- Как быстро и правильно разработать программу энергосбережения:
- Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
- Наши
- Услуги
- Порядок услуг
- Подробнее про разработку. Раздел энергоэффективность (Раздел ЭЭ)
- Стоимость разработки проекта:
- БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
- ЛИЦЕНЗИИ СЕРТИФИКАТЫ
- НАШИ
- Введение
- Объекты исследования
- Характеристики освещаемого объекта
- Сравнительный анализ освещенности, создаваемой осветительными установками с различными источниками света
- Средства измерения
- Освещенность рабочих мест
- Сравнительный анализ спектральных характеристик осветительных установок
- Средства измерения
- Спектры излучения люминесцентных и светодиодных ИС
- Расчет энергоэффективности светодиодной ОУ
- Выводы
- Литература
- Какие организации обязаны откорректировать программу энергосбережения на 2021-23 годы
- Энергоаудит в Москве
- Задайте вопрос про энергоаудит нашим специалистам!
- НАШИ ДОКУМЕНТЫ для энергоаудита
- Этапы проведения энергоаудита
- НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА в области энергоаудита
- Стоимость проведения энергоаудита в москве и московской области
- схема взаимодействия с нами в области энергоаудита
- Часто задаваемые вопросы про энергоаудит
- Обязательно ли нужно энергетическое обследование объекта?
- Каким требованиям должна удовлетворять компания, которую выбрали для проведения энергоаудита?
- Необходимо ли проводить тепловизионное обследование зданий?
- Устанавливаете ли Вы класс энергетической эффективности здания?
- Обязательно ли нужна программа энергосбережения?
- Предусмотрено ли законом привлечение к ответственности, если программа энергосбережения на предприятии отсутствует?
- Каким требованиям должна соответствовать программа энергосбережения?
- На какой срок разрабатывается программа энергосбережения?
- Зачем проводить тепловизионное обследование (тепловизионный контроль) электрооборудования?
- Подготовка программы по энергосбережению – оценка затрат и экономии
- Новый срок действия программы энергосбережения – 3 года
- Разработка программы энергосбережения – кто обязан?
- Программа энергосбережения 7 000 руб.
- Пример мероприятий по энергосбережению для государственных организаций и учреждений
- Программа энергосбережения 7 000 руб.
- Разработка программы энергосбережения – сбор и анализ данных
- Заполнение программы энергосбережения
- Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответсвии с Приказом Минэкономразвития №425
- Программа энергосбережения 7 000 руб.
- Таблица мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
- Как заполнять паспорт программы энергосбережения
- Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в “Вашей организации”
- Нововведения – Разработка программы энергосбережения на 2021 – 2023 годы
- Приказ № 398. Форма программы энергосбережения.
- Перечень мероприятий по энергосбережению для разработки программы по энергосбережению
- Посмотреть видео как сделать программу энергосбережения
- Разработка программы энергосбережения – подводим итог
- Качественная программа энергосбережения должна:
- Каковы результаты разработки программы энергосбережения и ее внедрения
- Виды программ энергосбережения
Как быстро и правильно разработать программу энергосбережения:

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности
Раздел проектной документации “Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов”, или кратко — раздел “Энергоэффективность”, обязателен к разработке в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1521 от 26.12. 2014 г. Документ регламентирует мероприятия, направленные на оптимизацию энергоресурсов для создания комфортных условий для жизни людей. Разработка раздела “Энергоэффективность” должна проводиться как для новых объектов, так и для сооружений на этапе ремонта и реконструкции.

Наши
Гарантия положительного заключения экспертизы
Положительный результат — либо вернем деньги
Более 120 проектов получили положительные заключения
Результат в первую очередь
Договорные формальности не ставим на первое место
Приступаем к работам сразу после согласования ТКП
Сроки выполнения работ от 3 дней
Мы знаем, что делать, когда необходимо «срочно»
Команда способная решать ваши задачи в режиме 24/7
Возможность отсрочки платежа
Скидки и приятные бонусы постоянным партнерам
Индивидуальный подход к каждому заказчику
Штатные специалисты с многолетним опытом
Руководитель проекта на весь цикл работ
Удобное расположение офиса, всегда рады вашему визиту
Услуги
Порядок услуг
Получение исходных данных
Разработка проектной документации
Защита в экспертизе
Подробнее про разработку. Раздел энергоэффективность (Раздел ЭЭ)
Перечень необходимых документов
При проведении разработки и расчета раздела “Энергоэффективность” специалисты ориентируются на данные, которые предоставляются заказчиком. В их распоряжении должны быть следующие документы:
- генеральный план строящегося или реконструируемого здания;
- конструктивные и архитектурные решения;
- план расстановки приборов учета;
- графики работы объектов;
- исходные сведения по системам кондиционирования и вентиляции;
- данные по работе отопительной системы.
Процесс согласования раздела ЭЭ может осуществляться только при наличии всего перечня документов. С этой целью проводится обязательная экспертиза.
- Текстовый раздел.В нем представлены следующие сведения:
- Базовые данные, которые помогут обеспечить требования энергоэффективности сооружений:
- показатели удельной величины расхода энергетических ресурсов на различных объектах;
- утвержденные нормативы, которым должны соответствовать архитектурные, технологические, конструктивные, инженерно-технические решения, влияющие на энергоэффективность сооружений;
- требования, которые предъявляются к конструктивным элементам зданий, технологиям и материалам, используемым в процессе работы.
- Данные, обосновывающие выбор конкретных архитектурных, технологических, конструктивных и инженерно-технических мероприятий и особенности их реализации.
- Нормы, которым должны соответствовать сооружения при введении в эксплуатацию.
- Предельные сроки, в течение которых должны быть соблюдены все указанные выше параметры.
- Графический раздел. В этой части представлены схемы расположения приборов учета энергоресурсов на территории объекта
Особенности разработки раздела “Энергоэффективность”
Процесс проектирования документа включает следующие этапы:
Разработка раздела ЭЭ для заказчиков из Москвы и других городов осуществляется в соответствии с требованиями, описанными в следующих документах:
- СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”.
- СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”.
- ТСН “Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по теплозащите зданий”. Территориальные строительные нормы различаются в зависимости от региона.
- ФЗ № 261 “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности”.
- СП 230.1325800.2015 “Конструкции ограждающие зданий. Характеристики теплотехнических неоднородностей”.
Специалисты проектного института “Столица” осуществляют разработку раздела “Мероприятия по повышению энергоэффективности” строительных объектов в Москве и за ее пределами. Наши инженеры учитывают все пожелания и технические требования заказчика. Уменьшение сроков разработки и защиты проекта при сохранении высокого качества и доступной стоимости работы — одна из приоритетных задач, которую мы ставим перед собой в процессе создания раздела ЭЭ.
Наши инженеры предоставят рекомендации, которые касаются:
- выбора вида утеплителей;
- определения их оптимальной толщины;
- подбора ограждающих конструкций и покрытий;
- определения типа заполнения оконных и дверных проемов.
Для уточнения стоимости разработки мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов обращайтесь по телефону +7 (495) 150 – 02 – 61 или воспользуйтесь формой обратной связи на сайте.
Стоимость разработки проекта:
Обеспечение соблюдения требований энергоэффективности
Мы предлагаем услуги по разработке проекта ЭЭ.
Выгодные условия на обеспечение соблюдения требований энергоэффективности.
Услуги квалифицированных специалистов по низким ценам.
Срок выполнения работ от 5 р.д
Проектирование и разработка ЭЭ

