведем итоги.
Для чего нужен класс энергоэффективности многоквартирных домов, зданий? Обзор законодательства и практики показывает, что с целью минимизировать долю зданий с низкими классами энергоэффективности, субъекты Российской Федерации применяют меры экономического стимулирования, как
к участников строительного процесса, так и эксплуатирующих организаций. Так например, после проведения компанией “Единый центр обследований предприятий” энергетического обследования, зданию присвоили высокий
класс энергосбережения, тем самым снизилась налоговая нагрузка на эксплуатирующую компанию как собственника здания.
Обратите внимание на п.21 ст 381 Налогового кодекса РФ, он четко регламентирует применимость налоговых льгот к собственникам зданий с классом энергоэффективности не ниже «B» установленным в соответствии
с ФЗ №261«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
Больше информации о классах энергоэффективности можно найти в Википедии
Информация на тему классов энергоэффективности была Вам полезна? поделитесь с коллегами нажав на иконку ниже
В методическом пособии дается руководство, как
можно организовать в школе клуб бережливых.
В это клуб могут быть привлечены учащиеся 1 – 11-х
классов, где они будут развивать свои творческие
способности в области социальной рекламы.
В пособии представлены все атрибуты клуба
(девиз, герб, речевка, гимн, название студий),
планирование работы всех студий клуба.
Разнообразные по форме, увлекательные по
содержанию материалы окажут бесспорную помощь
классным руководителям в поднятии престижа
рационального подхода к энергосбережению и
детей, и их родителей, в воспитании бережного
отношения к природе, формировании культуры
энергопотребления, пропаганде идеи
энергосбережения.
Цели и задачи клуба бережливых:
Девиз: “Бережливость лучше богатства!”
Вместе весело шагать
Хорошо нам (3 раза)
И, конечно, сберегать
Лучше хором (3 раза)
Спой нам гимн ты громко, громко,
Очень здорово
Раз щелкнул и два щелкнул –
Экономия!
Раз закрыл и два закрыл –
Капли собраны,
Утеплил, включил, сберег –
Очень здорово!
Раз, два, кто идёт?
Три, четыре, кто поёт?
Открывайтесь, двери клуба,
Шире, шире, три, четыре.
Бережливость – гордость наша,
Экономия – богатство!
Студий много,
Все вас ждут,
Воду, свет вам сберегут!
Если надо, мы споём
И, конечно, сбережём
Свет, тепло и воду,
Только дай свободу!
Раз, два, кто идёт?
Три, четыре, кто поёт?
СТУДИИ КЛУБА БЕРЕЖЛИВЫХ
Руководителями студий являются ученики 11-х
классов. Членами студии – ученики 1-11-х классов.
Руководит клубом бережливых педагог.
ПЛАН РАБОТЫ СТУДИЙ КЛУБА БЕРЕЖЛИВЫХ
НА ГОД
План научно-исследовательской студии.
План младшей студии “Бережёнок”.
План музыкально-поэтической студии.
План литературной студии.
- Энергосбережение дома, в школе, на работе
(учебно–практическое пособие), Кемерово, 2006. - Сборник детских работ и педагогических
разработок I Областной конкурс
“Энергосбережению альтернативы нет!”, Кемерово,
2006.
Приобретая бытовой электроприбор, мы видим на этикетке к нему буквенное обозначение типа А или G. Как рассчитывается энергопотребление устройства, и присуждается ему соответствующий класс? Можно ли реально сэкономить, если заплатить чуть больше за прибор с классом энергоэффективности А+++? Объясняем все на пальцах и приводим реальные расчеты.
Что дает обозначение класса энергоэффективности?
Класс энергоэффективности — это показатель эффективности расхода электроэнергии прибором за единицу времени (цикл или час), который обозначается буквами от А до G. Приборы с особо низким энергопотреблением могут маркироваться А+, А++ и А+++. Согласно директиве Комиссии Евросоюза №2010/30/ЕС каждый электроприбор от лампочки до автомобиля должен маркироваться этикеткой с указанием класса энергоэффективности.

