ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.07.2025

Просмотров: 269

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

11.Экстен. И интен. Направления развития энергообеспечения. Цели энергообеспечения

Основной целью Энергетической политики Республики Беларусь является поиск путей и формирование механизмов оптимального развития и функционирования отраслей ТЭК, а также техническая реализация надежного и эффективного энергообеспечения всех отраслей экономики и населения, обеспечивающих производство конкурентоспособной продукции и достижение стандартов уровня и качества жизни населения высокоразвитых европейских государств при сохранении экологически безопасной окружающей среды.

Достижение поставленной цели должно базироваться на:

  • определении влияния уровня развития производительных сил и социальных условий жизни населения на потребление энергоносителей;

  • определении оптимального соотношения импорта и собственного производства энергоносителей, включая максимальное использование нетрадиционных и возобновляемых источников;

  • выборе надежных и экономически выгодных поставщиков ТЭР из-за пределов республики;

  • сохранении единства технологического управления в масштабах ТЭК;

  • рациональной структуре энергетических мощностей и систем транспорта энергоносителей;

  • надежном и экономичном энергообеспечении потребителей и максимально эффективным использованием энергоносителей за счет внедрения энергосберегающих организационно-технических мероприятий;

  • использовании геополитического положения республики для транзита всех видов энергоносителей, а также экспорта электроэнергии собственного производства;

  • учете принципиальных особенностей энергообеспечения районов, загрязненных радионуклидами;

  • технической политике, ориентированной на коренной повышение экономичности производства, распределения и использования ТЭР, экологической безопасности объектов ТЭК;

  • приоритетах глубокой переработки нефти на НПЗ и комплексного использования углеводородного сырья;

  • замещении светлых нефтепродуктов в двигателях внутреннего сгорания.

Цели энергетической политики достигаются с помощью:

  • ценовой и налоговой политики, обеспечивающей ликвидацию диспропорций в ценах (тарифах) на энергоносители и другие товары либо услуги при постепенном переходе к ценам и тарифам, которым соответствуют мировые цены в качестве верхнего предела и цены самофинансирования - в качестве нижнего;

  • формирования конкурентной среды во всех отраслях ТЭК путем создания полноценных хозяйственных субъектов рынка и рыночной инфраструктуры;

  • проведения активной инвестиционной политики.


12.Энергоемкость валового внутреннего продукта (ввп) в разных странах и рб

Основными макроэкономическими показателями, характеризующими энергоэффективность экономики государства и позволяющими оценить тенденции и темпы в ее изменении, являются энергопотребление на душу населения и энергоемкость экономики.

Энергопотребление на душу населения– отношение суммарного потребления энергии к численности населения:

Е = ЭΣ / n,

где ЭΣ – суммарное потребление соответствующего вида энергии за год,

n– численность населения.

Энергопотребление на душу населения может быть рассчитано по:

  • первичной энергии;

  • по подведенной к потребителю энергии;

  • по подведенной электроэнергии.

Энергоемкость экономики– отношение суммарного потребления энергии к объему валового внутреннего продукта:

Е = ЭΣ / ВВП

Энергоемкость экономики также рассчитывается по:

  • первичной энергии;

  • по подведенной к потребителю энергии;

  • по подведенной электроэнергии – в данном случае этот показатель будет называться электроемкость ВВП.

Для оценки эффективности использования энергии в производстве, а также определения эффективности мероприятий по энергосбережению необходимы объективные показатели, которые могли бы отразить реальное использование энергоресурсов и давали бы возможность сопоставить результат оценки с максимальными возможностями обеспечения энергосбережения.

Одним из критериев эффективности энергосбережения, позволяющим оценить его динамику и тенденции, является показатель энергоэкономического уровня производства (ЭЭУП).

ЭЭУП позволяет оценить уровень реализации энергосберегающих технологий, экономических тепловых схем, энергосберегающего оборудования и т.д.:

ЭЭУП = D / W,

где Dрезультат хозяйственной деятельности рассматриваемого производства, тыс.pуб.;Wсуммарное потребление энергоресурсов на технологические цели, т.у.т.


13.Потеря работоспособности от необратимости процессов. Уравнение Гюи-Стадолы

Работа, совершаемая рабочим телом в теплосиловой установке, обычно меньше максимальной полезной работы на величину эксергии рабочего тела, покидающего систему –Э2.

Термодинамическая система может также получать первичную энергию от источника в форме работы (lист) и превращать ее в полезную работу или использовать для увеличения работоспособности рабочего тела. Тогда выражение для расчета максимальной полезной работы, которая может быть получена от термодинамической системы, примет вид:

,

где - эксергия рабочего тела на входе в ТС;- эксергия рабочего тела на выходе из ТС;- эксергия теплоты;lист - первичная энергия в форме работы всех видов.

Необратимость процессов преобразования энергии приводит к уменьшению максимальной полезной работы, отдаваемой потребителю, на величину эксергетических потерь:

.

Это выражение называется законом Гюи-Стодолы и формулируется так: «Потери полезной работы, вызванные наличием необратимых процессов, равны произведению температуры окружающей среды на приращение энтропии всех участвующих в процессах тел».

С учетом этих потерь фактическая работоспособность системы будет равна:

.

Для оценки влияния необратимости процессов преобразования энергии на потери полезной работы может использоваться метод эксергетических потоков. Согласно этому методу подсчитываются потоки эксергии рабочих тел, входящих в систему (Э1), эксергии подводимой теплоты (Эq), эксергии рабочих тел, покидающих систему (Э2) и подводимой или отводимой организованной энергии в форме работы всех видов (lист). При этом термодинамическое совершенство системы характеризуется эксергетическим коэффициентом полезного действия (кпд):

, где ЭП– полезно используемая эксергия; пересекающая границу системы;Эз– затрачиваемая эксергия.

14.Понятие об эксергии. Виды эксергии.Термомех. Эксергия

Эксергия (эксэргия; от греч. ek, ех — приставка, означающая высокую степень, и греч. ergon — работа) — часть энергии, равная максимальной полезной работе, которую может совершить термодинамическая система при переходе из данного состояния в состояние равновесия с окружающей средой. Эксергией иногда называется работоспособность системы. Использование понятия эксергии даёт возможность количественно определить влияние неравновесия термодинамических процессов на эффективность преобразования энергии, то есть позволяет вычислять особенности второго начала термодинамики: выделить ту часть энергии, которая не может быть использована из-за газодинамических явлений, трения, теплообмена. Такой подход даёт возможность анализировать степень термодинамического совершенства того или другого элемента установки и не требует предварительной оценки работоспособности всей установки в целом.


Если в системе есть только источник теплоты с температурой Т и окружающая среда с температурой Т o, то единственная возможность получить максимальную работу, отобрав от источника теплоту Q, состоит в том, чтобы между источником теплоты и окружающей средой осуществить с помощью какого-либо рабочего тела прямой цикл Карно. При этом в работу будет превращена часть тепла, равная к.п.д. этого цикла Карно, то есть эксергия теплоты будет равна

E = Q(1— T o / T)

Помимо эксергии теплоты, существуют и эксергия потока вещества, химическая и другие виды эксергии и методики их определения.