Энергетическое обследование. Энергоаудит

Технический отчёт по результатам энергетического обследования. Часть 1

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

9.1. Общие сведения об объекте энергетического обследования

Основные результаты энергетического обследования содержатся в техническом отчёте. В рассматриваемом примере название объекта энергоаудита вымышлено. Значения технических параметров типичны, однако не отражают состояние какого-либо конкретного объекта.

Энергетическое обследование, проведённое на объектах университета в 2012 г., в соответствии с принятой классификацией является по повторяемости – первичным, по объемам проведения - комплексным, по назначению – энергоаудитом общественных и административных зданий.

Отчет об обследовании состоит из восьми глав и шести приложений. В виде отдельного документа представлен энергетический паспорт. В первой главе приводятся общие сведения об объекте, важнейшими из которых являются технические параметры зданий и сооружений. Примером представления этих сведений может служить . Далее в этой главе даётся обзор информации, представленной собственником для проведения документального обследования объекта, и делается вывод о её полноте. На основе этой информации проводится анализ финансовых затрат на оплату потреблённых энергетических ресурсов за последние четыре года. Итоговым расчётным показателем по первой главе является доля стоимости энергетических ресурсов в стоимости произведенной продукции. Для обследуемого корпуса университета значения этого показателя составили: в 2008 г.-25,9 %; в 2009 г. – 34,4%; в 2010 г. – 34,0%; в 2011 г. - 28,1%.

Технические характеристики здания (приводятся официальное наименование и адрес)
№ п/п Характеристика Ед. измерения Значение
1 Постройка год 1968
2 Полный объём $$m^3$$ 57078
3 Объём выше уровня земли $$m^3$$ 50263
4 Площадь в плане $$m^2$$ 3774
5 Площадь цокольн. этажа (теплый подвал) $$m^2$$ 2070
6 Общая площадь помещений $$m^2$$ 16720
7 Периметр m 420,3
8 Высота над уровнем земли m 16,5; 7,7
9 Высота до уровня земли (подвал) m 2,50
10 Число этажей шт 5
11 Высота от пола до потолка m 3,0
12 Толщина межэтажных перекрытий m 0,35
13 Крыша, материал, толщина m

1 – рубероид$$(0,016 \cdot 3=0,048)$$;

2 – стяжка цементная (0,04);

3 – гравий керамзитовый (0,022);

4 – пароизоляция (рубероид, 0,005);

5 – стяжка выравнивающая цементная (0,015);

6 – железобетонное перекрытие (0,22) $$\sum=0,35 м.$$

14 Число рабочих входов шт 1
15 Число запасных входов шт 5
16 Наличие тамбуров на входах шт 5
17 Количество окон шт 708
18 Площадь остекления $$m^2$$ 3766,8
19 Стены, материал, толщина m ж/б панели (0,30)
20 Теплоизоляции стен, материал, толщина m мин.плита (0,05)
21 Наружная отделка стен, материал, толщина m фактура ж/б панели
22 Внутр. отделка стен, материал, толщина m штукатурка и/или керамическая плитка (0,01)
23 Толщина стен с отделкой m 0,32
24 Толщина стен без отделки m 0,30
25 Материал окон - ПВХ
26 Толщина воздушной прослойки m 0,015
27 Толщина стёкол m 0,003
28 Расстояние от пола до начала окна m 0,80
29 Расстояние от пола до верха окна m 2,9
30 Материал дверей и рабочего входа - сталь, алюминий и стеклопакет
31 Материал дверей запасных входов m сталь (0,004)
32 Утеплитель дверей, материал, толщина m теплоизол (0,04)
33 Материал пола - бетон
34 Покрытия пола, материал, толщина m линолеум (0,005)
35 Утеплитель пола, материал, толщина m гравий керамзитовый (0,1)
36 Состояние крыши оценка неудовлетворительное
37 Состояние стен оценка удовлетворительное
38 Состояние пола оценка удовлетворительное
39 Состояние окон оценка удовлетворительное
40 Состояние межэтажных перекрытий оценка удовлетворительное
41 Состояние дверей оценка удовлетворительное
42 Физический износ по паспорту % 36

Последующие три главы посвящены анализу структуры потребления, средств учёта и систем распределения важнейших видов энергоресурсов: электрической и тепловой энергии, а также рассмотрению в этих аспектах водоснабжения и водоотведения объекта.

9.2. Анализ электропотребления

Анализ электропотребления является предметом третьей главы технического отчёта. В первом разделе этой главы анализируется схема электроснабжения лабораторного корпуса. На основе "Акта о разграничении имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем" определяется граница электрических сетей. Например, граница балансовой принадлежности между сетями ОАО "Областные коммунальные системы (ОКС)" и сетями электроснабжения лабораторного корпуса ГТУ проходит по кабельным наконечникам распределительного устройства РУ-0,4 кВ ТП-4. Таким образом, указанный трансформарный пункт (ТП) находится на балансе ОАО "ОКС", а университет является потребителем электроэнергии при напряжении 0,4 кВ. Нередко ТП находятся на балансе потребителя, в этом случае граница проходит по кабельным наконечникам распределительного устройства РУ-6 кВ и объект является потребителем высокого напряжения. Следует отметить, что тарифы на электроэнергию снижаются с повышением уровня напряжения. Вместе с тем, если ТП находится на балансе потребителя, то последнему придётся оплачивать и потери электроэнергии в трансформаторах.

Во втором разделе целесообразно дать в виде таблиц и диаграмм сведения по объёмам потребления электроэнергии и соответствующим финансовым затратам. Особое внимание следует уделить динамике электропотребления в последние четыре года ( ).

