Рациональное использование энергоресурсов краткий конспект

Обновлено: 05.07.2024

Энергосбережение представляет собой организаци­онную, научную, практическую, информационную дея­тельность государственных органов, юридических и фи­зических лиц, направленную на снижение расхода (по­терь) топливно-энергетических ресурсов в процессах их добычи, переработки, транспортировки, хранения, про­изводства, использования и утилизации.

Согласно мировому опыту, энергосбережение практи­чески выгодно всем:

• населению оно приносит улучшение качества окру­жающей среды, рост реальных доходов, увеличение ко­личества рабочих мест;

• государству - снижение капитальных и текущих затрат, расширение базы налогообложения, увеличение доходов;

• производителям - снижение себестоимости продук­ции, рост прибыли, загрузку производства. Это, в свою очередь, приводит к повышению конкурентоспособности продукции, росту заработной платы, созданию новых ра­бочих мест.

Как уже указывалось, экономика республики имеет большой потенциал энергосбережения. Для его реализа­ции необходимо на предприятиях проводить следующие технические мероприятия:

• внедрять новые энергосберегающие технологии при нагреве, термообработке, сушке изделий, современные эф­фективные строительные и теплоизоляционные материалы;

• применять парогазовые, газотурбинные установки, мини-ТЭЦ, ГЭС;

• модернизировать котельные с заменой теплоизоля­ции теплопроводов;

• заменять электрокотлы на топливные для возмож­ности использования отходов производства, сельского и лесного хозяйства;

• переводить электросушильные агрегаты, электрона­гревательные печи на топливоиспользующие установки;

• осуществлять дизелизацию автотранспорта, пере­вод его на сжиженный и сжатый природный газ;

• производить топливо из бурых углей и сланцев, ме­танола и технического рапсового масла.

Для реализации энергосбережения в республике при­няты одноименные республиканская, областные и отрас­левые научно-технические программы.

Республиканские программы разрабатываются на каж­дые пять лет, начиная с 2001 г., а региональные - сроком на один год. Отраслевые программы бывают как долго­срочные, так и краткосрочные - сроком на один год.

В республиканской программе указывается, что энер­госбережение является одним из приоритетных направ­лений национальной экономической политики и одновре­менно элементом региональных и глобальных природоох­ранных процессов, требующих координации деятельности различных стран. Кроме повышения энергоэффективно­сти экономики, снижения зависимости от импорта ТЭР, повышения уровня энергетической безопасности, энерго­сбережение и развитие нетрадиционных и возобновляе­мых источников энергии являются важными путями ре­шения экологических проблем.

Энергосберегающие мероприятия по совершенствованию технологии производства в некоторых отраслях промышленности
Мероприятие Возможная эконо­мия топлива, энер­гии , эффективность
Брикетирование металлической стружки 860 т у. т./год на один участок
Изготовление горючих брикетов из отходов ли­нейного кокса Кокс - 12-15 %
Термокаталитическая очистка отходящих га­зов с дожиганием растворителя сушильных установок Топливо - до 20 %

5.3.2. Основные направления энергосбережения в промышленности

Энергосбережение в промышленном производстве за­ключается в совершенствовании технологии и аппаратур­ного оформления с целью максимального использования первичных и утилизации ВЭР.

На практике в различных отраслях экономики раз­работаны перечни типовых мероприятий, позволяющих повысить энергоэффективность производства различных видов продукции. В качестве примеров ниже приводятся энергосберегающие мероприятия для некоторых произ­водств (табл. 5.1).

Министерство промышленности республики проводит работы по энергосбережению в следующих направлениях:

• разработка и внедрение новых энергосберегающих и экологически чистых технологических процессов;

• оптимизация производственных процессов энерго­емких производств;

• производство комплекса приборов учета потребляе­мых энергоносителей;





• создание комплекса новых энергонасыщенных ма­шин и механизмов с низким потреблением энергоресурсов;

• внедрение автоматизированных систем управления (АСУ-Энергия) для оперативного контроля и управления параметрами потребления энергоресурсов в режиме реаль­ного времени по всем производственным участкам;

• применение электроприводов с частотными регуля­торами;

• энергетическая оптимизация устройства и работы производственного освещения и вентиляции и др.

Одним из перспективных направлений энергосбереже­ния является внедрение на многих машиностроительных предприятиях республики низкотемпературных красок, использование которых позволяет не только резко сокра­тить энергозатраты на сушку окрашенных поверхностей, но и существенно снизить выбросы в атмосферу паров раст­ворителей.