Цена: от 70 000 ₽
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ
ЛИЦЕНЗИИ СЕРТИФИКАТЫ
НАШИ
Заявка на расчет стоимости проекта
Ваша заявка успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется наш менеджер
«СТОЛИЦА БОНУС» — это просто и выгодно!
Становясь участником бонусной программы, вы получаете возможность накапливать бонусы за каждую услугу, а в дальнейшем использовать их для оплаты услуг ООО «НПО ПИС» и партнеров бонусной программы.
Мы ценим наших заказчиков и партнеров, стремимся чтобы каждый участник программы мог полностью насладиться всеми преимуществами долгосрочных партнерских отношений, получил возможность оценить нас не только с профессиональной стороны, но и как дружелюбного и лояльного партнера.
Вы стали участником Бонусной программы «СТОЛИЦА БОНУС»
Вам уже начислено 20 000 бонусов, которые вы сможете использовать уже при первом заказе услуг ООО «НПО ПИС»
Подробно ознакомиться с правилами бонусной программы вы можете в личном кабинете, либо обратившись к нашим менеджерам:
Перейти в личный кабинет
Для восстановления доступа к существующему аккаунту, свяжитесь с нами
ВВЕДИТЕ КОД восстановления пароля
В статье сравниваются 60-Вт лампы накаливания и две светодиодные лампы с сетевым регулятором яркости с отсечкой фазы по такой характеристике как зависимость светового потока от потребляемой мощности. Кроме того, в статье рассматривается вклад высших гармоник тока при регулировке ламп с помощью диммеров в рассеяние мощности всей системы в целом.
Светотехническая отрасль быстро преобразуется благодаря развитию и совершенствованию светодиодных технологий. У этих технологий наступает этап зрелости, на котором светоотдача и срок службы светодиодных ламп достигают сравнимых или более высоких показателей, чем у люминесцентных ламп. Одним из главных преимуществ применения светодиодов является возможность регулировки их яркости.
В этой публикации обсуждаются результаты небольшого исследования, цель которого состояла в сравнении эффективности регулируемых светодиодных ламп с эффективностью 60-Вт лампы накаливания. На рынке предлагается немало регулируемых светодиодных ламп со стандартным регулятором (диммером) с отсечкой фазы. В исследовании измерялся световой поток двух ламп (с номинальной мощностью 6 и 12 Вт) с разными диммерами. Кроме того, рассматривается не только светоотдача самих ламп, но и системы в целом, в т.ч. потери в диммере и электросети при различных нагрузках.
Исходные результаты измерения
Сначала измерялись параметры системы без диммеров (см. табл. 1). На данном этапе исследования применялся стабилизированный лабораторный источник питания на 230 В АС, 50 Гц.
Таблица 1. Исходные результаты измерения
Как видно, измеренная мощность светодиодных ламп превышает указанную на них номинальную мощность. Результирующая эффективность в 3–6 раз больше, чем у лампы накаливания. Однако у светодиодных ламп достаточно высокий суммарный коэффициент гармоник (THD), что приводит к снижению коэффициента мощности и увеличению кажущейся мощности. THD и коэффициент мощнос-
ти математически определялись в соответствии со стандартом IEEE 1459.
Рабочие характеристики ламп с диммером
В следующих измерениях яркость лампы регулировалась с помощью диммеров с отсечкой фазы. Измерения осуществлялись в трех режимах: нерегулируемом, частично регулируемом и регулируемом на минимальном уровне яркости, при котором свет еще был виден. В эксперименте использовались 13 стандартных европейских диммеров с отсечкой фазы по заднему и переднему фронтам. Измерялись входная (Pin) и выходная (Pout) электрическая мощность диммера, после чего рассчитывалась разностная мощность (dP). Для расчета дополнительно рассеиваемой мощности в сети электропитания вычислялась неактивная мощность (Pnact) (см. табл. 2).
Таблица 2. Характеристики ламп в разных режимах регулирования яркости
В последнем ряду значений для каждой из ламп указана расчетная эффективность. Эти данные были получены путем измерения светового потока с помощью люксметра в изолированной среде на определенном расстоянии. Количество светового потока рассчитывалось на основе данных измерения освещенности и значения номинального светового потока, указанного в спецификации изделия. Уровень затемнения (см. табл. 2) — это относительное уменьшение светового потока в определенном положении диммера. Вторая цифра в этой строке является значением эффективного светового потока (лм) лампы, приходящегося на единицу средней выходной мощности (Вт) диммера. Последняя цифра получается путем деления расчетного светового потока (лм) лампы на кажущуюся мощность. Одним из неожиданных результатов измерения являются очень большие значения THD, полученные в условиях регулировки яркостью. Даже если в качестве нагрузки используется лампа накаливания, гармоники имеют большую амплитуду, что увеличивает нагрузку на электросеть и вызывает ее загрязнение.
Полученные данные можно проанализировать с помощью нескольких графиков. На первом из них (см. рис. 1) показана зависимость эффективности ламп от их уровня яркости.
Следует заметить, что на рисунке 1 значения по вертикальной оси даны в логарифмическом масштабе. На графике представлены кривые светодиодных ламп, которые описывают не только поведение кажущейся мощности, но и действительной мощности от светового потока. Потери на диммере в данных этого графика не учтены. Из рисунка отчетливо видно, что показатели эффективности и потребляемой мощности светодиодных ламп превосходят показатели ламп накаливания. Светоотдача светодиодных ламп в условиях регулирования яркости в 40–80 раз выше, чем у ламп накаливания. На минимальном уровне яркости параметры 6-Вт светодиодной лампы, которая питается с помощью драйвера SSL2101 от NXP, лучше, чем у 12-Вт лампы.