(рис 9.1)

Анализ распределения объёма потреблённой электроэнергии по месяцам свидетельствует о явно выраженной неравномерности. Максимум потребления наблюдается в феврале, минимум в августе. Например, в 2010 г. августовское потребление составило 41% от февральского, в 2011 г. – 42%. Следует отметить, что распределение потребления обследуемого объекта по месяцам отличается от общегородского очень высокой неравномерностью и смещением экстремумов: минимума с июня на август, а максимума с января на февраль. Это объясняется особенностями графика учебного процесса. В этих условиях особенно важно для работы без штрафных санкций со стороны энергоснабжающей организации ежемесячно контролировать электропотребление основных потребителей и своевременно корректировать его величину в сторону уменьшения или увеличения путём оформления соответствующих уведомлений в электроснабжающую организацию.

(рис 9.2) (рис 9.3)

Далее целесообразно рассчитать и раскрыть структуру присоединённой мощности. Эта мощность представляет собой сумму установленной мощности и мощности электрических потерь в сетях потребителя. Установленная мощность равна сумме номинальных мощностей электроприёмников объекта энергоаудита. В качестве примера в и на представлены сведения о значениях и структуре установленной мощности лабораторного корпуса ГТУ, которые являются типичными для технических факультетов вузов.

Сведения об установленной мощности системы освещения
Наименование оборудования Единичная мощность, Вт Количество, шт. Общая мощность, кВт
Лампы накаливания 60 40 2,4
Светильники люминесцентные с ЭмПРА 120 486 58,32
Лампы энергосберегающие 0 0 0
Лампы ДРЛ 250 6 1,5
ИТОГО: 62,22
Сведения об установленной мощности
Оборудование (наименование) Количество (единиц) Мощность оборудования (кВт) Среднее время использования за сутки (час)
уровень напряжения 220В уровень напряжения 380В
1 2 3 4 5
Оргтехника и компьютеры 10 5 8
Установка охлаждающая "ВТХ 0-12" 1 5,9 0,5
Установка охлаждающая "ВТХ 0-18" 1 7,1 0,5
Компрессоры 9 34,54 1
Прессы 6 6,3 4
Лабораторное оборудование 54 278,1 3
Печи электрические 19 90,33 100 1
Сушильные шкафы 5 10,88 1
Установка "RAPIDO" 1 125 1
Установка "Series 100D" 1 5,5 1
Фрезерные станки 7 21,5 1,5
Вибростенды и вибромашины 4 3,5 1,2
Установка "ЖИФ-11" 1 63 1,1
Установка "ЖИФ-15" 1 100 1,1
Установка "ЖИФ-5" 1 14 1,1
Заточные станки, наждаки 11 10,57 16 2
Кран-балка 1 5,3 0,5
Литьевые машины 3 90,55 6
Магнетроны 2 10 0,25
Молоты 3 132,5 0,02
Насосы 3 29,5 0,25
Сверлильные станки 8 8,9 0,04
Токарные станки 7 46,22 0,2
Прочие станки 14 22,58 67,32 0,2
Лазеры 2 27 0,1
Прочее оборудование 5 4 6 0,22
ИТОГО: 184 417,08 965,8
Установленная мощность по группам потребителей
Группа потребителей Установленная мощность, кВт В процентах к общей мощности, %
Лабораторное оборудование 278,1 19,2
Оргтехника и компьютеры 5 0,3
Технологические установки 571,01 39,5
Компрессоры и насосы 64,04 4,4
Станочное оборудование 235,38 16,4
Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 229,35 15,9
Освещение 62,22 4,3
ИТОГО: 1445.1 100,00
(рис 9.4)

С учётом установленной мощности, среднего времени работы и количества оборудования имеется возможность рассчитать объёмы потребления электроэнергии для различных нагрузок и проанализировать распределение значений этого показателя для вышеперечисленных групп потребителей. Результаты расчётов для лабораторного ГТУ представлены в и проиллюстрированы диаграммой

Распределение потребления электроэнергии за 2011г. по группам потребителей
Потребители Количество потреблённой электрической энергии, тыс. кВт$$\cdot$$ч
Лабораторное оборудование 206,91
Оргтехника и компьютеры 7,44
Технологические установки 14,16
Компрессоры и насосы 6,35
Станочное оборудование 5,84
Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 9,91
Освещение 61,72
Итого: 489
(рис 9.5)

Для анализа динамики электропотребления отчёт должен содержать сведения о потреблении электроэнергии и финансовых затратах на это за четыре последних года эксплуатации здания (на момент проведения обследования). Эти сведения целесообразно представить в виде диаграмм, подобных представленным и

Важной составляющей присоединённой мощности является мощность электрических потерь в сетях потребителя. Определение потерь в питающей сети лабораторного корпуса университета выполним методом оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. В соответствии с этим методом потери электроэнергии в линиях напряжением 0,38 кВ с площадью поперечного сечения головного участка$$ F_r (мм2)$$и отпуском электрической энергии в линию$$W_{0,38}$$за период Д (дней) рассчитываются по формуле: $$\Delta W_{h.0,38}= k_{0,38}\cdot k_N \cdot \frac{{W^2_{0,38}}\cdot ({1+tg^2 \varphi )}\cdot L_{экв}} {N^2 \cdot F_r\cdot Д} \cdot \frac {1+2 \cdot k_3}{3\cdot k_3}$$

где $$N$$ – количество линий;

$$ L_{экв}$$–эквивалентная длина линии;

$$\varphi$$–фазовый сдвиг между напряжением и током на головном участке;

$$k_{0,38}$$–коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и несимметрию нагрузок фаз;

$$k_N$$коэффициент, учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей тока на головных участках линий;

$$k_3$$коэффициент заполнения графика.