Холодильники
Холодильник работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю и круглый год, поэтому важно, чтоб он потреблял минимум электроэнергии. При расчетах энергопотребления во внимание берется объем морозильной и холодильной камеры, минимальная температура внутри них и другие дополнительные опции (если таковые имеются). В таблице ниже приведены данные потребления электроэнергии в Вт/ч для каждого класса:
Обратите внимание, что точного значение до 1 Вт нет, так как в разных моделях разные показатели могут влиять на энергопотребление. Так, например, холодильник класса А+ может потреблять столько же, сколько и модель класса А++, если у обеих энергопотребление составляет 33 Вт/ч.
Посудомоечные машины
В случае посудомоечных машин эффективность потребления электроэнергии рассчитывается по числу предметов. Так, согласно директиве ЕС класс определяет количество кВт*ч затраченных на мытье 12 предметов за один цикл. Ниже приведены табличные данные:
Кондиционеры
Кондиционеры маркируются классами энергоэффективности только мощностью до 12 кВт. Классы имеют обозначения от A до G. Кондиционер может работать как на охлаждение комнаты, так и на обогрев, поэтому табличные данные энергопотребления для этих режимов будут отличаться. Хотя стоит отметить, что разница относительно невелика, поэтому на выбор модели рядовым пользователем разница в показателях не особо повлияет.
Класс энергоэффективности для кондиционеров рассчитывается несколько иначе, чем для остальных устройств. Здесь коэффициенты SEER (режим охлаждения) и SCOP (режим обогрева) являются отношением холодопроизводительности (Q) к выходной мощности прибора (N). То есть SEER = Q/N. Поэтому чем выше коэффициент, тем более экономичным является кондиционер. С 2013 года для кондиционеров действует следующая классификация:
Для большей наглядности производитель на этикетке к устройству указывает расчетную потребляемую мощность в год (для предельной нагрузки в 500 часов). Эта цифра лишь приблизительная, так как время работы и климатические условия в разных регионах и у разных пользователей могут быть разными.
Стиральные машины
Для расчета энергоэффективности стиральных машин берется один цикл в режиме «Хлопок» при 60° и максимальной загрузке белья. Однако, в самой таблице указаны кВт*ч на 1 кг белья. Поэтому рассчитать, сколько конкретно будет брать энергии ваша машинка, можно умножив показатели из таблицы на вес стираемого белья.
Но действительно ли есть смысл покупать стиралку чуть дороже, но с классом энергоэффективности выше? Для сравнения давайте возьмем две недорогие и практически идентичные модели Beko WRS 55P1 и Beko WRS 55P2. Размеры, объем белья и классы стирки и отжима у них одинаковые. А вот класс энергоэффективности у первой А++, а у второй А.
Предположим мы будем стирать один раз в неделю, загружая 5 кг. Тогда расход для Beko WRS 55P1 за год составит:0,15*5*52 (кол-во недель в году) = 39 кВт*ч. По московским тарифам это составит 39 * 5,47 = 213 рублей.
Для Beko WRS 55P2 расход составит:0,19*5*52 = 50 кВт*ч. По московским тарифам это составит 50 * 5,47 = 273 рубля.
То есть разница в оплате за год составит всего 60 рублей. Учитывая, что Beko WRS 55P1 стоит на 500 рублей дороже, то ее окупаемость по отношению ко второй составит примерно 8 лет. Как видим разница вообще не принципиальная, поэтому гнаться за классом А++ или А+++ особо не стоит.
Вывод
Класс энергоэффективности — это лишь средний показатель того, сколько будет потреблять электроэнергии то или иное устройство. Многое же зависит от условий и времени эксплуатации. Если вы — обычный потребитель и покупаете стиральную машину или кондиционер для себя, то на класс энергоэффективности обращать внимание особо не стоит. Проще и эффективнее экономить, перейдя на многотарифную систему оплаты электричества. Если же у вас есть частная прачечная и стиральные машины будут работать круглосуточно, тогда лучше приобретать устройства класса не ниже А+.
Пример маркировки энергоэффективности ЕС для холодильника.
