Энергосбережение и энергетический менеджмент

Содержание

Слайд 2

Литература
«Энергосбережение», Володин В.И., 2001 г
«Энергосбережение и энергетический менеджмент», Володин В.И., Андрижиевский А.А.,

Литература «Энергосбережение», Володин В.И., 2001 г «Энергосбережение и энергетический менеджмент», Володин В.И., Андрижиевский А.А., 2004 г
2004 г

Слайд 3

Энергия, энергетический кризис, энергетические ресурсы

Энергия это способность тела или системы тел

Энергия, энергетический кризис, энергетические ресурсы Энергия это способность тела или системы тел совершать работу.
совершать работу.

Слайд 4

Объективные причины возникновения энергетической проблемы:

рост потребления энергоресурсов с развитием цивилизации.

Объективные причины возникновения энергетической проблемы: рост потребления энергоресурсов с развитием цивилизации.

Слайд 5

рост народоноселения;

рост народоноселения;

Слайд 6

истощение запасов органических топлив.

уголь

нефть

общее

природный газ

истощение запасов органических топлив. уголь нефть общее природный газ

Слайд 7

Виды энергии и ее источники

Энергию в зависимости от природы делят на

Виды энергии и ее источники Энергию в зависимости от природы делят на
следующие виды:
Механическая энергия.
Тепловая энергия.
Гравитационная энергия, энергия силы тяжести.
Электрическая энергия.
Химическая энергия.
Ядерная энергия.
Электромагнитная энергия.

Слайд 8

Основные законы энергии.
В замкнутой системе количество энергии остается постоянным. Энергия не возникает

Основные законы энергии. В замкнутой системе количество энергии остается постоянным. Энергия не
ниоткуда и не исчезает бесследно, она может лишь переходить из одной формы в другую.
Например, электрическая энергия в осветительном приборе переходит в энергию света и тепловую энергию.
Лишь часть переданной телу энергии идет на совершение этим телом работы, а остальная энергия идет на приращение его внутренней энергии.
Величина этой части зависит от вида используемой энергии и примененной технологии перехода.
Например, электроэнергия в осветительном приборе идет на освещение ("работа" лампы) и излучается в форме тепловой энергии.

Слайд 9

Существует четыре основные источника энергии, которыми пользуется человечество:
химические и ядерные реакции,
геотермальные процессы

Существует четыре основные источника энергии, которыми пользуется человечество: химические и ядерные реакции,
(тепловая энергия ядра Земли),
гравитационные взаимодействия (энергия притяжения Луны),
энергия Солнца.

Слайд 10

Энергия Солнца преобразуется в следующие виды энергии:

гидроэнергия.

энергия ветра,

биомасса (торф,

Энергия Солнца преобразуется в следующие виды энергии: гидроэнергия. энергия ветра, биомасса (торф,
уголь, нефть, природный газ),

солнечное излучение,

Слайд 11

Источники энергии подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые (истощаемые).

Возобновляемые источники энергии это

Источники энергии подразделяются на возобновляемые и невозобновляемые (истощаемые). Возобновляемые источники энергии это
источники на основе постоянно существующих или периодически возникающих в окружающей среде потоков энергии.

Невозобновляемые источники энергии это естественно образовавшиеся и накопившиеся в недрах планеты запасы веществ, способные при определенных условиях высвобождать заключенную в них энергию.

Слайд 13

Современное состояние топливно-энергетического комплекса РБ

Топливно-энергетический комплекс это отрасль народного хозяйства, которая включает

Современное состояние топливно-энергетического комплекса РБ Топливно-энергетический комплекс это отрасль народного хозяйства, которая
системы добычи, транспортировки, хранения, производства и распределения всех видов энергоносителей.

Слайд 14

Министерство энергетики РБ

Белтопгаз

Белэнерго

РУП «Белорусская атомная электростанция»

Совет Министров Республики Беларусь

Белнефтехим

Государственный комитет по стандартизации

Министерство энергетики РБ Белтопгаз Белэнерго РУП «Белорусская атомная электростанция» Совет Министров Республики
РБ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ТЭК

Слайд 15

Потребление РБ энергетических ресурсов (млн. т.у т.) в 2012 году

Потребление РБ энергетических ресурсов (млн. т.у т.) в 2012 году

Слайд 16

Потребление РБ местных энергетических ресурсов в 2012 году

Страна считается энергонезависимой, если удельный

Потребление РБ местных энергетических ресурсов в 2012 году Страна считается энергонезависимой, если
вес собственных энергоресурсов составляет 25% и более

Слайд 17

Степень самообеспечения энергоресурсами европейских стран

Степень самообеспечения энергоресурсами европейских стран

Слайд 18

Индикаторы энергетической безопасности

Индикаторы энергетической безопасности

Слайд 20

Для обеспечения энергонезависимости правительством РБ принято ряд программ, которые имеют следующие направления:

3.

Для обеспечения энергонезависимости правительством РБ принято ряд программ, которые имеют следующие направления:
развитие энергетики на возобновляемых источниках энергии,

1. повышение эффективности использования энергии,

2. развитие и повышение эффективности использования местных органических топлив,

4. диверсификация энергоресурсов, т.е. снижение в общем объеме потребления природного газа и мазута за счет увеличения потребления угля;
5. развитие собственной атомной энергетики.