Следует, отметить, что эта формула дает весьма приближенные результаты, т.к. коэффициенты$$k_{0,38}$$и$$k_N$$зависят от большого количества факторов, а коэффициент заполнения графика и фазовый сдвиг при отсутствии информации о них принимаются на уровне средних значений.

Эквивалентная длина линии определяется по формуле:

$$L_{экв}=L_M+ 0,44L_{2-3}+0,22L_1$$

где$$ L_M$$–количество линий;

$$L_{2-3}$$–эквивалентная длина линии;

$$L_1$$–фазовый сдвиг между напряжением и током на головном участке;

Коэффициент$$k_{0,38}$$–определяют по формуле:

$$k_{0,38}=k_u(9,67 – 3,32 \cdot d_p-1,84 \cdot d_p^2)$$

где$$ d_p$$-доля энергии, отпускаемой сторонним потребителям;

$$k_u$$коэффициент, принимаемый равным 1 для линий 380/220В и равным 3 для линий 220/127В.

Коэффициент$$k_N$$определяется по формуле:

$$k_N= 1,25 + 0,14 \cdot d_p$$

Ввиду отсутствия данных о коэффициенте заполнения графика и фазовом сдвиге между напряжением и током при проведении расчетов принимается$$ k_3 = 0,3; tg \varphi = 0,6.$$

Расчет производится для четырёх линий 0,4 кВ (кабельных) и 6 (шести) проводных, находящихся на балансе университета. На этих линиях сторонние потребители отсутствуют, поэтому$$d_p = 0$$поэтому значения коэффициентов$$ k_{0,38}$$и$$k_N$$следующие:

$$k_{0,38}=k_u(9,67 – 3,32 \cdot d_p-1,84 \cdot d_p^2)=1(9,67 – 3,32 \cdot 0-1,84 \cdot 0^2)=9,67;$$ $$k_n=1,25 + 0,14 \cdot d_p=1,25 + 0,14 \cdot 0=1,25$$

Результаты расчета эквивалентных длин линий приведены в

Вводы Длина магистрали, Lм, км Длина 2-х и 3-х фазных ответвлений, $$L_{2-3}$$, км Длина однофазных ответвлений,$$L_1$$, км Эквивалентная длина линии,Lэкв, км
Кабельные 0,134 0 0 0,134

Результаты расчета потерь в линиях электропередач 0,4 кВ представлены в

ЛЭП $$F_r$$ $$L_{экв}$$ $$W_{0,38}$$ Д $$k_{0,38}$$ $$k_N$$ N $$k_3$$ $$tg \varphi$$ $$\Delta W_{0,38}$$
$$mm^2$$ км кВтч дней шт кВтч
Кабельная 120 0,134 313900 365 9,67 1,25 14 0,3 0,6 1570

Таким образом, расчётные значения потерь электроэнергии в линиях электропередач лабораторного корпуса университета составляют 1570 кВт . ч/год или 0,5 % от общего потребления.

Полученные результаты позволяют составить баланс по потреблению электроэнергии для учебного корпуса. Основной целью составления баланса является определение структуры потребления электроэнергии отдельными группами электроприемников, находящихся на обследуемом объекте, разработка рекомендаций по снижению электропотребления и определение лимитов потребления на перспективный период.

Приходная часть баланса определяется по показаниям счётчиков коммерческого учёта электроэнергии, установленных на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Из приходной части вычитается транзит электроэнергии через сети учреждения.

Расходная часть определяется по результатам расчета, который выполняется следующим образом. Выделяются группы электроприемников с примерно одинаковыми коэффициентами спроса ($$K_c$$), для каждой из этих групп рассчитывается годовой расход электроэнергии по выражению:

$$ Э_i=P_{усті} \cdot K_{c_і} \cdot T_{p_і} \cdot 10^{-3}$$

где$$P_{уст.i}$$–суммарная установленная активная мощность электроприемников i -ой группы;

$$K_{c_і}$$–коэффициент спроса электроприемников i -ой группы;

$$T_{p_і}$$– годовое число часов работы электроприемников i -ой группы, час.

Значения $$K_{c_і}$$и$$T_{p_і}$$получены экспертным путем с учетом данных, представленных заказчиком. Кроме того, для расчета электропотребления были приняты коэффициенты спроса для осветительной нагрузки менее 0,6 с тем, чтобы учесть, что часть светильников является неработающими.

Значения мощности, для осветительных установок определены с учетом типа источников света

$$P_{уст}^{осв}=P_{уст}^{лн}+P_{уст}^{лл}\cdot K_{пра}$$

где$$P_{уст}^{лн}$$и$$P_{уст}^{лл}$$– установленная мощность светильников соответственно с лампами накаливания и люминесцентными лампами, кВт;$$ K_{пра}$$коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА) светильников с газоразрядными лампами (для дроссельных ПРА, установленных в корпусе,$$K_{пра}=1,20$$

В расходную часть баланса так же входят расчетно-нормативные потери в электрической сети. Наличие разницы между приходной и расходной частями баланса свидетельствует в большинстве случаев о неучтённых потерях или потребителях. Баланс представлен в

