Выпускники программы обладают системными теоретическими знаниями и практическими навыками по управлению энергосбережением и энергетическому сервису, профессиональными компетенциями в сфере инновационных энергосберегающих технологий. Программа носит прикладной отраслевой характер и направлена на подготовку высококвалифицированных управленцев и специалистов в области управления предприятиями и комплексами электро- и тепло-энергетики.
- Ключевые особенности
- Варианты обучения
- Профессии выпускников
- Примеры тем выпускных работ
- Наиболее значимые научно-исследовательские проекты
- Библиографическое описание
- Роль логистических концепций в электроэнергетическом комплексе
- Ключевые слова
- Повышение энергоэффективности и энергосбережение в системах вентиляции.
- Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
Ключевые особенности
В экономике страны и Северо-Западного региона существует мощная индустрия современных высокотехнологичных предприятий генерации, передачи и сбыта электрической и тепловой энергии – потенциальных работодателей, с которыми мы поддерживаем тесный контакт.
Наши студенты получают:
— Знакомство с реальным производством на передовых предприятиях. — Проведение мастер-классов топ-менеджерами ведущих энергетических предприятий. — Активное привлечение и вовлечение в проектную деятельность. — Тренинги профессионального роста.
Варианты обучения
- Логистика и управление цепями поставок в энергетике
- Технологии 4.0 в электроэнергетике (часть 1)
- Интеллектуальное управление энергосистемами
- Экологический менеджмент на предприятиях энергетики
- Управление системами электрогенерации
- Управление электрическими системами
- Экономическое управление в теплоэнергетике
- Экономическое управление в электроэнергетике
- Возобновляемые источники энергии
Профессии выпускников
- Специалист в электрогенерирующих, электро- и теплосетевых, электросбытовых, энергоремонтных компаниях
- Специалист в подразделениях органов государственного и муниципального управления, осуществляющих политику в отношении энергосбережения и повышения энергоэффективности
- Менеджер проекта
- Специалист в энергохозяйствах крупных промышленных и логистических центров
- Специалист в области управления предприятиями и комплексами электро- и теплоэнергетики
Примеры тем выпускных работ
- Smart grid как инновационная интеллектуальная система управления энергетикой мегаполиса
- Управление процессами использования возобновляемых источников энергии в домашних хозяйствах
- Совершенствование управления развитием интеллектуальных сетей электроснабжения
Наиболее значимые научно-исследовательские проекты
Библиографическое описание
Данная статья посвящена рассмотрению специфических особенностей энергетической логистики на примере компании ПАО «ИНТЕР РАО».
Ключевые слова: логистика, энергетическая логистика, электроэнергетическая отрасль, Единая энергетическая система России, производство электроэнергии, энергетическая система, логистическая система
Энергетическая система, представляя собой топливно-энергетический комплекс, охватывает такие подсистемы как энергетические ресурсы, выработка энергии, преобразование энергии, передача энергии и конкретное использование различных видов энергии.
Логистический подход позволяет рассматривать ЕЭС как самый главный объект макроэнергологистических систем, включающий производителей и поставщиков электроэнергии, а также электрические сети. В качестве макроэнергологистических систем выступают региональные энергетические системы, а предприятия (энергопроизводящие, энергопоставляющие и энергопотребляющие) являются «островными» объектами микроэнергологистики (микроэнергологистическими системами).
Взаимоотношения участников процесса энергоснабжения носят неразрывный характер. В связи с этим образуется полная логистическая цепь. Поскольку каждый участник может являться звеном другой (других) цепи, то формируется логистическая сеть.
Внешнеэкономическое энергетическое сотрудничество в сфере энергетики включает следующие основные виды:
– Двустороннее сотрудничество с зарубежными компаниями.
– Сотрудничество с международными межправительственными организациями, конференциями.
– Сотрудничество с международными неправительственными организациями конференциями.
Одной из динамично развивающихся российских электроэнергетических компаний является ПАО «Интер РАО». Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО», составляет около 18 000 МВт. Компания ведет активную инвестиционную деятельность, занимает доминирующие позиции в России в сфере экспорта/импорта электроэнергии.
В настоящее время на территории России функционируют оптовый и розничный рынки электроэнергии и мощности. Группа «Интер РАО» в рамках обеспечения внешнеэкономической деятельности реализует и закупает электроэнергию на оптовом рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ).
С учётом технологических и системных ограничений Единой энергетической системы России территория страны разделена на: первую ценовую зону (включает европейскую часть России и Урал), вторую ценовую зону (Сибирь), четыре неценовые зоны (Калининградская область, Дальний Восток, Архангельская область, Республика Коми).