Энергосбережение может быть достигнуто за счет со­вершенствования технологических процессов, выбора раци­ональных видов сырья и методов его подготовки, комплекс­ного использования сырья, применения эффективных ка­тализаторов, организации энерготехнологических систем и установок, применения энергосберегающего оборудования, установки приборов учета и контроля.

Перспективным направлением рационального исполь­зования энергоресурсов является организация энерготех­нологических систем - агрегатов, установок, производств, в которых теплота химических реакций и физико-химиче­ских процессов используется полностью. Наиболее эффек­тивно комбинирование крупнотоннажных установок и производств, в которых энерговыделяющие устройства со­четаются с энергопотребляющими. В этих системах низ­ко- и высокопотенциальная теплота дымовых и техноло­гических газов утилизируется с максимальной полнотой, в том числе с подачей выработанного пара другим потре­бителям.

Отличительной особенностью энерготехнологических систем является строгая сбалансированность производ­ства и потребления энергетического пара, основанная на утилизации ВЭР, в частности теплоты экзотермических реакций.

С этой целью все шире начинают использоваться газо­турбинные установки, позволяющие утилизировать теп­ловую и кинетическую энергию технологических и дымо­вых газов с дополнительной выработкой электроэнергии. Такие установки успешно эксплуатируются на предприя­тиях строительных материалов, химической промышлен­ности, металлургии.

Во многих европейских странах, США, Японии и дру­гих экономически развитых странах активно ведется стро­ительство установок малой мощности для комбиниро­ванного производства тепловой и электрической энергии. Мощность таких установок может составлять от несколь­ких киловатт на микроустановках, которые удобно впи­сываются в интерьер домашней кухни, подобно холодиль­нику или стиральной машине, до нескольких мегаватт для промышленных предприятий. Благодаря постоянно­му совершенствованию технологий стоимость энергии, про­изводимой на малых энергоустановках, приближается к ценам на электроэнергию крупных электростанций.

мая теплота применяется для отопления зданий, подо­грева воды или производства пара в различных произ­водственных процессах. В отличие от традиционных электростанций, где отработавшие газы выводятся через вытяжную трубу, газы, генерируемые в результате коге- нерации, охлаждаются, отдавая свою энергию в контуре горячей воды/пара. Охлажденные газы затем выбрасыва­ются в атмосферу.

Установки когенерации теплоты/энергии могут до­стигать КПД, равного 90 %. Кроме того, процесс когене­рации является более экологически безопасным, т. к. во время сжигания природного газа выделяется меньше ок­сида углерода и оксидов азота, чем при использовании нефти или угля. Развитие когенерации позволит сокра­тить выбросы С02 на 258 млн т до 2020 г.

Характерным примером комбинированного источни­ка электроэнергии и теплоты, в дальнейшем когенерато- ра, является двигатель внутреннего сгорания с электро­генератором на валу. При работе двигатель-генератора утилизируется теплота газовых выхлопов, масляного хо­лодильника и охлаждающей жидкости двигателя. При этом в среднем на 100 кВт электрической мощности по­требитель получает 150-160 кВт тепловой мощности в виде горячей воды с температурой 900 °С для отопле­ния и горячего водоснабжения. Главное ее преимущество перед обычными системами состоит в том, что преобра­зование энергии здесь происходит с большей эффектив­ностью, чем достигается существенное сокращение рас­ходов на производство единицы энергии.

В настоящее время в промышленности наиболее ши­роко используются тепловые ВЭР, которые чаще всего применяют для предварительного подогрева сырьевых материалов или воздуха, поступающих в производство с помощью различных теплообменников и рекуператоров теплоты. Для утилизации теплоты высокотемпературных

потоков, например, дымовых газов, применяют регенера­торы — камеры, заполненные насадкой из огнеупорного кирпича. При этом утилизация теплоты осуществляется за счет попеременного переключения потоков дымовых га­зов и дутьевого воздуха из одного регенератора в другой.

Теплота нагретых сред снимается в котлах-утилиза­торах и экономайзерах, в которых производится водя­ной пар или нагреваются вода или воздух.

Энергию сжатых газов можно использовать для вра­щения турбин насосов, подающих жидкость в реактор или магистральную сеть.