№ п/п Статья прихода/расхода Суммарное потребление Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь Примечание
кВтч кВтч %
I. ПРИХОД
1 Сторонний источник 313900
2 Собственная ТЭС -
3 Резервный дизель-генератор -
4 Транзит мощности
5 Итого приход (1+2+3-4) 313900
II. РАСХОД
6 Лабораторное оборудование 206910 66,0
7 Оргтехника и компьютеры 7440 2,4
8 Технологические установки 14160 4,5
9 Компрессоры и насосы 6350 2,0
10 Станочное оборудование 5840 1,9
14 Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 9910 3,2
15 Освещение 61720 19.7
16 Производственный расход 312330 99,7
17 Субабоненты -
18 Технологические потери (в том числе): 1570
19 Потери эксплуатационно неизбежные(условно-постоянные) -
20 Потери в питающей сети (нагрузочные) 1570 0,5
21 Нерациональные потери - -
22 Итого расход (16+17+18+21) 313900 100

Заключительный раздел главы содержит констатирующие положения, перечисление выявленных недостатков и предложения по повышению энергоэффективности. Для лабораторного корпуса ГТУ эта часть может быть следующего содержания.

Поставщиком электрической энергии для лабораторного корпуса ГТУ является ОАО "Областные Коммунальные Системы". Поставка электрической энергии осуществляется на основе Государственного контракта №5 от 01.01.2010 г. с ОАО "ОКС", который пролонгировался в последующие годы с учётом происходящих изменений по условиям поставки и изменений стоимости услуг. Снабжение электрической энергией осуществляется через сети Обособленного Подразделения "Областная электросетевая компания", по двум линиям с кабелями марки АВБбШв 4х120$$мм^2$$, что соответствует ПУЭ п. 2.3.52.

Электроприемники ГТУ в соответствии с представленными документами по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, что соответствует требованиям нормативно-технической документации

Электроснабжающая организация не предоставляет сведения по лимитам каждого здания ГТУ, поэтому принимаются расчетный лимит потребления электроэнергии, который для лабораторного корпуса составляет 363447 кВт . ч/год.

По результатам обследования лабораторного корпуса имеются следующие замечания:

  • отсутствует схема электроснабжения;
  • не ведётся технический учёт потреблённой электроэнергии;
  • велика доля ламп накаливания в суммарной мощности осветительной нагрузки (более 3,9%);
  • в большинстве светильников с люминесцентными лампами отсутствуют современные электромагнитные и электронные пуско-регулирующие аппараты с пониженными потерями;
  • для внешнего освещения применяются устаревшие светильники с лампами типа ДРЛ;
  • при наличии существенной доли электродвигательной нагрузки (в суммарной мощности технологических потребителей – 46%, в суммарном годовом объёме потребления – 9%) отсутствуют устройства компенсации реактивной мощности;
  • не применяются частотно-регулируемые приводы для систем вентиляции, компрессоров и насосов;
  • большая часть потребителей в группах "технологические установки" и "станочное оборудование" (около 46% по установленной мощности) практически не эксплуатируются;
  • ряд шкафов, щитов и щитков электротехнического назначения не имеют запирающих устройств, что противоречит п. 2.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и п. 1.3.11. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ;
  • на двери РУ-0,4 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, на предохранительных щитках и у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок, что противоречит п. 2.2.20 ПТЭЭП;
  • на оборотных сторонах некоторых дверей шкафов, щитов и щитков не были обнаружены надписи, соответствующие распределению присоединений по группам, что противоречит п. 2.2.20 ПТЭЭП, в котором оговаривается, что на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование;
  • для части обследованных шкафов, щитов, щитков можно отметить высокую их загрязненность, что противоречит п. 2.2.17. ПТЭЭП, в соответствии с которым электрооборудование должно периодически очищаться от пыли и грязи, причём сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий, уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.
  • Ключевые термины:

    Установленная электрическая мощность– мощность равная сумме номинальных мощностей электроприёмников объекта энергоаудита.

    Присоединённая электрическая мощность- сумма установленной мощности и мощности электрических потерь в сетях потребителя.

    Баланс по потреблению электроэнергии – система показателей, характеризующая соответствие потребления электроэнергии и потерь в электрических сетях количеству электроэнергии, поступившей от электроснабжающей организации.

    Краткие итоги лекции:

  • Основные результаты энергетического обследования содержатся в техническом отчёте.
  • Энергетическое обследование, проведённое на объектах университета в 2012 г., в соответствии с принятой классификацией является по повторяемости – первичным, по объемам проведения - комплексным, по назначению – энергоаудитом общественных и административных зданий.
  • Распределение потребления обследуемого объекта по месяцам отличается от общегородского очень высокой неравномерностью и смещением экстремумов: минимума с июня на август, а максимума с января на февраль. Это объясняется особенностями графика учебного процесса. В этих условиях особенно важно для работы без штрафных санкций со стороны энергоснабжающей организации ежемесячно контролировать электропотребление основных потребителей и своевременно корректировать его величину в сторону уменьшения или увеличения путём оформления соответствующих уведомлений в электроснабжающую организацию.
  • Целями составления баланса потреблению электроэнергии являются: определение структуры потребления отдельными группами электроприемников, находящихся на обследуемом объекте; разработка рекомендаций по снижению электропотребления и определение лимитов потребления на перспективный период.
  • Страницы:

    9.1. Общие сведения об объекте энергетического обследования

    Основные результаты энергетического обследования содержатся в техническом отчёте. В рассматриваемом примере название объекта энергоаудита вымышлено. Значения технических параметров типичны, однако не отражают состояние какого-либо конкретного объекта.

    Энергетическое обследование, проведённое на объектах университета в 2012 г., в соответствии с принятой классификацией является по повторяемости – первичным, по объемам проведения - комплексным, по назначению – энергоаудитом общественных и административных зданий.