Объёмы импортируемой электроэнергии реализуются преимущественно на конкурентной основе в рынке на сутки вперед, а также на балансирующем рынке. Реализация электроэнергии и мощности осуществляется и в неценовой зоне. В обеспечение экспортных поставок осуществляются закупки электроэнергии и мощности на ОРЭМ в ценовых и неценовых зонах.
Функционирование оптового рынка осуществляется в рамках действующей законодательной и нормативной базы при взаимодействии потребителей и генераторов, а также нижеперечисленных организаций технологической и коммерческой инфраструктуры:
– Акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»;
– Публичное акционерное общество «ФСК ЕЭС» (входит в группу компаний ПАО «Россети»);
– Ассоциация «НП Совет рынка».
– Акционерное общество «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии».
– Акционерное общество «Центр финансовых расчётов».
«Интер РАО» работает во многих звеньях цепочки создания стоимости в электроэнергетике. Присутствие в различных сегментах отрасли, таких как электрогенерация, энергосбыт, трейдинг и инжиниринг, позволяет добиваться синергии и максимизировать эффективность работы предприятий группы «Интер РАО».
Квартальные производственные результаты за 2016 год
1 квартал 2016
Изменения
относительно 2015
1 полугодие 2016
Изменения
относительно 2015
9 месяцев 2016
Изменения
относительно 2015
Финляндия
1 534
-15,1 %
2 762
+23,9 %
3 651
+46,6 %
Литва
805
-4,3 %
1 328
-3,9 %
2 025
-7,2 %
Китай
494
-14,1 %
1 210
-17,7 %
2 415
-3,4 %
Грузия
336
+40,2 %
387
+56,4 %
389
+47,0 %
Казахстан
308
-28,7 %
593
-26,2 %
885
-25,3 %
Белоруссия
116
-16,4 %
1 332
+6,0 %
3 013
+30,1 %
Монголия
52
-7,3 %
133
-1,8 %
237
+7,6 %
Южная Осетия
49
+3,1 %
80
+1,4 %
104
+3,0 %
Украина
21
-98,3 %
63
-96,0 %
91
-95,9 %
Азербайджан
13
-9,1 %
25
—
42
—
Три компании Группы «Интер РАО» осуществляют сбыт электроэнергии для крупных промышленных потребителей:
– РН-Энерго.
– «Промышленная энергетика».
– РТ-Энерготрейдинг.
Сбыт электроэнергии также осуществляет электросетевая компания Группы «Интер РАО», работающая в Закавказье, — «Теласи», а также компании Группы, работающие в странах Балтии: Inter RAO Ljetuva, Inter RAO Latvia, Inter RAO Festi.
В настоящее время основным регионом присутствия «Интер РАО — Экспорт» является Южная Америка. Проекты реализуются в таких странах, как Венесуэла, Эквадор, Куба (в двух последних открыты официальные представительства компании).
Энергия является источником развития современных государств, основой их экономики, международной и национальной безопасности, а поиск источников энергии остается одной из главных сфер человеческой деятельности. Логистика в этой сфере остается неотъемлемой ее частью. В связи с этим весь арсенал современных методов и средств организации и управления энергосистемой направлен на достижение надежного электроснабжения. Среди таких методов и средств главенствующее место отводится логистике, поскольку формирование единого мирового энергетического пространства и, в частности, организация его с применением принципов логистики является гарантией успешного развития мирового сообщества.
- Воронов В. И., Воронов А. В. Международные товаропроводящие сети//. Маркетинг. 2013. № 6 (133). С. 20–28.
- Омельченко Д. П., Уваров И. П. Логистика в энергетика как инструмент в вопросах качества и надежности энергоснабжения // Современные проблемы науки и образования. — 2015. — № 2–3.;
- Сафина А. Р. Основные принципы логистики в энергетической отрасли России//Экономика и управление: проблемы и решение. — № 4. — 2016
- Сергеев В. И., Кизим А. А., Эльяшевич П. А. Глобальные логистические системы. СПб.: Бизнес — пресса, 2001. 240 с.
Основные термины (генерируются автоматически): RAO, Единая энергетическая система, Россия, энергетическая логистика, Акционерное общество, энергетическая система, оптовый рынок, тепловая энергия, ценовая зона, электрическая энергия.