В настоящее время все шире используются тепловые насосы - принципиально новые энергетические устрой­ства для обогрева помещений. Принцип их действия и устройство аналогичны холодильным машинам, но они предназначены для выработки теплоты. Теплонасосные станции отбирают теплоту низкопотенциальных источ­ников и обогревают объекты, где требуется умеренная температура не выше 60-80 °С. Эти устройства не загряз­няют окружающую среду и экономичны, так как исполь­зуют незначительное количество электроэнергии.

Обычно тепловой насос включает конденсатор, испа­рители, компрессор и расширительный клапан. В испа­рителе рабочее вещество (конденсат) испаряется при низ­ких температуре и давлении за счет отбора теплоты от низкопотенциального источника. Пары засасываются в компрессор, где сжимаются до определенного давления, соответственно которому повышается их температура. После сжатия пары конденсируются в конденсаторе при

охлаждении водой или воздухом, которые используют­ся как теплоносители в системе теплоснабжения. Отдав часть теплоты в конденсаторе, жидкое рабочее вещество, находящееся под давлением, попадает в расширитель­ный клапан, где резко снижаются его давление и темпе­ратура. Далее описанный цикл повторяется. Если в про-



Глава 5. Пути решения экологических и энергетических проблем_______

цессе работы установки теплота выделена используемым конденсатом, то она будет собственно тепловым насосом. Если эта теплота в установке отобрана используемым конденсатом, то она уже является холодильником.

Особенностью теплового насоса является то, что от­даваемая потребителю энергия превышает ее расход на привод компрессора за счет использования части энергии низкопотенциального источника. Энергетическая эффек­тивность тепловых насосов характеризуется коэффициен­том преобразования энергии, равного отношению количе­ства энергии, переданной в конденсаторе, к ее количеству, израсходованному на привод компрессора. Значение этого коэффициента обычно превышают единицу, а его техниче­ски возможные значения находятся в пределах от 4 до 5.

В настоящее время в Европе и Японии тепловые на­сосы широко используются в системах теплоснабжения, кондиционирования зданий и помещений

Большой интерес представляют тепловые трубы, пред­ставляющие собой устройства, передающие большие тепло­вые мощности при небольших перепадах температур. Они состоят из герметичной трубы, частично заполненной жид­ким теплоносителем, который, испаряясь у одного конца трубы, поглощает теплоту, а затем, конденсируясь у друго­го конца трубы, ее отдает. На этом принципе производятся теплообменники на тепловых трубах.

В настоящее время большой интерес проявляется к топливным элементам. Они представляют собой устрой­ства, вырабатывающие электроэнергию химическим спо­собом, как в аккумуляторных батареях. Однако в них используются другие рабочие вещества - кислород и во­дород, а продуктом химической реакции является вода. В топливных элементах осуществляется процесс обратный электролизу воды — соединение водорода с кислородом с выработкой энергии. В процессе используется электролит с двумя электродами и катализатор. На катод поступает

I_______ 5.3. Энергосбережение и рациональное использование ТЭР

кислород, а на анод - водород. В результате химической реакции образуется электрическая энергия. В качестве электролитов применяют фосфорную кислоту (КПД до 80 %), твердые оксиды (КПД до 60 %) и др. В Европе и Японии проводят испытания топливных элементов на ав­томобилях мощностью до 100 кВт.

Большой резерв энергосбережения имеется при экс­плуатации холодильных машин. По данным Междуна­родного института холода, на охлаждение, необходимое для хранения продуктов и кондиционирование воздуха, используется более 10 % мирового потребления энергии.

К энергосберегающим устройствам относятся транс­форматоры теплоты - это установки для повышения температуры и переноса энергии (теплоты) от низкотемпе­ратурных источников к потребителям. К ним относятся криогенные установки, холодильные машины, кондицио­неры, тепловые насосы и другие аналогичные устройства. В промышленности кроме низкопотенциальных тепловых имеются и высокотемпературные ВЭР, которые эффектив­но можно использовать с помощью сорбционных транс­форматоров теплоты. По принципу действия они могут быть адсорбционными и абсорбционными. В адсорбцион­ных трансформаторах применяются твердые сорбенты, поглощающие вещества пористой массой, а в абсорбцион­ных - жидкости.

Наибольшей распространенностью характеризуются аб- сорбционные трансформаторы. В них рабочим веществом служат двухкомпонентные (бинарные) смеси с различной температурой кипения. Рабочий агент имеет более низкую температуру кипения, а поглотитель (абсорбент) - более вы­сокую. Температура кипения смеси в зависимости от кон­центрации раствора изменяется от минимальной до макси­мальной. Чаще всего в этих трансформаторах применяют­ся водоаммиачные и бромисто-литиевые смеси.