    Отчет об обследовании состоит из восьми глав и шести приложений. В виде отдельного документа представлен энергетический паспорт. В первой главе приводятся общие сведения об объекте, важнейшими из которых являются технические параметры зданий и сооружений. Примером представления этих сведений может служить . Далее в этой главе даётся обзор информации, представленной собственником для проведения документального обследования объекта, и делается вывод о её полноте. На основе этой информации проводится анализ финансовых затрат на оплату потреблённых энергетических ресурсов за последние четыре года. Итоговым расчётным показателем по первой главе является доля стоимости энергетических ресурсов в стоимости произведенной продукции. Для обследуемого корпуса университета значения этого показателя составили: в 2008 г.-25,9 %; в 2009 г. – 34,4%; в 2010 г. – 34,0%; в 2011 г. - 28,1%.

    Технические характеристики здания (приводятся официальное наименование и адрес)
    № п/п Характеристика Ед. измерения Значение
    1 Постройка год 1968
    2 Полный объём $$m^3$$ 57078
    3 Объём выше уровня земли $$m^3$$ 50263
    4 Площадь в плане $$m^2$$ 3774
    5 Площадь цокольн. этажа (теплый подвал) $$m^2$$ 2070
    6 Общая площадь помещений $$m^2$$ 16720
    7 Периметр m 420,3
    8 Высота над уровнем земли m 16,5; 7,7
    9 Высота до уровня земли (подвал) m 2,50
    10 Число этажей шт 5
    11 Высота от пола до потолка m 3,0
    12 Толщина межэтажных перекрытий m 0,35
    13 Крыша, материал, толщина m

    1 – рубероид$$(0,016 \cdot 3=0,048)$$;

    2 – стяжка цементная (0,04);

    3 – гравий керамзитовый (0,022);

    4 – пароизоляция (рубероид, 0,005);

    5 – стяжка выравнивающая цементная (0,015);

    6 – железобетонное перекрытие (0,22) $$\sum=0,35 м.$$

    14 Число рабочих входов шт 1
    15 Число запасных входов шт 5
    16 Наличие тамбуров на входах шт 5
    17 Количество окон шт 708
    18 Площадь остекления $$m^2$$ 3766,8
    19 Стены, материал, толщина m ж/б панели (0,30)
    20 Теплоизоляции стен, материал, толщина m мин.плита (0,05)
    21 Наружная отделка стен, материал, толщина m фактура ж/б панели
    22 Внутр. отделка стен, материал, толщина m штукатурка и/или керамическая плитка (0,01)
    23 Толщина стен с отделкой m 0,32
    24 Толщина стен без отделки m 0,30
    25 Материал окон - ПВХ
    26 Толщина воздушной прослойки m 0,015
    27 Толщина стёкол m 0,003
    28 Расстояние от пола до начала окна m 0,80
    29 Расстояние от пола до верха окна m 2,9
    30 Материал дверей и рабочего входа - сталь, алюминий и стеклопакет
    31 Материал дверей запасных входов m сталь (0,004)
    32 Утеплитель дверей, материал, толщина m теплоизол (0,04)
    33 Материал пола - бетон
    34 Покрытия пола, материал, толщина m линолеум (0,005)
    35 Утеплитель пола, материал, толщина m гравий керамзитовый (0,1)
    36 Состояние крыши оценка неудовлетворительное
    37 Состояние стен оценка удовлетворительное
    38 Состояние пола оценка удовлетворительное
    39 Состояние окон оценка удовлетворительное
    40 Состояние межэтажных перекрытий оценка удовлетворительное
    41 Состояние дверей оценка удовлетворительное
    42 Физический износ по паспорту % 36

    Последующие три главы посвящены анализу структуры потребления, средств учёта и систем распределения важнейших видов энергоресурсов: электрической и тепловой энергии, а также рассмотрению в этих аспектах водоснабжения и водоотведения объекта.

    9.2. Анализ электропотребления

    Анализ электропотребления является предметом третьей главы технического отчёта. В первом разделе этой главы анализируется схема электроснабжения лабораторного корпуса. На основе "Акта о разграничении имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем" определяется граница электрических сетей. Например, граница балансовой принадлежности между сетями ОАО "Областные коммунальные системы (ОКС)" и сетями электроснабжения лабораторного корпуса ГТУ проходит по кабельным наконечникам распределительного устройства РУ-0,4 кВ ТП-4. Таким образом, указанный трансформарный пункт (ТП) находится на балансе ОАО "ОКС", а университет является потребителем электроэнергии при напряжении 0,4 кВ. Нередко ТП находятся на балансе потребителя, в этом случае граница проходит по кабельным наконечникам распределительного устройства РУ-6 кВ и объект является потребителем высокого напряжения. Следует отметить, что тарифы на электроэнергию снижаются с повышением уровня напряжения. Вместе с тем, если ТП находится на балансе потребителя, то последнему придётся оплачивать и потери электроэнергии в трансформаторах.

    Во втором разделе целесообразно дать в виде таблиц и диаграмм сведения по объёмам потребления электроэнергии и соответствующим финансовым затратам. Особое внимание следует уделить динамике электропотребления в последние четыре года ( ).

    (рис 9.1)

    Анализ распределения объёма потреблённой электроэнергии по месяцам свидетельствует о явно выраженной неравномерности. Максимум потребления наблюдается в феврале, минимум в августе. Например, в 2010 г. августовское потребление составило 41% от февральского, в 2011 г. – 42%. Следует отметить, что распределение потребления обследуемого объекта по месяцам отличается от общегородского очень высокой неравномерностью и смещением экстремумов: минимума с июня на август, а максимума с января на февраль. Это объясняется особенностями графика учебного процесса. В этих условиях особенно важно для работы без штрафных санкций со стороны энергоснабжающей организации ежемесячно контролировать электропотребление основных потребителей и своевременно корректировать его величину в сторону уменьшения или увеличения путём оформления соответствующих уведомлений в электроснабжающую организацию.