Роль логистических концепций в электроэнергетическом комплексе
(Национальный исследовательский университет), Россия
Роль логистических концепций в электроэнергетическом
Электроэнергетика является одной из наиболее фондоемких отраслей промышленности, выполняющей системообразующую роль в народном хозяйстве любой промышленно-развитой страны. Одна из основных особенностей электроэнергетики — это непрерывность и совпадение во времени процессов производства, распределения и потребления электроэнергии. Следовательно, возникают главные технические и организационные проблемы отрасли, ведь в ней полностью отсутствует прямая возможность складировать готовую продукцию энергетического потока, в то время как режим работы региональных энергосистем и единой энергосистемы страны, должны быть направлены на покрытие переменной части суточных, недельных, сезонных и годовых графиков электрических нагрузок.
По своей природе электроэнергетика функционирует как потоковый процесс:
1 логистический подход при формировании тарифной политики электроснабжения основан на максимально возможном учете индивидуальных особенностей электропотребления;
2 группировка потоков электроэнергии является объектом товародвижения и основой формирования логистической системы электроэнергетики;
Как топливно-энергетический комплекс энергосистема охватывает энергетические ресурсы, выработку, преобразование, передачу и использование различных видов энергии. Важным является то, что электропроизводство, электросбыт и электроснабжение представляют собой потоковые процессы в электроэнергетической системе, которая включает следующие элементы: электростанции, повышающие трансформаторы, понижающие трансформаторы у потребителей, синхронные компенсаторы, электроприборы, включая электродвигатели, статические конденсаторы разного напряжения, электротехнические установки, электрические сети.
Многолетняя практика показала, что существующая иерархическая система требований к отдельным подсистемам электроэнергетики обеспечивает подчинение режима каждой отдельной энергосистемы оптимальному режиму единой энергосистемы и, наоборот, режим работы единой энергосистемы зависит от сигналов обратной связи с региональными энергосистемами, межсистемными энергетическими сетями и т. Вглядываясь глубже с позиций логистики, в электроэнергетике можно увидеть своеобразный гибрид управления логистическим процессом по «тянущему» и «толкающему» способам с использованием концепций производства-поставления товара «точно в срок» и «реагирования на спрос».
Рисунок 1 – Логистическая цепь в электроэнергетическом комплексе
Наименование логистических звеньев
Повышающие трансформаторные подстанции
Электроэнергия высокого напряжения
Понижающие трансформаторные подстанции
Электроэнергия рабочего напряжения
В общем виде основными элементами логистической системы являются поставщики и потребители, т. начальные пункты (источники) и потребители (приемники) товарных (материальных) потоков. Параметры исходящих потоков, например, время, количество, и место, не всегда соответствуют требуемым параметрам входящих потоков. Отсюда следует необходимость согласования параметров исходящих и входящих потоков. Такое согласование выполняют оптовые посредники, причем, чем больше расхождение фаз производства и потребления, тем выше роль таких посредников.
Посредники согласовывают требования покупателей и возможности продавцов, достигая их равновесия. Для оптимизации товарных потоков в логистике разработаны системы поставок:
1 «точно в срок»;
2 «точно по потребности»;
3 «с полным комплексом услуг»;
4 «в высокой степени технологической готовности».
Как показывает мировой опыт, реализация указанных систем дает большие конкурентные преимущества, т. существенно снижает общие издержки, в том числе издержки производства. В сфере электроснабжения поставки электроэнергии выполняются, по существу, логистическими методами в силу свойства синхронности. На рисунке 2 представлены логистические методы поставок электроэнергии с участием посредников.
Рисунок 2 – Логистические методы поставок электроэнергии с участием посредников
Исходя из сложившейся практики создания логистических управляющих систем можно сформулировать следующую систему принципов энергетической логистики:
1 безопасность управленческих решений — реализация управленческих решений не должна приводить к ущербу жизни, здоровья и имущества людей;
2 надежность функционирования системы энергоснабжения — реализация любого управленческого решения должна обеспечивать нормальное непрерывное функционирование системы энергоснабжения;
3 синхронизация управленческих воздействий — управленческое решение должно быть рассчитано с учетом того, что его влияние на разные элементы системы энергоснабжения может наступить не одновременно, например вследствие их удаленности друг от друга;
4 адаптивность управленческих решений — управленческое решение должно быть рассчитано с учетом всех изменений внешней среды и самой системы энергоснабжения к моменту окончания его исполнения;
5 регулирование в режиме реального времени — частота выработки управленческих решений, величина, время и место исполнения соответствующих управляющих воздействий на систему энергоснабжения должны обеспечивать заданную точность управления во всех ее элементах;
6 защита информации — информация, используемая при управлении системой энергоснабжения, должна быть защищена от несанкционированного доступа;
7 доступность информации — процессы выработки и контроля реализации управленческого решения должны быть обеспечены всей необходимой информацией;
8 минимизация информационных потоков — персонал и система автоматического управления высшего уровня должны быть обеспечены всей необходимой информацией, объем которой должен быть минимальным;
9 прогнозирование в управленческих решениях — управленческое решение должно быть рассчитано с учетом развития во времени текущей ситуации у потребителей, в окружающей среде и в самой системе энергоснабжения;
10 системность управленческих решений — управленческое решение должно влиять на изменение не только энергетических потоков, но и потоков информации и финансов, учитывать взаимодействие элементов системы энергоснабжения между собой, а также соответствовать всем принципам энергетической логистики;
11 финансовое обеспечение управленческих решений — реализация любого управленческого решения должна быть обеспечена соответствующими финансовыми средствами.