Большой резерв энергосбережения представляет ра­ционально организованная вентиляция производствен­ных, общественных и жилых зданий, так как наиболь­шие потери теплоты из зданий происходят через системы принудительной вентиляции. Здесь необходимо широко использовать рециркуляцию воздуха, очистку воздуха от примесей непосредственно в помещении без выброса его в атмосферу, утилизацию теплоты вентиляционных вы­бросов. Энергосбережение в системах производственной вентиляции может быть достигнуто за счет:

• замены старых вентиляторов на новые, более эко­номичные;

• внедрения рациональных способов регулирования производительности вентиляторов (применение многоско­ростных электродвигателей дает экономию электроэнер­гии на 20-25 %);

• блокировки вентиляторов тепловых завес с устрой­ствами открывания и закрывания ворот;

• отключения вентиляционных установок во время технологических и организационных перерывов (эконо­мия электроэнергии до 20 %);

• внедрения автоматического управления вентиля­ционными установками и др.

Одним из возможных путей решения проблемы ото­пления больших производственных зданий может быть децентрализация системы теплоснабжения по теплоноси­телю, воде и пару за счет внедрения газового лучистого отопления (ГЛО) и газовых воздухонагревателей. В дан­ном случае поток лучистой энергии инфракрасного спек­тра нагревает поверхность пола, стен или оборудования в рабочей зоне. При этом теплота не теряется на нагре­вание воздуха. Системы ГЛО уже более 50 лет успешно функционируют за рубежом. В Беларуси они внедрены с большим энергосберегающим эффектом на некоторых предприятиях.

Практика работы энергетических предприятий сви­детельствует о том, что рациональная организация сбора и возврата конденсата водяного пара дает экономию со­тен тысяч тонн условного топлива в год.

В промышленности на освещение в среднем расходует­ся до 10 % потребляемой энергии. Установленная мощность осветительных установок на предприятиях колеблется от 1 до 20 % мощности используемого силового оборудования. Экономия электроэнергии на освещение может быть полу­чена за счет оптимизации светотехнической части самих осветительных установок и осветительных сетей, опти­мизации систем управления и регулирования освещения, а также его рациональной эксплуатации. Оптимизация светотехнической части осветительных установок и осве­тительных сетей включает в себя правильный выбор си­стемы освещения и типов источников света, экономичных схем размещения светильников, а также рациональный подбор видов светильников по их светораспределению и конструктивному исполнению.

Для освещения помещений используются различные источники света. Эффективность их характеризуется све­товой отдачей (отношением освещенности или светового потока к потребляемой мощности, лм/Вт). Наименьшей светоотдачей характеризуются лампы накаливания, у которых эффективность в два и более раз ниже, чем у остальных (табл. 5.2).



5.3. Энергосбережение и рациональное использование ТЭР

Глава 5. Пути решения экологических и энергетических проблем Окончание табл. 5.2
Лампы Марки- ровка Светоотдача, лм/Вт Срок службы, ч
Диапазон Обычная
Металлогалогенные высокого давления ДРИ 70-90 12 000
Люминесцентные низкого дав­ления ЛБ 60-80
Люминесцентные низкого дав­ления с улучшенной цветопе­редачей ЛБЦТ 70-95
Компактные люминесцентные низкого давления КЛ 60-70
Натриевые низкого давления ДНаО 120-180 - 12 000

Примечание. ЛЛ - люминесцентная лампа, НЛВД - натриевая лампа высокого давления.

Подсчитано, что при замене источников света на бо­лее эффективные (современные) экономится до 71 % элек­троэнергии (табл. 5.3).

Ограждение места работ сигналами на перегонах и станциях: Приступать к работам разрешается только после того, когда.

Как оформить тьютора для ребенка законодательно: Условием успешного процесса адаптации ребенка может стать.

Сколько энергии сегодня производит человечество? По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2016 году этот показатель составил 13,76 миллиарда тонн нефтяного эквивалента (тнэ) — эта условная единица обозначает количества тепла, выделившегося при сжигании одной тонны нефти. Это более 576 квинтиллионов джоулей (5,76 × 1020 джоулей), или примерно на 10 процентов меньше энергии, чем Солнце дает Земле за час.