До сих пор существует лишь ограниченное число светодиодных драйверов для регулировки в диапазоне до 10 Вт. Для оптимального решения требуется обеспечить совместимость драйверов, предусмотреть размеры системы и ее стоимость, коэффициент мощности и эффективность. С точки зрения экономии расхода энергии, применение светодиодных ламп с регулируемой яркостью в приложениях с малым уровнем освещения намного эффективнее, чем использование ламп накаливания. Главная причина этого различия в том, что при регулировке яркости лампы накаливания температура вольфрамовой нити уменьшается, в результате чего не только уменьшается рассеиваемая мощность, но и спектр излучаемого света. При этом большее количество энергии преобразуется в тепло, а не в видимый свет. Светодиоды, в отличие от ламп накаливания, не страдают таким недостатком. Напротив, эффективность светодиодов увеличивается при низких токах, т.к. их рабочая температура понижается, а яркость уменьшается в меньшей мере.
Рассеивание мощности на диммере
На рисунке 2 представлена диаграмма рассеяния мощности в диммере.
Мощность рассеивания одного из тестируемых диммеров составила 3,9 Вт. Это значение было получено для электронного диммера 60-Вт лампы накаливания в режиме нерегулируемой яркости. Из графика видно, что совместная работа светодиодной лампы и диммера не приводит к увеличению рассеиваемой на нем мощности. На самом деле, ее величина уменьшается. В среднем рассеиваемая мощность на диммере у 60-Вт лампы накаливания составляет 0,67 Вт, у 12-Вт светодиодной лампы — 0,4 Вт, а у 6-Вт светодиодной лампы — 0,31 Вт.
Дополнительные потери в электросети
Неактивная (пассивная) мощность численно определяется как квадратный корень из разности квадратов полной и активной мощностей. В импульсных источниках питания для светодиодных ламп эта мощность почти целиком определяется гармониками тока высших порядков, которые появляются в результате использования драйвера и диммера с отсечкой фазы. Лампа накаливания в нерегулируемом режиме работает как идеальный резистор, у которого очень малый ток гармонической составляющей, а коэффициент мощности приближается к единице. Категория «нерегулируемый режим» означает, что сетевой диммер включен, но световой поток лампы имеет максимальную величину.
На горизонтальной оси графика (см. рис. 3) данные представлены в нелинейном масштабе. Пассивная мощность нерегулируемой лампы накаливания ниже, чем у нерегулируемых светодиодных ламп. Однако диммер с отсечкой фазы, регулирующий яркость лампы накаливания, создает гармонические токи, величина которых превышает амплитуду этих составляющих в случае со светодиодными лампами с регулируемой яркостью. Замена лампы накаливания с диммером одной из светодиодных ламп, принявших участие в эксперименте, позволяет снизить не только загрязнение электросети, но и дополнительные потери мощности.
На диаграмме рисунка 4 показаны относительные амплитуды 2–20-й гармоник тока в режиме регулирования потока света. Эти значения были получены с помощью одного диммера с отсечкой фазы.
На этой диаграмме видна разница между светодиодными лампами и лампой накаливания. Амплитуда гармоник высших порядков у лампы накаливания уменьшается по мере увеличения порядкового номера, тогда как про светодиодные лампы этого не скажешь. Следует заметить, что на диаграмме приводятся относительные цифры.
Потери в электросети
Наконец, давайте обсудим, в какой степени гармонические токи вызывают потери мощности в сети электропитания. Такой анализ сам по себе сложен и определяется многими факторами. Качество электроэнергии — один из них. Кроме того, в сети электроснабжения при определенных условиях может возникнуть резонанс.
Сеть электропитания характеризуется некоторым импедансом оконечного устройства, который зависит от частоты гармоник (см. рис. 5).
Возведенное в квадрат среднеквадратичное значение полного тока, умноженное на значение суммарного импеданса (с учетом импеданса оконечного устройства), позволяет оценить рассеяние мощности в реальной электросети. При составлении таблицы 3 с результатами расчетов предполагалось, что во всех низковольтных сетях потребителей находится по 60 светодиодных ламп (равное распределение).
Благодаря меньшему потреблению светодиодных ламп (при том же световом потоке) суммарные потери мощности этих источников света меньше, чем у регулируемых ламп накаливания, даже с учетом относительно больших потерь из-за гармонических составляющих тока. Светодиодные лампы позволяют сэкономить на рассеиваемой в электросети мощности 30–50 Вт.
Таблица 3. Расчетные значения потерь в сети электропитания для 60 ламп
Наконец, рассмотрим случай, когда светодиодные лампы применяются не в качестве замены ламп накаливания, т.е. активная мощность всех этих источников света — максимально допустимая. В таком случае при мощности 3680 Вт (230 В ∙ 16 А) потребуется 306 12-Вт или 613 6-Вт светодиодных ламп. При этом кажущаяся мощность может превзойти номинальную емкость инфраструктуры, а рассеиваемая мощность увеличивается настолько, что возникает риск перегрева системы и возникновения пожара. Чтобы предотвратить такую ситуацию, разработчики должны принимать в расчет кажущуюся мощность светодиодных источников света.
Таблица 4. Расчетные значения потерь в электросети при критической нагрузке
Светодиодные лампы потребляют в 4–8 раз меньше энергии, чем лампы накаливания с тем же световым потоком. В условиях регулирования яркости излучения этот показатель вырастает до 40–80. Хотя гармонические составляющие тока при эксплуатации регулируемых светодиодных ламп увеличивают потери, суммарный расход энергии намного ниже, чем у ламп накаливания, яркость которых регулируется диммером с отсечкой фазы. При замене ламп накаливания светодиодными лампами абсолютное снижение полного тока электросети позволяет значительно уменьшить рассеиваемую мощность.
В том случае, если светодиодная система освещения используется самостоятельно, а не для замены устаревших технологий, во избежание перегрузок следует принимать во внимание кажущуюся мощность источника света.
1. IEEE Std 1459-2010.
2. Costs and benefits of harmonic current reduction for switch-mode power supplies in a commercial office building. Key, Thomas , Lai, Jih-Sheng . IEEE October 1995.
3. Bhattacharyya, S., Cobben, J.F.G. & Kling, W.L. Harmonic current pollution in a low voltage network. Proceedings of the 2010 IEEE Power and Energy Society General Meeting, Minneapolis, Minnesota, 25-29 July 2010.