Директива ЕС 92/75 / EC установила энергопотребление схема маркировки. Директива была реализована несколькими другими директивами, поэтому большинство бытовых товаров, лампочек упаковки и автомобилей должны иметь EU Energy Ярлык четко отображается при продаже или аренде. энергоэффективность устройства оценивается по набору классов энергоэффективности от A до G на этикетке, где A — наиболее энергоэффективный, G — наименее эффективный. Этикетки также предоставляют покупателю другую полезную информацию, когда он выбирает между различными моделями. Информация также должна быть представлена в каталогах и размещена интернет-магазинами на их веб-сайтах.
. В попытке не отставать от достижений в области энергоэффективности позже были введены классы A +, A ++ и A +++ для различные продукты; с 2010 года существует новый тип этикеток, на котором вместо слов используются пиктограммы , что позволяет производителям использовать одну этикетку для продуктов, продаваемых в разных странах.
Директива 92/75 / EC была заменена Директивой 2010/30 / EU и снова была заменена Регламентом 2017/1369 / EU с 1 августа 2017 года. Обновленные требования к маркировке вступят в силу в 2021 году. дата зависит от соответствующего делегированного постановления (например, этикетка посудомоечной машины изменяется 1 марта 2021 года).
Основные приборы
Маркировка энергоэффективности стиральной машины до 2010 г.
Маркировка
Маркировка энергоэффективности разделена как минимум на четыре категории:
Холодильное оборудование
Для холодильного оборудования, такого как холодильники, морозильники, устройства для хранения вина и комбинированные устройства, маркировка указывается в виде показатель энергоэффективности EEI, который указывает годовое потребление энергии по сравнению с эталонным потреблением, которое основывается на объеме хранилища и типе устройства (холодильник или морозильник). Граница между классами A и A составляет 44 до 1 июля 2014 года и 42 после этой даты.
На этикетке также указано:
для холодильных приборов (и только этого продукта), для моделей, которые более экономичны, чем категории А, присвоены категории А +, А ++ и А +++.
Стиральные и сушильные машины
До 2010 года шкала энергоэффективности для стиральных машин рассчитывалась на основе цикла хлопка при 60 ° C (140 ° F) при максимальной заявленной нагрузке. Эта нагрузка обычно составляет 6 кг. Индекс энергоэффективности выражается в кВт · ч на килограмм стирки при температуре подачи холодной воды 15 ° C.
Маркировка энергоэффективности также содержит информацию о:
Эффективность стирки измерена в соответствии с европейским гармонизированным стандартом EN 60456 и основана на цикле 60 ° C на образцах ткани с пятнами масла, крови, шоколада, кожного сала и красного вина, используя стандартизированное моющее средство и сравнивая с эталонной стиральной машиной. Затем степень удаления пятен переводится в показатель эффективности стирки.
Класс эффективности центробежной сушки основан на остаточном содержании влаги (RMC), которое представляет собой массу воды, деленную на сухую массу хлопчатобумажных тканей. Он основан на средневзвешенном значении циклов полной и частичной нагрузки.
Новая маркировка энергоэффективности, введенная в 2010 году, основана на индексе энергоэффективности (EEI) и имеет классы энергии в диапазоне A +++ к D. EEI является мерой годового потребления электроэнергии и включает в себя энергию, потребляемую в режимах отключения питания и ожидания, а также энергию, потребляемую в 220 циклах стирки. Для циклов стирки взвешенная смесь, состоящая из 42% циклов полной загрузки при 60 ° C, 29% циклов частичной загрузки при 60 ° C и 29% циклов частичной загрузки при 40 ° C. Производительность стирки больше не упоминается, так как все стиральные машины в любом случае должны быть класса А. Для машины весом 6 кг EEI, равный 100, эквивалентен 334 кВтч в год, или 1,52 кВтч за цикл.
Для сушильных машин шкала энергоэффективности рассчитывается с использованием цикла сушки хлопка с максимальной заявленной загрузкой. Индекс энергоэффективности выражается в кВт · ч на килограмм нагрузки. Для конденсаторных и вентилируемых осушителей применяются разные шкалы.
Этикетка также содержит:
Для комбинированных стирально-сушильных машин шкала энергоэффективности рассчитывается с использованием цикла сушки хлопка с максимальная заявленная нагрузка. Индекс энергоэффективности выражается в кВт · ч на килограмм нагрузки. Для конденсаторных и вентилируемых осушителей применяются разные шкалы.