    (рис 9.2) (рис 9.3)

    Далее целесообразно рассчитать и раскрыть структуру присоединённой мощности. Эта мощность представляет собой сумму установленной мощности и мощности электрических потерь в сетях потребителя. Установленная мощность равна сумме номинальных мощностей электроприёмников объекта энергоаудита. В качестве примера в и на представлены сведения о значениях и структуре установленной мощности лабораторного корпуса ГТУ, которые являются типичными для технических факультетов вузов.

    Сведения об установленной мощности системы освещения
    Наименование оборудования Единичная мощность, Вт Количество, шт. Общая мощность, кВт
    Лампы накаливания 60 40 2,4
    Светильники люминесцентные с ЭмПРА 120 486 58,32
    Лампы энергосберегающие 0 0 0
    Лампы ДРЛ 250 6 1,5
    ИТОГО: 62,22
    Сведения об установленной мощности
    Оборудование (наименование) Количество (единиц) Мощность оборудования (кВт) Среднее время использования за сутки (час)
    уровень напряжения 220В уровень напряжения 380В
    1 2 3 4 5
    Оргтехника и компьютеры 10 5 8
    Установка охлаждающая "ВТХ 0-12" 1 5,9 0,5
    Установка охлаждающая "ВТХ 0-18" 1 7,1 0,5
    Компрессоры 9 34,54 1
    Прессы 6 6,3 4
    Лабораторное оборудование 54 278,1 3
    Печи электрические 19 90,33 100 1
    Сушильные шкафы 5 10,88 1
    Установка "RAPIDO" 1 125 1
    Установка "Series 100D" 1 5,5 1
    Фрезерные станки 7 21,5 1,5
    Вибростенды и вибромашины 4 3,5 1,2
    Установка "ЖИФ-11" 1 63 1,1
    Установка "ЖИФ-15" 1 100 1,1
    Установка "ЖИФ-5" 1 14 1,1
    Заточные станки, наждаки 11 10,57 16 2
    Кран-балка 1 5,3 0,5
    Литьевые машины 3 90,55 6
    Магнетроны 2 10 0,25
    Молоты 3 132,5 0,02
    Насосы 3 29,5 0,25
    Сверлильные станки 8 8,9 0,04
    Токарные станки 7 46,22 0,2
    Прочие станки 14 22,58 67,32 0,2
    Лазеры 2 27 0,1
    Прочее оборудование 5 4 6 0,22
    ИТОГО: 184 417,08 965,8
    Установленная мощность по группам потребителей
    Группа потребителей Установленная мощность, кВт В процентах к общей мощности, %
    Лабораторное оборудование 278,1 19,2
    Оргтехника и компьютеры 5 0,3
    Технологические установки 571,01 39,5
    Компрессоры и насосы 64,04 4,4
    Станочное оборудование 235,38 16,4
    Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 229,35 15,9
    Освещение 62,22 4,3
    ИТОГО: 1445.1 100,00
    (рис 9.4)

    С учётом установленной мощности, среднего времени работы и количества оборудования имеется возможность рассчитать объёмы потребления электроэнергии для различных нагрузок и проанализировать распределение значений этого показателя для вышеперечисленных групп потребителей. Результаты расчётов для лабораторного ГТУ представлены в и проиллюстрированы диаграммой

    Распределение потребления электроэнергии за 2011г. по группам потребителей
    Потребители Количество потреблённой электрической энергии, тыс. кВт$$\cdot$$ч
    Лабораторное оборудование 206,91
    Оргтехника и компьютеры 7,44
    Технологические установки 14,16
    Компрессоры и насосы 6,35
    Станочное оборудование 5,84
    Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 9,91
    Освещение 61,72
    Итого: 489
    (рис 9.5)

    Для анализа динамики электропотребления отчёт должен содержать сведения о потреблении электроэнергии и финансовых затратах на это за четыре последних года эксплуатации здания (на момент проведения обследования). Эти сведения целесообразно представить в виде диаграмм, подобных представленным и

    Важной составляющей присоединённой мощности является мощность электрических потерь в сетях потребителя. Определение потерь в питающей сети лабораторного корпуса университета выполним методом оценки потерь по обобщенной информации о схемах и нагрузках сети. В соответствии с этим методом потери электроэнергии в линиях напряжением 0,38 кВ с площадью поперечного сечения головного участка$$ F_r (мм2)$$и отпуском электрической энергии в линию$$W_{0,38}$$за период Д (дней) рассчитываются по формуле: $$\Delta W_{h.0,38}= k_{0,38}\cdot k_N \cdot \frac{{W^2_{0,38}}\cdot ({1+tg^2 \varphi )}\cdot L_{экв}} {N^2 \cdot F_r\cdot Д} \cdot \frac {1+2 \cdot k_3}{3\cdot k_3}$$

    где $$N$$ – количество линий;

    $$ L_{экв}$$–эквивалентная длина линии;

    $$\varphi$$–фазовый сдвиг между напряжением и током на головном участке;

    $$k_{0,38}$$–коэффициент, учитывающий характер распределения нагрузок по длине линии и несимметрию нагрузок фаз;

    $$k_N$$коэффициент, учитывающий неодинаковость длин линий и плотностей тока на головных участках линий;

    $$k_3$$коэффициент заполнения графика.