Введение
Основными отечественными производителями светодиодов являются ОАО «НИИПП», ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» и ГК «Оптоган».
Несмотря на растущий интерес к СД, в России вместо развития технологий повсеместно распространена так называемая «отверточная сборка» изделий из импортных компонентов, иными словами, происходит копирование существующих образцов светодиодной продукции без применения инновационных технологий для наращивания эффективности. Эти факторы свидетельствуют об отставании российского рынка от мировых лидеров (Китай, США, Япония).
Государственные программы развития инновационной экономики, направленные, в том числе, на внедрение ресурсоэффективных технологий, предусматривают участие вузов и научных организаций вместе с промышленными предприятиями и бизнес-структурами в организации наукоемких производств. Примером такой программы является постановление Правительства РФ от 09 апреля 2009 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских высших учебных заведений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства». Постановлением предусматривается возможность использования научно-образовательного потенциала российской науки для решения актуальных задач модернизации производственной сферы.
Полупроводниковая светотехника попала в разряд актуальных задач. В 2010 г. в условиях конкурсного отбора был поддержан проект «Разработка высокоэффективных и надежных источников света и светотехнических устройств и организация их серийного производства», который реализуется Консорциумом томских вузов (ТУСУР, ТГУ, ТПУ) и предприятием ОАО «НИИПП» госкорпорации «Росэлектроника» в рамках постановления Правительства РФ № 218.
Переход на новые источники света и световые приборы связан с экономическими выгодами при их применении. Затраты на светодиодный осветительный прибор окупаются при экономии в разы. Но реальная экономия возможна только при проектировании «правильного света», под которым понимается светотехнический расчет с учетом всех особенностей технических характеристик изделия. В противном случае при значительных начальных затратах на оборудование и неочевидной экономии электроэнергии на выходе получается такое же количество света.
Экономия электроэнергии при проектировании и монтаже осветительных электроустановок достигается за счет правильного выбора типа ламп и светильников. ОАО «НИИПП» совместно с ТПУ осуществляет разработку светодиодных осветительных приборов (в основном для промышленных предприятий и ЖКХ). Проект предусматривает отказ от системы «отверточной сборки» и переход на полный цикл производства, внедрение в производство передовых научных разработок, контроль светотехнических характеристик и электромагнитной совместимости полупроводниковых приборов.
В рамках проекта ТПУ и ОАО «НИИПП» планируют создать региональный Центр по разработке высокоэффективных светодиодов и светильников на их основе для серийного выпуска и внедрения энергосберегающих систем освещения, а также дизайн-центр светотехнических устройств на основе использования современных программных средств и методов их расчета, разработанных на кафедре лазерной и световой техники ТПУ.
Модернизация осветительных установок предполагает проведение предварительного энергоаудита в области освещения, который представляет собой сбор информации о текущем состоянии осветительной установки, анализ информации, выработку энергосберегающих рекомендаций, реализацию предложенных рекомендаций, повторный сбор данных и анализ результатов выполненных работ по повышению энергоэффективности. ОАО «НИИПП» совместно с ТПУ проводят обследования в области освещения и модернизацию осветительных установок на предприятиях промышленности и ЖКХ, разрабатывают дизайн-проекты реконструкций осветительных установок (трехмерная визуализация), реализуют реконструкцию и запуск осветительных установок по требованию заказчика.
Объекты исследования
В настоящей работе рассматривается пример модернизации осветительной установки с целью получения наглядного представления о преимуществах и недостатках светодиодного освещения.
Объектами исследования выбраны два помещения, а именно — лекционные аудитории учебного корпуса Национального исследовательского Томского политехнического университета, одинаковые по площади, геометрии помещения и числу встраиваемых светильников для подвесных потолков типа «Армстронг».
Осветительная установка (ОУ) аудитории № 1: 12 светильников с люминесцентными источниками света (418 ARS/R, производитель ООО «Световые технологии»). ОУ аудитории № 2: 12 светильников с источниками света на базе светодиодов (ССОН СД В-О-01-110-30-001-IP20-УХЛ4, ССОН СД В-О-01-140-35-001-IP20-УХЛ4, производитель ОАО «НИИПП»).
Цель данного исследования — сравнительный анализ светотехнических характеристик осветительных установок (по освещенности, по спектру излучения) с различными источниками света (ИС), создание дизайн-проекта новой установки, расчет энергоэффективности осветительной установки на базе светодиодов.
Характеристики освещаемого объекта
Характеристики рассматриваемых лекционных аудиторий следующие:
- габаритные размеры помещения (Д×Ш×В): 9,92×5,7×3 м;
- стены окрашены краской, цвет бежевый;
- пол окрашен темно-коричневой краской;
- потолок подвесной типа «Армстронг».
Светотехнические характеристики осветительных установок приведены в таблице 1.
Таблица 1. Характеристики сравниваемых ОУ
ОУ аудитории № 1 состоит из 12 люминесцентных встраиваемых светильников (418 ARS/R 4×18), которые предназначены для монтажа в подвесной потолок. Мощность каждого светильника 72 Вт, световой поток 3450 лм.
ОУ аудитории № 2 состоит из шести светодиодных светильников ССОН СД В-О-01-110-30-001-IP20-УХЛ4 (мощность 30 Вт, световой поток 2000 лм) и шести светодиодных светильников ССОН СД В-О-01-140-35-001-IP20-УХЛ4 (мощность 35 Вт, световой поток 2500 лм). Расположение световых приборов показано на рис. 1 и 2. Ведомость СП представлена в таблице 2.

