Роль сертификации электроэнергии в вопросах энергосбережения РФ

Роль  сертификации электроэнергии в вопросах энергосбережения РФ

Сертификация  Электроэнергии         

Электроэнергия  как товар обладает рядом специфических  свойств. Она непосредственно используется при создании других видов продукции  и оказывает существенное влияние на экономические показатели производства и качества выпускаемых изделий. Понятие качества электрической энергии отличается от понятия качества других товаров. Качество электроэнергии (КЭ) проявляется через качество работы потребителей электроэнергии (ПЭ).  

Качество электроэнергии на месте производства не гарантирует  ее качество на месте потребления. Характер самого производственного процесса существенно влияет на параметры  качества электроэнергии. КЭ до и после  включения потребителя в точке  его присоединения может быть различно. По существу КЭ можно было бы характеризовать термином "Электромагнитная совместимость" (ЭМС). Под ЭМС понимается способность оборудования нормально функционировать в его электромагнитной среде, не создавая недопустимых электромагнитных помех для другого оборудования, функционирующего в этой среде.  

Соблюдение энергоснабжающими  организациями и ПЭ показателей  качества позволяет не только экономить  топливно-энергетические ресурсы, но и  другие виды материальных ресурсов, часть которых при низком уровне качества электроэнергии тратится на бракуемую и утилизируемую продукцию. В 1999 г. был введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 13109-97 (Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения). Стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии в электрических сетях систем электроснабжения общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей электрической энергии или приемники электрической энергии (точки общего присоединения).  

Нормы КЭ, установленные  настоящим стандартом, являются уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в системах электроснабжения общего назначения. При соблюдении указанных норм обеспечивается электромагнитная совместимость электрических сетей электроснабжения общего назначения и электрических сетей потребителей электрической энергии.  

 Параметры  Качества Электроэнергии  

 Согласно  ГОСТ 13109-97 показателями КЭ являются:

- установившееся  отклонение напряжения от номинального,

- отклонение  частоты,

- коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения,

- размах изменения  напряжения,

- длительность  провала напряжения,

- коэффициент  временного перенапряжения,

   ...и целый  ряд других показателей  

 Нормативно-Правовые  Акты РФ  

 Обязательность контроля за качеством электрической энергии установлена законодательными актами РФ:

Содержание 

1.      Введение                                                                                                                            

2.      Рациональное освещение квартиры                                                                               

3.      Экономия электроэнергии при  приготовлении пищи                                                  

4.      Экономия электроэнергии при  пользовании радиотелевизионной аппаратурой           

5.      Экономия электроэнергии при  пользовании электробытовыми приборами                

 

1. Введение 

   С каждым  годом на бытовые нужды расходуется  всё большая доля электроэнергии, газа, тепла, воды; в огромных масштабах  растёт применение бытовой электрифицированной техники. Между тем, многие месторождения в обжитых местах уже исчерпаны, а новые приходится искать и обустраивать в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Обходится всё это очень недёшево. Поэтому именно экономия становится важнейшим источником  роста производства. Расчёты показали, а практика подтвердила, что  каждая единица денежных средств, истраченных на мероприятия, связанные с экономией электроэнергии, даёт такой же эффект, как в два раза большая сумма, израсходованная на увеличение её производства. На фоне экономического (и энергетического) кризиса в нашей стране этот факт, как мне кажется, стоит принять во внимание. 

  Коммунально-бытовое  хозяйство является на сегодня  крупным потребителем топлива и энергии: на его долю приходится около 20% топливно-энергетических ресурсов. Потребление электроэнергии в жилом секторе достигает сейчас более 100 миллиардов кВт*ч, или 8% всей электроэнергии страны, что равно годовой производительности пяти Братских ГЭС; из них около 40% расхода электроэнергии приходится на электробытовые приборы, 30% расходуется на освещение и более 12% - на приготовление пищи.  

  Самыми крупными  потребителями электроэнергии в  коммунально-бытовом хозяйстве являются  жилые дома. В них ежегодно расходуется в среднем 400 кВт*ч на человека, из которых примерно 280 кВт*ч потребляется внутри квартиры на освещение и бытовые приборы различного назначения и 120 кВт*ч – в установках инженерного оборудования и освещения общедомовых помещений. Внутриквартирное потребление электроэнергии составляет примерно 900 кВт*ч в год в расчёте на «усреднённую» городскую квартиру с газовой плитой и 2000 кВт*ч – с электрической плитой. 