    Следует, отметить, что эта формула дает весьма приближенные результаты, т.к. коэффициенты$$k_{0,38}$$и$$k_N$$зависят от большого количества факторов, а коэффициент заполнения графика и фазовый сдвиг при отсутствии информации о них принимаются на уровне средних значений.

    Эквивалентная длина линии определяется по формуле:

    $$L_{экв}=L_M+ 0,44L_{2-3}+0,22L_1$$

    где$$ L_M$$–количество линий;

    $$L_{2-3}$$–эквивалентная длина линии;

    $$L_1$$–фазовый сдвиг между напряжением и током на головном участке;

    Коэффициент$$k_{0,38}$$–определяют по формуле:

    $$k_{0,38}=k_u(9,67 – 3,32 \cdot d_p-1,84 \cdot d_p^2)$$

    где$$ d_p$$-доля энергии, отпускаемой сторонним потребителям;

    $$k_u$$коэффициент, принимаемый равным 1 для линий 380/220В и равным 3 для линий 220/127В.

    Коэффициент$$k_N$$определяется по формуле:

    $$k_N= 1,25 + 0,14 \cdot d_p$$

    Ввиду отсутствия данных о коэффициенте заполнения графика и фазовом сдвиге между напряжением и током при проведении расчетов принимается$$ k_3 = 0,3; tg \varphi = 0,6.$$

    Расчет производится для четырёх линий 0,4 кВ (кабельных) и 6 (шести) проводных, находящихся на балансе университета. На этих линиях сторонние потребители отсутствуют, поэтому$$d_p = 0$$поэтому значения коэффициентов$$ k_{0,38}$$и$$k_N$$следующие:

    $$k_{0,38}=k_u(9,67 – 3,32 \cdot d_p-1,84 \cdot d_p^2)=1(9,67 – 3,32 \cdot 0-1,84 \cdot 0^2)=9,67;$$ $$k_n=1,25 + 0,14 \cdot d_p=1,25 + 0,14 \cdot 0=1,25$$

    Результаты расчета эквивалентных длин линий приведены в

    Вводы Длина магистрали, Lм, км Длина 2-х и 3-х фазных ответвлений, $$L_{2-3}$$, км Длина однофазных ответвлений,$$L_1$$, км Эквивалентная длина линии,Lэкв, км
    Кабельные 0,134 0 0 0,134

    Результаты расчета потерь в линиях электропередач 0,4 кВ представлены в

    ЛЭП $$F_r$$ $$L_{экв}$$ $$W_{0,38}$$ Д $$k_{0,38}$$ $$k_N$$ N $$k_3$$ $$tg \varphi$$ $$\Delta W_{0,38}$$
    $$mm^2$$ км кВтч дней шт кВтч
    Кабельная 120 0,134 313900 365 9,67 1,25 14 0,3 0,6 1570

    Таким образом, расчётные значения потерь электроэнергии в линиях электропередач лабораторного корпуса университета составляют 1570 кВт . ч/год или 0,5 % от общего потребления.

    Полученные результаты позволяют составить баланс по потреблению электроэнергии для учебного корпуса. Основной целью составления баланса является определение структуры потребления электроэнергии отдельными группами электроприемников, находящихся на обследуемом объекте, разработка рекомендаций по снижению электропотребления и определение лимитов потребления на перспективный период.

    Приходная часть баланса определяется по показаниям счётчиков коммерческого учёта электроэнергии, установленных на границе балансовой принадлежности электрических сетей. Из приходной части вычитается транзит электроэнергии через сети учреждения.

    Расходная часть определяется по результатам расчета, который выполняется следующим образом. Выделяются группы электроприемников с примерно одинаковыми коэффициентами спроса ($$K_c$$), для каждой из этих групп рассчитывается годовой расход электроэнергии по выражению:

    $$ Э_i=P_{усті} \cdot K_{c_і} \cdot T_{p_і} \cdot 10^{-3}$$

    где$$P_{уст.i}$$–суммарная установленная активная мощность электроприемников i -ой группы;

    $$K_{c_і}$$–коэффициент спроса электроприемников i -ой группы;

    $$T_{p_і}$$– годовое число часов работы электроприемников i -ой группы, час.

    Значения $$K_{c_і}$$и$$T_{p_і}$$получены экспертным путем с учетом данных, представленных заказчиком. Кроме того, для расчета электропотребления были приняты коэффициенты спроса для осветительной нагрузки менее 0,6 с тем, чтобы учесть, что часть светильников является неработающими.

    Значения мощности, для осветительных установок определены с учетом типа источников света

    $$P_{уст}^{осв}=P_{уст}^{лн}+P_{уст}^{лл}\cdot K_{пра}$$

    где$$P_{уст}^{лн}$$и$$P_{уст}^{лл}$$– установленная мощность светильников соответственно с лампами накаливания и люминесцентными лампами, кВт;$$ K_{пра}$$коэффициент, учитывающий потери мощности в пускорегулирующей аппаратуре (ПРА) светильников с газоразрядными лампами (для дроссельных ПРА, установленных в корпусе,$$K_{пра}=1,20$$

    В расходную часть баланса так же входят расчетно-нормативные потери в электрической сети. Наличие разницы между приходной и расходной частями баланса свидетельствует в большинстве случаев о неучтённых потерях или потребителях. Баланс представлен в