Рис. 1. Расположение светильников: 1 — ССОН СД В-О-01-110-30-001-IP20-УХЛ4; 2 — ССОН СД В-О-01-140-35-001-IP20-УХЛ4

Рис. 2. Трехмерная визуализация аудитории № 2 в программе DIALux
Таблица 2. Ведомость светильников
Сравнительный анализ освещенности, создаваемой осветительными установками с различными источниками света
Средства измерения
При проведении инструментального обследования освещенности аудиторий в качестве средства измерения использовался люксметр — УФ-радиометр «ТКА-01/3».
Освещенность рабочих мест
В результате проведенных измерений в аудитории № 2 до и после установки светодиодных светильников была составлена карта освещенности (рис. 3).

Рис. 3. Карта освещенности на рабочих местах в аудитории № 2 до и после установки светодиодных светильников. Верхнее число — освещенность до установки светодиодных светильников (лк); нижнее число — освещенность после установки светодиодных светильников (лк)
После установки светодиодных светильников освещенность составила 456–705 лк на рабочей поверхности (0,8 м от пола) и 167–270 лк в плоскости классной доски. Сделано заключение о полном соответствии уровня освещенности соответствующему СНиП.
Сравнительный анализ спектральных характеристик осветительных установок
Средства измерения
При проведении инструментального обследования спектральных характеристик ОУ аудиторий использовались следующее оборудование и программы:
- спектрофотометр SPEKTRA;
- индикатор спектра;
- набор соединительных кабелей для подключения к компьютеру;
- программа Spektrofotometr для персонального компьютера;
- USB-интерфейс для подключения к компьютеру.
- напряжение питания от USB — 9–12 В;
- диапазон длин волн — 300–1100 нм;
- разрешающая способность — от 0,1 нм в области 300 нм до 3 нм в области 1000 нм;
- время накопления оптического сигнала — 0,1–1000 мс.
Спектры излучения люминесцентных и светодиодных ИС
В ходе второго эксперимента с помощью прибора SPEKTRA были получены и обработаны спектры излучения люминесцентных ИС в аудитории № 1 и светодиодных ИС в аудитории № 2. Данные приведены на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Спектры излучения люминесцентных ИС в аудитории № 1