На этикетке также указывается:
Энергоэффективность посудомоечной машины рассчитывается в зависимости от количества комплектов посуды. Для наиболее распространенных размеров бытовой техники, машины для установки на 12 мест, следующие классы применяются до 2010 года.
После 2010 г. Система используется на основе индекса энергоэффективности (EEI), который основан на годовом потреблении энергии, на основе энергопотребления в режиме ожидания и 280 циклов очистки относительно стандартного энергопотребления для этого типа посудомоечной машины. Для посудомоечной машины на 12 мест EEI 100 соответствует 462 кВт / ч в год.
Духовки
Для духовок на этикетке также указывается:
Для кондиционеры Директива применяется только к агрегатам мощностью менее 12 кВт. Каждая этикетка содержит следующую информацию:
На этикетках для кондиционеров с возможностью нагрева также указывается:
Лампочки
Классы энергии лампочек по световому потоку и потребляемой мощности
Каждая этикетка лампочек и трубок (включая лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиодные лампы ) содержит следующую информацию:
В соответствии с потреблением электроэнергии лампой относительно стандарта (GLS или лампы накаливания), лампочка находится в один из следующих классов:
Класс A определяется по-другому; следовательно, переменный процент. Эти классы ламп примерно соответствуют следующим типам ламп
С 2012 года добавлены классы A + и A ++ и представлены разные классы для направленных и ненаправленных ламп.
Направленные лампы определяются как «имеющие не менее 80% светоотдачи в пределах телесного угла π ср ( соответствует конусу с углом 120 °) ».
С сентября 2009 г. бытовые лампы накаливания должны относиться к классу A, за исключением прозрачных (прозрачных) ламп. Для последней категории лампы должны быть класса C или выше, с переходным периодом до сентября 2012 года, и классом B после сентября 2016 года.
Лампы накаливания и люминесцентные лампы с и без интегрированный балласт можно разделить на классы энергоэффективности. Разделение ламп на такие классы было сделано в Директиве ЕС 98/11 / EC от 27 января 1998 года и включает лампы, которые не продаются для использования в домашних условиях. Источники света с выходной мощностью более 6500 лм и те, которые не работают от сети, исключаются. Класс энергоэффективности определяется следующим образом (Φ — световой поток в лм, P — потребляемая мощность лампы в Вт):
Лампы относятся к классу A, если:
Люминесцентные лампы без встроенного балласта классифицируются в класс A, если:
Классификация по классу энергоэффективности BG основана на процентном соотношении (индекс энергоэффективности) при эталонной мощности
об энергопотреблении стандартного лампочка с таким же световым потоком.
Телевидение
В 2010 году была введена маркировка энергоэффективности для телевизоров.
Энергетический класс основан на Индексе энергоэффективности (EEI), который представляет собой энергопотребление относительно эталонного энергопотребления. Энергопотребление обычного телевизора с площадью экрана A составляет
После перехода на цифровое наземное вещание все новые телевизоры, продаваемые в Европе, имеют как аналоговые, так и цифровые тюнеры, поэтому эталонная мощность была увеличена до 24 Вт, как указано в директиве, формула выглядит следующим образом:
При добавлении жесткого диска (ов) формула выглядит следующим образом
Например, телевизор с диагональю 82 см (32 дюйма) имеет экран площадь A = 28,7 дм и эталонная потребляемая мощность 144 Вт. Классы энергии указаны в таблице ниже.
Годовое энергопотребление E в кВтч рассчитывается как E = 1,46 × P.
В телевизорах с автоматической яркостью управления потребляемая мощность во включенном состоянии снижается на 5%, если при размещении телевизора на рынке выполняются следующие условия: (а) яркость телевизора в домашнем режиме или в состоянии включения, установленном поставщик, автоматически снижает интенсивность окружающего освещения от 20 до 0 люкс; (б) автоматическая регулировка яркости активируется в состоянии домашнего режима или состоянии телевизора, установленном поставщиком.
Автомобили
Ирландский автомобиль CO 2 Этикетка
Для автомобилей указывается не электрическая эффективность, а выбросы двуокиси углерода в граммах за километр пройденного пути.