    № п/п Статья прихода/расхода Суммарное потребление Расчетно-нормативное потребление с учетом нормативных потерь Примечание
    кВтч кВтч %
    I. ПРИХОД
    1 Сторонний источник 313900
    2 Собственная ТЭС -
    3 Резервный дизель-генератор -
    4 Транзит мощности
    5 Итого приход (1+2+3-4) 313900
    II. РАСХОД
    6 Лабораторное оборудование 206910 66,0
    7 Оргтехника и компьютеры 7440 2,4
    8 Технологические установки 14160 4,5
    9 Компрессоры и насосы 6350 2,0
    10 Станочное оборудование 5840 1,9
    14 Литейное и кузнечно-прессовое оборудование 9910 3,2
    15 Освещение 61720 19.7
    16 Производственный расход 312330 99,7
    17 Субабоненты -
    18 Технологические потери (в том числе): 1570
    19 Потери эксплуатационно неизбежные(условно-постоянные) -
    20 Потери в питающей сети (нагрузочные) 1570 0,5
    21 Нерациональные потери - -
    22 Итого расход (16+17+18+21) 313900 100

    Заключительный раздел главы содержит констатирующие положения, перечисление выявленных недостатков и предложения по повышению энергоэффективности. Для лабораторного корпуса ГТУ эта часть может быть следующего содержания.

    Поставщиком электрической энергии для лабораторного корпуса ГТУ является ОАО "Областные Коммунальные Системы". Поставка электрической энергии осуществляется на основе Государственного контракта №5 от 01.01.2010 г. с ОАО "ОКС", который пролонгировался в последующие годы с учётом происходящих изменений по условиям поставки и изменений стоимости услуг. Снабжение электрической энергией осуществляется через сети Обособленного Подразделения "Областная электросетевая компания", по двум линиям с кабелями марки АВБбШв 4х120$$мм^2$$, что соответствует ПУЭ п. 2.3.52.

    Электроприемники ГТУ в соответствии с представленными документами по надежности электроснабжения относятся ко второй категории, что соответствует требованиям нормативно-технической документации

    Электроснабжающая организация не предоставляет сведения по лимитам каждого здания ГТУ, поэтому принимаются расчетный лимит потребления электроэнергии, который для лабораторного корпуса составляет 363447 кВт . ч/год.

    По результатам обследования лабораторного корпуса имеются следующие замечания:

  • отсутствует схема электроснабжения;
  • не ведётся технический учёт потреблённой электроэнергии;
  • велика доля ламп накаливания в суммарной мощности осветительной нагрузки (более 3,9%);
  • в большинстве светильников с люминесцентными лампами отсутствуют современные электромагнитные и электронные пуско-регулирующие аппараты с пониженными потерями;
  • для внешнего освещения применяются устаревшие светильники с лампами типа ДРЛ;
  • при наличии существенной доли электродвигательной нагрузки (в суммарной мощности технологических потребителей – 46%, в суммарном годовом объёме потребления – 9%) отсутствуют устройства компенсации реактивной мощности;
  • не применяются частотно-регулируемые приводы для систем вентиляции, компрессоров и насосов;
  • большая часть потребителей в группах "технологические установки" и "станочное оборудование" (около 46% по установленной мощности) практически не эксплуатируются;
  • ряд шкафов, щитов и щитков электротехнического назначения не имеют запирающих устройств, что противоречит п. 2.2.4. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) и п. 1.3.11. Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ;
  • на двери РУ-0,4 отсутствуют предупреждающие плакаты и знаки установленного образца, на предохранительных щитках и у предохранителей присоединений отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавких вставок, что противоречит п. 2.2.20 ПТЭЭП;
  • на оборотных сторонах некоторых дверей шкафов, щитов и щитков не были обнаружены надписи, соответствующие распределению присоединений по группам, что противоречит п. 2.2.20 ПТЭЭП, в котором оговаривается, что на дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование;
  • для части обследованных шкафов, щитов, щитков можно отметить высокую их загрязненность, что противоречит п. 2.2.17. ПТЭЭП, в соответствии с которым электрооборудование должно периодически очищаться от пыли и грязи, причём сроки очистки устанавливает ответственный за электрохозяйство с учетом местных условий, уборку помещений РУ и очистку электрооборудования должен выполнять обученный персонал с соблюдением правил безопасности.
  • Ключевые термины:

    Установленная электрическая мощность– мощность равная сумме номинальных мощностей электроприёмников объекта энергоаудита.

    Присоединённая электрическая мощность- сумма установленной мощности и мощности электрических потерь в сетях потребителя.

    Баланс по потреблению электроэнергии – система показателей, характеризующая соответствие потребления электроэнергии и потерь в электрических сетях количеству электроэнергии, поступившей от электроснабжающей организации.

    Краткие итоги лекции:

  • Основные результаты энергетического обследования содержатся в техническом отчёте.
  • Энергетическое обследование, проведённое на объектах университета в 2012 г., в соответствии с принятой классификацией является по повторяемости – первичным, по объемам проведения - комплексным, по назначению – энергоаудитом общественных и административных зданий.
  • Распределение потребления обследуемого объекта по месяцам отличается от общегородского очень высокой неравномерностью и смещением экстремумов: минимума с июня на август, а максимума с января на февраль. Это объясняется особенностями графика учебного процесса. В этих условиях особенно важно для работы без штрафных санкций со стороны энергоснабжающей организации ежемесячно контролировать электропотребление основных потребителей и своевременно корректировать его величину в сторону уменьшения или увеличения путём оформления соответствующих уведомлений в электроснабжающую организацию.
  • Целями составления баланса потреблению электроэнергии являются: определение структуры потребления отдельными группами электроприемников, находящихся на обследуемом объекте; разработка рекомендаций по снижению электропотребления и определение лимитов потребления на перспективный период.
  • Вернуться к учебному плану