   Среднее  потребление электроэнергии бытовыми  приборами (из расчёта на семью из 4 человек) приведено в таблице 1. 

   
 
 

   

   Итак, потребность  в энергии постоянно увеличивается.  Электростанции работают с полной  нагрузкой, особенно напряжённо  – в осенне-зимний период года  в часы наибольшего потребления  электроэнергии: с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00. И в это напряжённое время где-то столь необходимые для производства киловатт-часы тратятся напрасно. В пустующих помещениях горят электрические лампы, бесцельно работают конфорки электоплит, светятся экраны телевизоров. Установлено, что 15-20% потребляемой в быту электроэнергии пропадает из-за небережливости потребителей. 

   Простота  и доступность электроэнергии  породили у многих людей представление  о неисчерпаемости наших энергетических  ресурсов, притупили чувство необходимости  её экономии.  

   Между  тем, электроэнергия сегодня дорожает. Поэтому старый призыв «Экономьте  электроэнергию!» стал ещё более   актуальным. Посмотрим, как и за  счёт чего это можно сделать.  

2. Рациональное  освещение квартиры 

   Освещение  квартиры складывается из естественного и искусственного. Любое из них должно обеспечивать достаточную освещённость помещения, а также должно быть равномерным, без резких и неприятных теней.  

   В помещения,  окна которых выходят на север  и частично на запад и восток, попадает лишь рассеянный свет. Для улучшения естественного освещения комнат отделку стен и потолка рекомендуется делать светлой. Естественная освещённость зависит также от потерь света при попадании через оконные стёкла. Запылённые стёкла могут поглощать до 30% света. Наличие в настоящее время различных химических препаратов для чистки стёкол позволяет без особых физических усилий содержать их в надлежащей чистоте.  

  Значительное  количество электроэнергии напрасно  расходуется днём в квартирах  первых, а некоторых домах  - вторых и третьих этажей. Причина этому – беспорядочные посадки зелени перед окнами, затрудняющие проникновение в квартиры естественного дневного света. Согласно существующим нормам деревья высаживаются на расстоянии не ближе 5 м от стен жилого дома, кустарник – 1,5 м.  

   Искусственное  освещение создаётся электрическими  светильниками. В современных  квартирах широко распространены  три системы освещения: общее,  местное и комбинированное.  

   При общем  освещении можно заниматься работой,  не требующей сильного напряжения зрения. Светильники общего освещения обычно являются самыми мощными светильниками в помещении, их основная задача – осветить всё как можно более равномерно. Для этого обычно используют потолочные или подвесные светильники, установленные в центре потолка. Общую освещённость можно считать достаточной, если на 1 кв.м площади приходится 15-25 Вт мощности ламп накаливания.  

   В одном  или нескольких местах помещения  следует обеспечить местное освещение  в учётом конкретных условий.  Такое освещение требует специальных светильников, устанавливаемых в непосредственной близости к письменному столу, креслу, туалетному столику и т.п. Так, например, достаточное освещение листа ватмана при черчении обеспечит светильник с лампой накаливания мощностью 150 Вт на расстоянии 0,8-1 м. Штопку чёрными нитками (что требует очень высокой освещённости) можно выполнять при лампе мощностью 100 Вт на расстоянии 20-30 см. Для продолжительного чтения рекомендуется светильник с лампой накаливания в 60 Вт.  

   Комбинированное освещение достигается одновременным использованием светильников общего и местного назначения, а также при помощи светильников комбинированного освещения. К ним относятся многоламповые светильники (например, люстры), имеющие 2 группы ламп, одна из которых обеспечивает местное, а другая – общее освещение. Местное создаётся световым потоком, направленным вниз (одна лампа накаливания в 100, 150, 200 Вт), а общее – световым потоком, рассеянным во всех направлениях (несколько ламп в 15-40 Вт).  

  Наиболее рациональным является принцип зонального освещения, основанный на использовании общего, комбинированного или местного освещения отдельных функциональных зон. Если при освещении этих зон этих зон использовать лампы направленного света, настольные лампы, торшеры, бра, то в квартире станет уютнее, а следовательно, и комфортнее. Для такого зонального освещения подходят лампы в 1,5-2 раза менее мощные, чем в подвесных светильниках. В результате на комнату 18-20 кв. м экономится до 200 кВт*ч в год.  
 