Одна из основных задач, решаемая энергетической логистикой, — это автоматическое распределение нагрузки между элементами системы энергоснабжения. Качественное дифференцирование логистической системы электроэнергетического комплекса зависит от надежности работы всех звеньев системы.
Участники логистической цепи могут увеличить степень ее надежности путем повышения уровня восстановления каждого звена на основе выработки механизмов реагирования на отказы и предотвращения угроз. Но кардинально ряд внешних воздействий можно устранить только с участием соответствующих государственных институтов и на основе мер макроэкономического регулирования.
Одной из сложностей использования логистики в электроэнергетике является необходимость расширить свойства логистического звена такими характеристиками как:
1 сохраняемость (свойство логистического звена сохранять работоспособность в достаточном количестве циклов функционирования логистической цепи);
2 безотказность выполнения логистических операций (сохранение работоспособности звена в течение установленного времени работы данного участка цепи);
3 ремонтопригодность (возможность разрабатывать и реализовывать организационно-экономические мероприятия, обеспечивающие поддержание на необходимом уровне безотказности его работы).
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что в работе электроэнергетическая логистика рассматривается как наука об управлении и оптимизации энергетических потоков, потоков услуг в сфере энергоснабжения и связанных с ними информационных и финансовых потоков в системе энергоснабжения для достижения поставленных целей. Основной деятельностью любой энергетической компании является энергетическая логистика, а любая энергетическая компания является логистической энергетической системой. Электроэнергетика неспособна функционировать без использования логистики, так как логистика является ее неотъемной частью.
Ключевые слова
логистика,
логистическая система,
энергетическая логистика,
электроэнергетическая отрасль,
Единая энергетическая система России,
производство электроэнергии,
энергетическая система
Повышение энергоэффективности и энергосбережение в системах вентиляции.
Повышение энергоэффективности и энергосбережение в системах вентиляции. doc
Зарегистрируйся в два клика и получи неограниченный доступ к материалам, а также
промокод
на новый заказ в Автор24. Это бесплатно.
Энергосбережение (экономия энергии) — это реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов. Энергоэффективность — эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве. Достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей среды. Эта отрасль знаний находится на стыке инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, энергоэффективность — полезное (эффективное) расходование энергии. В России и других странах бывшего СССР в настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение (энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ. Препятствием к его осуществлению является сдерживание роста тарифов для населения на отдельные виды ресурсов (электроэнергия, газ), отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учёта и применение нормативов, а также отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения. Данная тема очень актуальна в наше время, ведь повышение энергосбережения и энергоэфективности в системах вентиляции становится все более масштабным и существенным. Аспектов рассмотрения данной проблемы огромное множество. Это связано с тенденцией роста цен на энергоносители, а также интенсивной приватизацией различных отраслей промышленности и их активная модернизация, требующая больших финансовых вложений, результатом чего является решение ряда стратегических задач – повышение эффективности прошедшего модернизацию промышленного предприятия, увеличение ассортимента выпускаемой продукции с качественными показателями, соответствующими мировым стандартам, и одновременным снижением ее себестоимости. Россия, являясь одной из наиболее богатых на энергоносители, и вместе с тем, одной из самых расточительных стран в мире, имеет отличные перспективы в вопросах энергосбережения и энергоэффективности. Чтобы реализовать все эти перспективы, необходимо лишь научиться максимально рационально использовать имеющиеся энергоресурсы. Цель работы — рассмотреть повышение энергосбережения и энергоэффективности в системах вентиляции. Задачи:
-рассмотреть типы вентиляционных систем;
-исследовать пути повышения энергоэффективности в системах вентиляции;
-обозначить энергосбережение в системах вентиляции.
ВЕНТИЛЯЦИЯ: ТИПЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ. ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ
Зарегистрируйся, чтобы продолжить изучение работы
и получи доступ ко всей экосистеме Автор24
Оплатите реферат или закажите уникальную работу на похожую тему