Слайд 21

Эффективное использование местных органических топлив

Топливо - горючее вещество, применяемое для получения

Эффективное использование местных органических топлив Топливо - горючее вещество, применяемое для получения
теплоты путем его сжигания

Топливо подразделяют на следующие четыре группы:
– твердое (торф, горючие сланцы, бурые угли, каменные угли, антрациты);
– жидкое, получаемое после переработки нефти: сжиженный газ (выход около 1 %); бензин (около 15%); керосин (около 17%; дизель (около 18%); мазут (около 50%).
– газообразное (природный и попутный газ);
– ядерное.

Слайд 22

Твердое и жидкое топливо в общем случае состоит из углерода, водорода, серы,

Твердое и жидкое топливо в общем случае состоит из углерода, водорода, серы,
кислорода, азота, минеральных примесей А и влаги W.

Горючими компонентами топлива являются углерод, водород и сера.

Слайд 23

1-мазут,
2-торф,
3-сланец,
4-бурый уголь,
5-каменный уголь, 6 - антрацид

1-мазут, 2-торф, 3-сланец, 4-бурый уголь, 5-каменный уголь, 6 - антрацид

Слайд 24

Основные характеристики топлива

теплота сгорания - количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании единицы

Основные характеристики топлива теплота сгорания - количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании
топлива,

выход летучих (с увеличением выхода летучих веществ проще зажечь топливо и поддерживать его устойчивое горение (древесина 85-90%, антрациты - 3-4%.).

температура воспламенения,

Слайд 26

Потенциал местных органических ископаемых энергоресурсов

Потенциал местных органических ископаемых энергоресурсов

Слайд 27

Основной нефтегазоносной территорией Беларуси является Припятский прогиб. Известно более 60 месторождений, крупнейшее

Основной нефтегазоносной территорией Беларуси является Припятский прогиб. Известно более 60 месторождений, крупнейшее
из которых - Речицкое эксплуатируется с 1965 года. РУП «Объединение «Беларуснефть» - единственное нефтедобывающее республиканское унитарное предприятие - имеет 508 эксплуатационных скважин.

Слайд 28

Наиболее распространенным видом местного топлива в Беларуси является торф. По запасам торфа

Наиболее распространенным видом местного топлива в Беларуси является торф. По запасам торфа
(первичные запасы составляли 5,65 млрд т, оставшиеся геологические оцениваются в 4,3 млрд т) Беларусь занимает второе место в СНГ, уступая только России. Разведано более 9000 месторождений торфа общей площадью в границах промышленной глубины 2,54 млн га. Торфяные отложения имеются практически во всех регионах. Наиболее богатые залежи его находятся в Брестской, Витебской, Могилевской областях.

Слайд 29

Месторождения бурого угля находятся в Припятском прогибе. Прогнозные ресурсы его на глубине

Месторождения бурого угля находятся в Припятском прогибе. Прогнозные ресурсы его на глубине
600 м имеют мощность пласта от 0,7 м и более. Имеющиеся запасы бурых углей пригодны для использования после брикетирования.

Залежи горючих сланцев в Беларуси находятся на юге республики (Туровское и Любанское месторождение). Прогнозные ресурсы его на глубине 60-300 м имеют мощность пласта от 0,5-1,3 м и более.

Слайд 30

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Слайд 31

Основные понятия и определения, применяемые при энергосбережении

Энергосбережение - организационная, научная, практическая и

Основные понятия и определения, применяемые при энергосбережении Энергосбережение - организационная, научная, практическая
информационная деятельность, направленная на эффективное использование энергетических ресурсов и реализуемая с применением технических, экономических и правовых методов.

Эффективное использование энергии - достижение экономически, экологически и социально оправданного уменьшения использования энергетических ресурсов на единицу продукции.

Слайд 32

Повышение эффективности использования энергии

Экономия энергии может достигаться пассивными и активными методами.

Пассивные методы

Повышение эффективности использования энергии Экономия энергии может достигаться пассивными и активными методами.
– это разовые методы заключенные в модернизации оборудования или замене устройства (технологии) на более эффективное (замена лампочки на энергоффективные, установка стеклопакетов, санация здания).

Слайд 33

.

Активная экономия энергии достигается с помощью регулирования отпуска энергии и регулирования нагрузки

. Активная экономия энергии достигается с помощью регулирования отпуска энергии и регулирования
потребительских установок.

Активные методы делятся на:
технические (установка терморегуляторов в системе отопления, установка датчиков включения освещения, установка регуляторов вентиляции помещения),
организационные.

Слайд 34

Удельные расходы топлива и электрической энергии на производство различных видов про-
дукции РБ

Удельные расходы топлива и электрической энергии на производство различных видов про- дукции
в сравнении с европейскими стандартами

Слайд 36

Изменение BBП, валового потребления TЭP и энергоемкости BBП в PБ к уровню

Изменение BBП, валового потребления TЭP и энергоемкости BBП в PБ к уровню 1997 года (в %)
1997 года (в %)
Имя файла: Энергосбережение-и-энергетический-менеджмент.pptx
Количество просмотров: 36
Количество скачиваний: 0