   Лампы  накаливания являются традиционными  и широко применяемыми источниками  света. Весьма ощутимую экономию  электроэнергии при использовании  ламп накаливания могут дать  следующие мероприятия:  

-         применение криптоновых ламп  накаливания, имеющих световую отдачу на 10% выше, чем у ламп накаливания с аргоновым наполнением;  

-         замена двух ламп меньшей мощности  на одну несколько большей  мощности. Например, использование  1 лампы мощностью 100 Вт вместо 2 ламп по 60 Вт каждая экономит  при той же освещённости потребление энергии на 12%;  

-         поддержание допустимого напряжения. Для нормальной работы электрических  ламп необходимо, чтобы отклонение  напряжения не выходило за  пределы –2,5% и +5% от номинального. Световой поток ламп зависит  от уровня напряжения. Так, при снижении напряжения на 1% у ламп накаливания световой поток уменьшается на 3-4%;  

-         периодическая замена ламп к  концу срока службы (около 1000 ч). Световой поток ламп накаливания  к концу срока службы снижается  на 15%;  

-         периодическая чистка от пыли и грязи ламп, плафонов и осветительной арматуры. Не чистившиеся в течение года лампы и люстры пропускают на 30% света меньше, даже в сравнительно чистой среде. На кухне с газовой плитой лампочки грязнятся намного быстрее;  

-         снижение уровня освещённости  в подсобных помещениях, коридорах,  туалетах и т.п.;  

-         широкое применение светорегуляторов, позволяющих в широких пределах  изменять уровень освещённости;  

-         применение реле времени для   отключения светильника через определённое время.  

   Ну и,  наверное, ещё раз следует напомнить  прописную истину: необходимо периодически  проверять, не горят ли лишние  лампы, не включены ли ненужные  на данный момент электроприборы; уходя из дома, выключать все  электроприборы и осветительные установки, за исключением холодильника.  
 
 

Введение  

1. Актуальность  энергосбережения в РФ на современном  этапе  

2. Энергосберегающие  технологии  

Заключение  

Список используемой литературы  
 

Введение 
 

В последнее  двадцатилетие энергетика обеспечивала рост благосостояния в мире примерно в равных долях за счет увеличения производства энергоресурсов и улучшения их использования и в развитых странах меры по энергосбережению давала 60-65% экономического роста. В результате энергоемкость национального дохода уменьшилась за этот период в мире на 18% и в развитых странах – на 21-27%. Не случайно коренное повышение энергетической эффективности экономики (системных мер по энергосбережению) является центральной задачей Энергетической стратегии России. Энергетическая стратегия предусматривает интенсивную реализацию организационных и технологических мер экономии топлива и энергии, т.е. проведения целенаправленной энергосберегающей политики. Для этого Россия располагает большим потенциалом организационного и технологического энергосбережения. Реализация освоенных в отечественной и мировой практике организационных и технологических мер по экономии энергоресурсов способна к 2020 году уменьшить их расход в стране на 40-48% или на 360-430 млн. т. у. т. в год. Около трети потенциала энергосбережения имеют отрасли ТЭК, другая треть сосредоточена в остальных отраслях промышленности и в строительстве, свыше четверти – в коммунально-бытовом секторе, 6-7% - на транспорте и 3% - в сельском хозяйстве.  
 

1. Актуальность  энергосбережения в РФ на современном  этапе 
 

Энергоресурсосбережение является одной из самых серьезных  задач XXI века. От результатов решения  этой проблемы зависит место нашего общества в ряду развитых в экономическом  отношении стран и уровень жизни граждан. Россия не только располагает всеми необходимыми природными ресурсами и интеллектуальным потенциалом для успешного решения своих энергетических проблем, но и объективно является ресурсной базой для европейских и азиатских государств, экспортируя нефть, нефтепродукты и природный газ в объемах, стратегически значимых для стран-импортеров. Однако избыточность топливно-энергетических ресурсов в нашей стране совершенно не должна предусматривать энергорасточительность, т.к только энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является важнейшим фактором конкурентоспособности российских товаров и услуг. Перед обществом поставлена очень амбициозная задача - добиться удвоения валового внутреннего продукта (ВВП) за 10 лет, но решить эту задачу, не изменив радикально отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость производства, не удастся.  

Энергосбережение  должно быть отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения  энергетической безопасности, и единственным реальным способом сохранения высоких доходов от экспорта углеводородного сырья.  

Требуемые для  внутреннего развития энергоресурсы  можно получить не только за счет увеличения добычи сырья в труднодоступных  районах и строительства новых энергообъектов но и, с меньшими затратами, за счет энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов - больших и малых поселениях.  