Рис. 5. Спектры излучения светодиодных ИС в аудитории № 2

Максимумы излучения светодиодных ИС приходятся на длины волн 450 и 570 нм. В спектре излучения наблюдаются два максимума — в голубой и желтой областях. Совершенно отсутствует излучение фиолетового цвета, очень мало зеленого.
Также наблюдалось некоторое искажение восприятия цвета стен в аудиториях. При включении ОУ в аудитории № 1 стены оставались такого же бежевого цвета, как при естественном освещении, а в аудитории № 2 бежевый цвет заметно сменялся на розоватый, хотя в спектре светодиодного ИС красный цвет не присутствует в большом количестве.
Расчет энергоэффективности светодиодной ОУ
Ясно, что экономическая эффективность данного проекта достигается в долгосрочной перспективе, расчеты которой для аудитории № 2 приведены в таблице 3. Учитывались только капитальные затраты на осветительные приборы и стоимость электроэнергии. Основной вклад, отражающий экономическую эффективность светодиодных светильников, вносят такие показатели, как затраты на монтаж и обслуживание. Если их учитывать, то срок окупаемости проекта становится на порядок меньше. В расчетах использовалась стоимость электроэнергии для госучреждений в Томске (4,06 руб./кВт·ч с учетом НДС). Занятия в рассматриваемых аудиториях проводятся с 8:30 до 17:45 с понедельника по субботу. Время работы в год — 2 775 ч. Характеристики СП приведены в таблице 1.
Таблица 3. Оценка энергоэффективности ОУ в аудитории № 2 (СДС) без учета затрат на монтаж и обслуживание
Примечание: PОУ (СДС) — мощность ОУ со светодиодными светильниками, Вт; P1 — мощность светильника ССОН СД В-О-01-110-30-001-IP20-УХЛ4, Вт; P2 — мощность светильника ССОН СД В-О-01-140-35-001-IP20-УХЛ4, Вт; N1 — число светильников ССОН СД В-О-01-110-30-001-IP20-УХЛ4, шт.; N2 — число светильников ССОН СД В-О-01-140-35-001-IP20-УХЛ4, шт.; PОУ (ЛС) — мощность ОУ с люминесцентными светильниками, Вт; P — мощность светильника 418 ARS/R 4×18, Вт; N — число светильников 418 ARS/R 4×18, шт.; ΔР — экономия мощности, кВт; ΔQ — экономия электроэнергии (ЭЭ), кВт·ч/год; t — время работы ОУ, ч/год; ΔС — экономия средств на оплату ЭЭ, руб./год; q — тариф на ЭЭ, руб./(кВт·ч); T — срок окупаемости, лет; С — стоимость энергосберегающего мероприятия, руб.
Выводы
Таким образом, проведенные исследования показали следующее:
- Уровень освещенности на рабочих поверхностях возрос в 1,5 раза, а в плоскости классной доски в 1,1 раза при значительном снижении энергопотребления за счет использования светодиодных источников света (ИС).
- Наблюдаются искажения цветопередачи из-за различия источников света в световых приборах.
- Энергопотребление в аудитории № 2 снизилось на 55% по сравнению с аудиторией № 1, при этом возрос уровень освещенности.
Следовательно, возвращаясь к вопросу энергоэффективности и энергосбережения в освещении, необходимо отметить, что светодиодное освещение значительно экономичнее люминесцентного аналога. Окупаемость проекта по замене уже существующей ОУ на светодиодную без учета затрат на монтаж и обслуживание достигается лишь в долгосрочной перспективе (11,23 года) вследствие высоких первоначальных затрат. Это связано с высокой стоимостью светодиодных приборов на данный момент. Однако уже сегодня на территории РФ строятся три завода, производственная деятельность которых направлена на разработку, изготовление и сборку светодиодных ИС, а также проектирование ОУ, оптимизированных под потребности заказчиков. Таким образом, можно надеяться, что через два-три года массовый выпуск светодиодов приведет к снижению стоимости светодиодных ИС и ОУ, и, как следствие, срок окупаемости ОУ станет короче.
Литература
- Фокин В. М. Основы энергосбережения и энергоаудита. М.: «Машиностроение-1». 2006.
- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». http://www.rg.ru/2009/11/27/energo-dok.html (на 05.02.2011).
- Федорищев А. Ю. Состояние и перспективы развития системы наружного освещения России // Светотехника. 2010. № 3.
- Билунд Л. Проект «Светодиоды для общего освещения» // Светотехника. 2010. № 5.
- Мохнаткин А. Э. «Светлана-Оптоэлектроника» на пути прогресса в области светодиодов // Светотехника. 2010. № 3.
- Суетов А. Обзор зарубежного и российского рынков светодиодного освещения // Современная светотехника. 2010. № 6.
- Красножон Ю. Сказка о четырех долларах // Современная светотехника. 2010. № 6.
- СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. / Минстрой России. Изд. офиц. Введены в действие с 1 января 1996 г. постановлением Минстроя России от 02.08.95
№ 18-78; Взамен СНиП II-4-79. М.: ГП ЦПП, 1995. - Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Знак. 2006.
Какие организации обязаны откорректировать программу энергосбережения на 2021-23 годы
Если в вашей организации была разработана программа энергосбережения до вступления в силу Приказа №425 от 15.07.20 – вам необходимо откорректировать раннее разработанную программу.
- . Их необходимо привести в соответствие с методикой в Приказе Минэкономразвития №425.
- Мероприятия по энергосбережению. Мероприятия по энергосбережению должны соответствовать целям рассчитанным по Приказу №425.
- Срок действия программы энергосбережения должен быть установлен на 2021 – 2023 годы.
Энергоаудит в Москве
Энергоаудит в Москве
Задайте вопрос про энергоаудит нашим специалистам!
Энергоаудит – это независимая оценка, целью которой является выявления нерационального использования ресурсов, изыскания возможностей их экономии.
Проведение энергоаудита в Москве позволяет получить информацию о потреблении и потерях энергоресурсов, балансах по потребляемым ТЭР и воде, сведения о приборах учета, краткую характеристику обследованных объектов.
По итогам энергоаудита предлагаются к реализации мероприятия по энергосбережению и повышению уровня энергетической эффективности.
Энергетическое обследование проводится на основании следующей нормативной базы:
- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Приказ Минэнерго от 30.06.2014 г. № 400 «Об утверждении требований к проведению энергетического обследования и его результатам и правил направления копий энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования».
- Приказ Минэнерго от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».
- Приказ Минэкономразвития от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»
НАШИ ДОКУМЕНТЫ для энергоаудита
Этапы проведения энергоаудита
Заполнение Заказчиком опросного листа. Опросный лист – основной источник исходных данных.
Проведение инструментальных измерений и обследований с помощью имеющегося приборного парка.
Оформление протоколов по результатам обследования, разработка энергетического паспорта и отчета. Все документы оформляются в соответствии с утвержденными законодательством формами и согласовываются с Заказчиком.
Регистрация энергетического паспорта и отчета в СРО. Там документы проходят экспертизу, где по итогам согласования на энергопаспорт и отчет ставятся штампы о регистрации, присвоенный реестровый номер и подпись руководителя СРО.
Таким образом, по результатам проведения энергоаудита Вы получаете зарегистрированный в СРО энергетический паспорт, отчет о проведенном энергоаудите, протоколы по результатам измерений и рекомендации по энергосбережению и повышению уровня энергетической эффективности.
При проведении энергетического обследования следует обратить внимание на еще одно требование закона — необходимость разработки программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Программа энергосбережения включает в себя перечень мероприятий, которые планирует провести предприятие с целью снижения расхода энергоресурсов и воды. Такая программа предполагает наличие в ней конкретных сроков, финансовые обоснования принимаемых мер.
Мы готовы разработать программу энергосбережения в рамках энергоаудита в Москве и предоставить скидку. Подробную информацию можно узнать по телефонам, которые указаны в разделе Контакты.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА в области энергоаудита

В состав нашей команды входят сертифицированные эксперты с большим опытом работы в сфере энергетических обследований.

БОЛЬШОЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Трудовой стаж наших сотрудников варьируется от 5 до 16 лет. Наши специалисты проводили работы на предприятиях разного профиля.

В НАЛИЧИИ ВСЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Наша компания имеет все необходимые документы, подтверждающие аккредитацию наших лабораторий, лицензию УФСБ и свидетельство СРО.

БОЛЬШОЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПАРК
Наша лаборатория владеет оборудованием, способным выполнять большой спектр энергетических обследований с высокой точностью.
Стоимость проведения энергоаудита
в москве и московской области
Продолжительность и стоимость энергоаудита для организаций индивидуальна. В среднем энергетическое обследование проводится в течение 1-6 месяцев (в зависимости объема работ, прописанного в техническом задании). При расчете стоимости исследования для наших Заказчиков мы учитываем историю сотрудничества, его перспективы. Возможно предоставление скидки в пределах 30%.
Стоимость зависит от ряда факторов, например:
— от сложности технического здания;
— от разновидностей систем энергоснабжения и потребления, количества технологических комплексов;
— от поэтажной площади и количества объектов обследования;
— от протяженности инженерных сетей;
— от количества точек измерения;
— количества вентиляционных систем, количества вытяжных и приточных каналов и т.д.
Более подробно стоимость проведения энергетического обследования можно посмотреть в таблице ниже:
схема взаимодействия с нами в области энергоаудита
Оценка объемов энергетического обследования
Заключение договора на энергоаудит и предоплата
Сбор и анализ исходных данных для энергетического паспорта
Выезд на объект для энергетического обследования
Согласование энергетического паспорта с Заказчиком
Оформление итоговых энергетических отчетов отчетов и доплата
Часто задаваемые вопросы про энергоаудит
Обязательно ли нужно энергетическое обследование объекта?
Согласно статье 15 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», с 16.01.2019 г. энергетическое обследование проводится в добровольном порядке.
То есть если Вы хотите провести энергетическое обследование, чтобы оценить эффективность энергопотребления, найти способы снизить потребляемое количество электроэнергии, то Вы можете это сделать.
При этом контрольно-надзорные органы не в праве требовать у Вас обязательного наличия энергетического паспорта.
Каким требованиям должна удовлетворять компания, которую выбрали для проведения энергоаудита?
В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» энергоаудит могут проводить юридические и физические лица, состоявшие в саморегулируемой организации (СРО) в области энергетического обследования.
Таким образом, у организации-энергоаудитора должно быть действующее свидетельство о членстве в СРО, как подтверждение, что данная организация соответствует всем требованиям для проведения энергетического обследования.
Необходимо ли проводить тепловизионное обследование зданий?
Наши специалисты считают, что проводить тепловизионное обследований зданий стоит, так как такая диагностика является хорошим методом получения информации о степени реальной теплозащиты ограждающих конструкций.
Своевременное выявление и устранение дефектов ограждающих конструкций позволяет предотвратить потери тепла, порчу внутренней и внешней отделки стен, предотвращает ухудшение микроклимата помещений.
Результаты тепловизионного обследования зданий позволяют наглядно увидеть строительные дефекты, обосновать необходимость ремонта, утепления стен, дверей и окон.
Устанавливаете ли Вы класс энергетической эффективности здания?
Специалисты нашей организации могут установить класс энергоэффективности.
Кроме того, класс энергетической эффективности здания устанавливается в составе проектной документации, а также органами государственного строительного надзора.
Обязательно ли нужна программа энергосбережения?
Разработка программы энергосбережения – обязательная процедура для бюджетных учреждений и организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (статья 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
При этом под регулируемыми видами деятельности стоит понимать производство и (или) передачу потребителям энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии, газа) и воды.
Предусмотрено ли законом привлечение к ответственности, если программа энергосбережения на предприятии отсутствует?
Если предприятие соответствует требованиям, указанным в статье 25 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», то есть относится к бюджетным организациям или организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, то статьей 9.16 КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности, а именно наложению штрафных санкций в следующих размерах:
— от 50 до 100 тыс. руб. – для юридических лиц;
— от 30 до 50 тыс. руб. – для должностных лиц.
Каким требованиям должна соответствовать программа энергосбережения?
Форма программы утверждена Приказом Минэнерго России от 03.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». При этом в данном документе утверждены две формы: одна – для бюджетных учреждений, а вторая – для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности.
Стоит отметить, что форма программы энергосбережения для регулируемых организаций должна соответствовать требованиям приказов местных Департаментов и Комитетов по тарифам.
На какой срок разрабатывается программа энергосбережения?
Действующие нормативно-правовые акты не регламентируют срок действия программы энергосбережения.
Наши специалисты утверждают, что на практике программа составляется на ближайшие 5 лет.
Зачем проводить тепловизионное обследование (тепловизионный контроль) электрооборудования?
Выход из строя одного из элементов технологического комплекса может привести к частичной или полной заморозке работы всего предприятия.
Так вот, тепловизионное обследование электрооборудования – важнейший элемент профилактики, которая в планово-предупредительном порядке обеспечивает безотказную работу оборудования, а значит и всего предприятия.
Кроме того, тепловизионный контроль предусмотрен РД 34.45-51.300-97 и ПТЭЭП в качестве диагностики при профилактических испытаниях электрооборудования. Нормативами установлена следующая периодичность тепловизионной диагностики электроустановок и воздушных линий:
- до 35 кВ включительно – 1 раз в 3 года
- 110-220 кВ – 1 раз в 2 года
Мы проводим тепловизионную диагностику как в рамках энергетического обследования, так и в рамках электроиспытаний.
Не нашли, что искали?
Получите бесплатную консультацию про энергоаудит прямо сейчас:
Подготовка программы по энергосбережению – оценка затрат и экономии
Далее необходимо определить расходы на внедрение энергосберегающих мероприятий.
Мероприятия могут быть
- малозатратными,
- среднезатратнымы и
- высокозатратными.
Как правило, обучение персонала по программе энергосбережения или замена ламп накаливания – это малозатратные мероприятия.
Утепление дверей и крыши – среднезатратные мероприятия.
Замена труб или модернизация котельной – высокозатратные мероприятия.
Далее необходимо определить потенциал экономии от внедрения энергосберегающих мероприятий и рассчитать срок окупаемости мероприятий.
Малозатратные и организационные мероприятия должны окупаться за один, максимум два года.
Срок окупаемости высокозатратных мероприятий может достигать пяти – десяти лет.
Как правило, срок окупаемости большинства мероприятий должен быть менее трех лет.
Также, на этом этапе необходимо определиться с
- планом внедрения энергосберегающих мероприятий и
- источниками финансирования энергосберегающих мероприятий.
Источниками финансирования могут быть собственные средства, региональный, федеральный или муниципальный бюджет.
Новый срок действия программы энергосбережения – 3 года
Ранее программы энергосбережения разрабатывались на 5 лет.
Теперь срок действия программы – 3 года.
3 года – потому, что целевые показатели в соответствии с Приказом Минэкономразвития №425 устанавливаются на 3 года, а именно на 2021 – 2023 годы.
2021 – 23 годы – этом первая трех летка.
В 2024 году программу энергосбережения будет необходимо разработать на следующий трех летний срок – 2024 – 26 годы.
Разработка программы энергосбережения – кто обязан?
Разработка программы энергосбережения обязательна для всех государственных, муниципальных и регулируемых организаций.
Основание: пункт 1 статьи 25 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
То есть, если ваша организация прямым или косвенным образом принадлежит или относится к государству вы обязанных разработать программу энергосбережения.
Примеры организаций, которые попадают в эту категорию: государственные школы, больницы, университеты, МУПы, администрации, клиники, акционерные общества с государственным участием и т.д.
Программа в области энергосбережения – документ, который, в первую очередь, основан на требованиях статьи 25 ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».
Вот небольшая вытяжка из ФЗ №261:
Организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащие:
- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
- мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включая экономический эффект от проведения этих мероприятий.