Другая информация, которая индексируется для энергетической маркировки:
европейские марки шин вступил в силу в ноябре 2012 года. Маркировка шин будет показывать три эксплуатационных характеристики шины ; сопротивление качению, сцепление на мокрой дороге и внешний шум качения. Маркировка шин применяется к:
Библиографическое описание
Пастухов, А. В. Существующие способы повышения энергоэффективности на технологических установках / А. В. Пастухов, Д. О. Сафаров. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 46 (284). — С. 42-44. — URL: https://moluch.ru/archive/284/64101/ (дата обращения: 30.05.2023).
В данной статье рассмотрены способы оптимизации технико-экономические показателей промышленных установок на нефтеперерабатывающих заводах. На данный момент одна из главных задач нефтеперерабатывающих заводов — сокращение потерь и повышение показателя энергоэффективности до уровня лучших мировых практик.
Ключевые слова: энергоэффективность, технологическая установка, пинч-анализ, рекуперация тепла, теплообменное оборудование.
Снижение удельного энергопотребления установок можно при помощи модернизации установок и заводов в целом, а также совершенствованием отдельных технологических операций.
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности энергосбережения существующих производственных процессов являются следующие технологические операции:
1) Увеличение использования вторичных топливно-энергетических ресурсов

Рис. 1. Пример утилизации вторичного пара с помощью емкости вторичного вскипания
2) Максимальное использование рекуперации теплоты. Рекуператор устанавливается на пути отходящих газов, например, из печи в дымовую трубу. При этом рекуперация позволяет экономить до 30–40 % потребляемой энергии. В цикле печного нагрева рекуперация тепла позволяет, использовать подогретый воздух вместо воздуха окружающей температуры, улучшает горение топлива в печи, снижает его химический и механический недожог. Схема рекуператора, представленная на рисунке 2, это рекуператор с перекрестным движением сред и особенно перекрестно-противоточное, являются наиболее технологичной и удобной в эксплуатации конструкцией.

Рис. 2. Схема двухходового рекуператора ОПТ
3) Решить проблему повышения энергоэфективности установок также можно при помощи оптимизации режимов работы технологических установок. Прим этом условия оптимизации зависят от специфики технологического процесса.
Многие технологические печи, эксплуатирующиеся с начала действия установок, имеют ряд недостатков:
– неэффективные горелки;
– теплопотери через стенки печи или через выходящие дымовые газы.
На данный момент имеется несколько путей повышения эффективности работы трубчатых печей, такие как:
– повышение равномерности нагрева по окружности и длине радиантных труб;
– приведение в соответствие фактических и допускаемых теплонапряжений;
– повышение КПД печей за счет снижения присосов воздуха и автоматизации процесса горения;
– утилизация тепла уходящих дымовых газов;
– уменьшение загрязнения воздушного бассейна за счет совершенствования методов сжигания топлива.
Решение этих задач позволит повысить КПД печей установки гидроочистки от 78–83 % до 90–93 % при изменении конструкции и т. д.
«Пинч-анализ» — это передовая методология минимизации потребления энергии химических процессов при помощи расчёта необходимого минимума потребления энергии и его достижения через оптимизацию тепла рекуперации системы, методов подвода энергии и условий эксплуатации технологической установки.
На этапах анализа энергоэффективности проводят исследование действующей теплообменной системы блока или установки в целом. Удобно использовать данные по энтальпии потоков из программ моделирования технологических процессов, таких как Aspen HYSYS или UniSim Design, и при этом определить энергосберегающий потенциал объекта. Далее проводят проектирование новой системы теплообмена и технико-экономическую оценку преобразований.
В итоге можно сделать вывод о том, что такие модернизации реальны и могут осуществляться как в нефтеперерабатывающей, так и в других отраслях промышленности для снижения потребления топлива в технологических узлах установки или завода в целом.
Вопросы ресурсо- и энергосбережения являются в современном мире актуальными и приоритетными. И задача инжинириновых центров определение новых современных инструментов для инжиниринга нефтеперерабатывающих установок.
Основные термины (генерируются автоматически): вторичное вскипание, установка, HYSYS, вторичный пар, завод, потребляемая энергия, рекуперация тепла, технологическая установка.