Стратегическая  цель энергосбережения одна и следует  из его определения - это повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех поселениях и в стране в целом. И задача - определить, какими мерами и насколько можно осуществить это повышение.  

Цели энергосбережения совпадают и с другими целями муниципальных образований, таких  как улучшение экологической ситуации, повышение экономичности систем энергоснабжения и др.  

Снижение потребления  позволяет обеспечивать подключение  новых потребителей при минимальных  капитальных затратах на развитие инфраструктуры и снимает проблемы выделения земельных участков под новое строительство объектов генерации, отчуждение санитарно-защитных зон и т.д., что в целом положительно сказывается на градостроительном развитии.  

Решение задач  повышения энергоэффективности  на сегодняшнем этапе, когда существует большой резерв малозатратных мероприятий, также совпадает с большинством стратегических целей государства и хозяйствующих субъектов.  
 

2. Энергосберегающие  технологии 
 

Одним из действенных  способов уменьшить влияние человека на природу является увеличение эффективности использования энергии - энергосберегающие технологии. В самом деле, современная энергетика, основанная в первую очередь на использовании ископаемых видов топлива (нефть, газ, уголь), оказывает наиболее массивное воздействие на окружающую среду. Начиная от добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов и заканчивая их сжиганием для получения тепла и электроэнергии - все это весьма пагубно отражается на экологическом балансе планеты.  

Основная роль в увеличении эффективности использования энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. После энергетического кризиса 70-х годов XX века именно они стали приоритетными в развитии экономики Западной Европы, а после начала рыночных реформ - и в нашей стране. При этом их внедрение, помимо очевидных экологических плюсов, несет вполне реальные выгоды - уменьшение расходов, связанных с энергетическими затратами.  

Энергосбережение  сейчас становится одним из приоритетов  политики любой компании, работающей в сфере производства или сервиса. И дело здесь даже не столько в экологических требованиях, сколько во вполне прагматическом экономическом факторе.  

По данным специалистов, доля энергозатрат в себестоимости  продукции в России достигает 30-40%, что значительно выше, чем, например, в западноевропейских странах. Одной из основных причин такого положения являются устаревшие энергорасточительные технологии, оборудование и приборы. Очевидно, что снижение таких издержек и применение энергосберегающих технологий позволяет повысить конкурентоспособность бизнеса.  

В России до 75% всей потребляемой электроэнергии на производствах  используется для приведения в действие всевозможных электроприводов. Как  правило, на большинстве отечественных  предприятий установлены электродвигатели с большим запасом по мощности в расчете на максимальную производительность оборудования, несмотря на то, что часы пиковой нагрузки составляют всего 15-20% общего времени его работы. В результате электродвигателям с постоянной скоростью вращения требуется значительно (до 60%) больше энергии, чем это необходимо.  

По данным европейских  экспертов, стоимость электроэнергии, потребляемой ежегодно средним двигателем в промышленности, почти в 5 раз  превосходит его собственную  стоимость. В связи с этим очевидна необходимость применения энергосберегающих технологий и оптимизации оборудования с использованием электроприводов.  

Комплексно подойти  к решению этой проблемы предлагает, например, японский концерн Omron, специализирующийся на выпуске продукции для автоматизации  технологических и производственных процессов.  

В частности, хорошо себя зарекомендовали частотно-регулируемые электроприводы со встроенными функциями  оптимизации энергопотребления. Суть заключается в гибком изменении  частоты их вращения в зависимости  от реальной нагрузки, что позволяет сэкономить до 30-50% потребляемой электроэнергии. При этом зачастую не требуется замена стандартного электродвигателя, что особенно актуально при модернизации производств.  

Режим энергосбережения особенно актуален для механизмов, которые часть времени работают с пониженной нагрузкой, - конвейеры, насосы, вентиляторы и т.п. Кроме снижения расхода электроэнергии, экономический эффект от применения частотно-регулируемых электроприводов достигается путем увеличения ресурса работы электротехнического и механического оборудования, что становится дополнительным плюсом.  

Такие энергосберегающие  электроприводы и средства автоматизации  могут быть внедрены на большинстве  промышленных предприятий и в  сфере ЖКХ: от лифтов и вентиляционных установок до автоматизации предприятий, где нерациональный расход электроэнергии связан с наличием морально и физически устаревшего оборудования. По различным источникам, в европейских странах до 80% запускаемых в эксплуатацию электроприводов уже являются регулируемыми. В нашей стране пока их доля гораздо ниже, а необходимость использования энергосберегающих технологий все более актуальна.  