Программа энергосбережения
7 000 руб.
Пример мероприятий по энергосбережению для государственных организаций и учреждений
Вот небольшой перечень мероприятий, которые можно включить в программу энергосбережения:

Программа энергосбережения
7 000 руб.
Разработка программы энергосбережения – сбор и анализ данных
Перед тем, как начать разработку программы энергосбережения необходимо
- собрать исходные данные энергопотребления организации за предыдущий год, а также
- характеристику, описание, площадя всех зданий и сооружений организации.
- провести обзорное обследование всех зданий организации,
- собрать данные об объеме энергопотребления, технической оснащенности объекта, оснащенности счетчиками,
- собрать сведения о состоянии и эффективности систем энергопотребления,
- определить причины энергопотерь и факторы, препятствующие повышению энергоэффективности.
Главная задача этого этапа – определится с перечнем причин, приводящих к нерациональному использованию энергии.
Нужна консультация? Звоните – 8(499)490-60-60. Ответим на любые вопросы.

Разработка программ энергосбережения – виды и этапы
Заполнение программы энергосбережения
Программу по энергосбережению необходимо разрабатывать на три года.
Форма программы по энергосбережению состоит из
- Паспорта программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
- Сведений о целевых показателях программы энергосбережения.
- Перечня мероприятий по энергосбережению.
О разработке программы энергосбережения вы можете узнать по телефону 8(499)490-60-60
Сведения о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответсвии с Приказом Минэкономразвития №425
Целевыми показателями энергетической эффективности являются:
- удельное потребление холодной воды к численности сотрудников, куб. м/чел.·год;
- удельное потребление электроэнергии на квадратный метр, кВт·ч/кв.м.;
- удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий за отопительный период в год, Гкал/кв. м.
Полный перечень целевых показателей и порядок их расчета определены в приказе Минэкономразвития №425.
Пример заполнения таблицы целевых показателей:

Программа энергосбережения
7 000 руб.
Таблица мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Далее следует пример как заполнить таблицу с мероприятиями по энергосбережению:
И так по каждому году действия программы энергосбережения.
Все, после этого программа энергосбережения готова.
Теперь ее необходимо распечатать и утвердить у руководителя.

Как правильно разработать программу энергосбережения
Как заполнять паспорт программы энергосбережения
Далее следует пример того, как заполнять программу энергосбережения для государственной организации.
Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в “Вашей организации”
Нововведения – Разработка программы энергосбережения на 2021 – 2023 годы
Давайте разберемся, с чем связаны нововведения и изменения в процесс разработки программ энергосбережения.
В 2019 вступило в силу Постановление Правительства № 1289 от 07.10.2019 г. основной идеей которого является установление новых целевых показателей по снижению потребления энергоресурсов для государственных организаций.
В 2020 году был издан приказ Минэкономразвития №425 от 15.07.2020, который установил рекомендации, каким именно образом должны быть рассчитаны целевые показатели для государственных организаций.
Основываясь на ПП №1289 и Приказе №425 все государственные и муниципальные организации обязаны разработать или скорректировать ранее разработанную программу энергосбережения на 2021 – 2023 гг.
Приказ № 398. Форма программы энергосбережения.
Форма программы энергосбережения и требования к программе, конкретизированы в Приказе Минэнерго №398.
Приказ №398 разделен на 2 части:
- требования и форма программы энергосбережения для государственных организаций и
- требования и форма программы энергосбережения для регулируемых организаций.
Типовая программа в области энергосбережения содержит
- сведения о текущем состоянии организации,
- цели и задачи программы энергосбережения,
- перечень мероприятий в области энергосбережения,
- прогнозируемые результаты,
- источники финансирования и их объем,
- сроки и этапы реализации мероприятий по энергосбережению.
В программе энергосбережения указываются
- технические характеристики зданий,
- таблица динамики энергопотребления по годам,
- описывается структура энергопотребления.

Разработка программы энергосбережения – сбор и анализ данных
Перечень мероприятий по энергосбережению для разработки программы по энергосбережению
На этом этапе необходимо составить перечень мероприятий, которые будут способствовать снижению энергопотребления.
Это могут быть простые мероприятия, как, например,
- замена ламп накаливания или
- утепление окон,
так и более сложные, дорогостоящие мероприятия, как, например
- замена старого оборудования,
- модернизация котельной или
- утепление ограждающих конструкций.
Подбирая мероприятия по энергосбережению, можно воспользоваться списком типовых мероприятий указанных в Приказе Минэкономразвития №61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения”.
Посмотреть видео как сделать программу энергосбережения
https://youtube.com/watch?v=GUgudkYRYT0%3Ffeature%3Doembed
Читать еще про энергосбережение и энергетический паспорт
Разработка программы энергосбережения – подводим итог
Разработка программы энергосбережения состоит из следующих этапов:
- сбор исходных данных
- экспресс обследование организации
- расчет целевых показателей энергоэффективности
- определение потенциала и резервов энергосбережения
- формирование перечня энергосберегающих мероприятий
- определение затрат на реализацию мероприятий
- расчет экономии в натуральном и денежном выражении
- расчет срока окупаемости мероприятий по энергосбережению
- определение источников финансирования
- назначение ответственных за реализацию энергосберегающих мероприятий
- разработка плана реализации программы
- заполнение, оформление и утверждение программы энергосбережения
Качественная программа энергосбережения должна:
- учитывать все индивидуальные особенности организации,
- отвечать конкретным потребностям организации в энергосбережении,
- определять точный алгоритм достижения необходимого уровня энергоэффективности,
- содержать наиболее рациональные способы снижения энергозатрат и повышения энергоэффективности,
- учитывать финансовые возможности организации,
- использовать весь энергопотенциал организации.
Каковы результаты разработки программы энергосбережения и ее внедрения
Главным результатом внедрения программы энергосбережения должно быть сокращение энергопотребления и затрат.
Так, бюджетные организации получают возможность высвободить сэкономленные средства на зарплату сотрудников или развитие приоритетных направлений деятельности.
Коммерческим предприятиям успешная реализация программы по энергосбережению сулит сокращение издержек на топливо-энергетические ресурсы в структуре себестоимости, повышение конкурентоспособности продукции, экономию денежных средств, увеличение прибыли.
Виды программ энергосбережения
- государственные,
- федеральные,
- региональные программы энергосбережения,
- программы энергосбережения по области или городу,
- муниципальные целевые программы в сфере энергосбережения и
- программы, разработанные для промышленных предприятий,
- муниципальных образований,
- регулируемых организаций,
- ЖКХ,
- бюджетных учреждений.
Если вам нужна программа по энергосбережению, обращайтесь по телефону 8(499)490-60-60. Сделаем быстро и не дорого.