Существуют и  другие пути рациональнее использовать электроэнергию, причем не только на производстве, но и в быту. Так, уже давно известны "умные" системы освещения, широко внедряемые в странах Западной Европы, США и особенно в Японии. Интерес к ним не удивителен, учитывая, что, в зависимости от назначения помещений, на освещение может расходоваться до 60% общего электропотребления жилых и офисных зданий. По расчетам специалистов российской компании "Светэк", разрабатывающей такие решения в нашей стране, энергосберегающие системы освещения позволяют снизить затраты на освещение до 8-10 раз!  

Энергосберегающий эффект основан на том, что свет включается автоматически, именно когда он нужен. Выключатель имеет оптический датчик и микрофон. Днем, при высоком уровне освещенности, освещение отключено. При наступлении сумерек происходит активация микрофона. Если в радиусе до 5 м возникает шум (например, шаги или звук открываемой двери), свет автоматически включается и горит, пока человек находится в помещении.  

Разумеется, такие  системы освещения были бы не полными  без использования энергосберегающих  ламп. Их можно разделить на две  группы по сферам использования: мощные энергосберегающие лампы больших размеров, предназначенные для освещения офисов, торговых площадок, кафе, и компактные лампы со стандартными цоколями для использования в квартирах. Экономия электроэнергии с применением таких ламп достигает 80%, не говоря уже о том, что по сравнению с обычными лампами их время жизни во много раз больше.  

К числу наиболее "прожорливого" оборудования, используемого  в жилых и офисных помещениях, относится практически вся климатическая  техника, прежде всего, кондиционеры. Разумеется, борьба за энергоэффективность не могла пройти мимо этой категории бытовых устройств.  

Признанными авторитетами в области снижения энергоёмкости  систем вентиляции и кондиционирования  являются компании Hoval (Лихтенштейн) и Dantherm (Дания). В своей продукции применяют новейшие технологии и конструкторские разработки, позволяющие уменьшить энергозатраты при сохранении высокой производительности.  

Например, отличительной  особенностью агрегатов производства Hoval является использование патентованного воздухораспределителя, обеспечивающего формирование приточной струи с дальнобойностью от 3,5 до 18 м за счёт автоматически регулируемого положения лопаток, закручивающих воздушный поток. Основным преимуществом такой конструкции является высокая энергетическая эффективность благодаря улучшенным показателям организации воздухообмена, рециркуляции воздуха и рекуперации тепла.  

По оценкам  специалистов, в России более трети  всех энергоресурсов страны расходуется  на отопление жилых, офисных и производственных зданий. Поэтому все вышеперечисленные технологии и методы энергосбережения будут малоэффективны без борьбы с непродуктивными потерями тепла.  

Какими же путями можно повысить энергоэффективность  в коммунальной сфере? По мнению специалистов компании ROCKWOOL, мирового лидера в области производства негорючей теплоизоляции, следует выделить три основных направления энергосбережения.  

Во-первых, это  снижение потерь на этапе выработки  и транспортировки тепла - то есть повышение эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, применение долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей.  

Во-вторых, повышение  энергоэффективности зданий за счет комплексного применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, фасадов и кровель). В частности, штукатурные системы утепления фасадов ROCKFACADE позволяют сократить теплопотери через внешние стены не менее чем в два раза.  

И, в-третьих, использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем вентиляции с функции рекуперации тепла.  

Какими же путями можно повысить энергоэффективность  в коммунальной сфере? По мнению специалистов компании ROCKWOOL, мирового лидера в области производства негорючей теплоизоляции, следует выделить три основных направления энергосбережения. Во-первых, это снижение потерь на этапе выработки и транспортировки тепла - то есть повышение эффективности работы ТЭС, модернизация ЦТП с заменой неэкономичного оборудования, применение долговечных теплоизоляционных материалов при прокладке и модернизации тепловых сетей. Во-вторых, повышение энергоэффективности зданий за счет комплексного применения теплоизоляционных решений для наружных ограждающих конструкций (в первую очередь, фасадов и кровель). В частности, штукатурные системы утепления фасадов ROCKFACADE позволяют сократить теплопотери через внешние стены не менее чем в два раза. И, в-третьих, использование радиаторов отопления с автоматической регуляцией и систем вентиляции с функции рекуперации тепла.  

Роль сертификации электроэнергии в вопросах энергосбережения РФ