Бoльшая часть этой энергии приходится на ископаемую триаду: нефть (4,39 миллиарда тнэ), уголь (3,73 миллиарда тнэ) и газ (3,04 миллиарда тнэ). Вместе эти три вида топлива ежегодно отправляют в атмосферу примерно 32,1 миллиарда тонн углекислого газа — если весь этот объем газа представить как куб, то его сторона немного превысит 25 километров.

Более 41 процента всех выбросов парниковых газов человечества, которые приводят к глобальному изменению климата , в том же 2016 году пришлись на энергетику. Две другие отрасли, существенно загрязняющие атмосферу выбросами СО2, транспорт и промышленность, в совокупности дают немногим больше — 43 с небольшим процента (около 24 и 19 процентов соответственно). Получается, что основной фактор антропогенного потепления — именно выработка энергии, и прежде всего электричества, которое расходуется на ту же промышленность и работу транспорта, а также на освещение и обогрев зданий и прочие цели.

Энергетические следы

Углеродный след — очень сложная для точного вычисления величина, так как в него входит не только топливо, сгоревшее при непосредственной выработке электроэнергии, но и, например, расходы на транспортировку этого топлива, расходы на производство оборудования и его амортизацию. Поэтому даже гидроэлектростанции, которые ничего не сжигают в принципе, тоже оставляют свой углеродный след.

В зависимости от того, какой источник энергии вы используете — природный газ, уголь, нефть, ядерное топливо, энергию мировых рек, солнца, ветра или биомассу (все пригодное для сжигания, в первую очередь дрова), углеродный след в пересчете на киловатт-час произведенной электроэнергии будет разным. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) дает следующий диапазон углеродного следа для разных источников энергии:

Электроэнергия как в России, так и в мире главным образом вырабатывается на тепловых электростанциях (ТЭС), сжигающих ископаемое топливо — уголь или газ. Побочным продуктом такого способа генерации энергии является горячая вода в водопроводах и отопительных приборах — остаточное тепло от сгорания топлива, которое уже нельзя использовать для генерации электричества, используют для нагрева воды.

Такие системы называются ТЭЦ — теплоэлектроцентралями, и наибольшее распространение они получили именно в России, в том числе из-за компактного проживания значительной части населения в многоквартирных домах. Только такой вариант делает снабжение района горячей водой с электростанции целесообразным.

Углеродный след от ГЭС трудно поддается оценке: пусть она и не сжигает топливо, но затопление большой территории приводит к тому, что эта местность больше не может участвовать в поглощении CO2. Кроме того, на ГЭС работает оборудование, которое нуждается в ремонте и амортизации. В итоге, в зависимости от размера и площади водохранилища, а также от климата, могут быть получены значительные выбросы СО2, пусть сама ГЭС ничего и не выбрасывает.

Aтомные электростанции дают более дорогую энергию, зато они компактные и очень мощные, к тому же их можно строить где угодно. С другой стороны, атомная энергия совершенно не подходит для маневра мощностями: запуск и остановка атомных реакторов идет медленно и оказывается очень серьезной операцией. Поэтому выработка электроэнергии на АЭС, как правило, не имеет никаких суточных скачков.

Так, солнечная энергетика во многих странах практически бессмысленна: в той же Москве в январе солнечные электростанции прекратят работать в пять часов вечера, в то время как потребление энергии в это время будет находиться на очень высоком уровне. Более того, зимой из-за морозов потребление будет еще выше, чем летом, в то время как производство солнечной энергии уменьшится.

С ветряками дело обстоит не сильно лучше: для приемлемой выработки нужна местность с высоким ветропотенциалом, а такие территории далеко не всегда находятся рядом с крупными городами. В результате потери на транспортировку энергии и расходы на строительство и обслуживание верениц ветряков в глуши могут сделать проекты нерентабельными.

Экономика должна быть экономной

Компания Mitsubishi Electric при организации производств решила сделать ставку на более рациональное использование энергии. Например, на заводе в Фукуяме энергопотери при обогреве производственных помещений были снижены на 84 процента через крышу и на 42 процента через стены — в результате для поддержания той же температуры внутри требуется гораздо меньше тепла, выделяемого обогревателями.

Замена осветительных приборов на энергоэффективные LED с датчиками движения на заводе в Нагое дало около 27 тысяч киловатт-часов экономии в год. А использование эффективных систем вентиляции и кондиционирования воздуха позволило сэкономить около миллиона киловатт-часов в год. Компания провела масштабную замену и модернизацию оборудования на более энергоэффективное, а выброс вредных веществ в атмосферу и гидросферу снизился практически до нулевого уровня.

С другой стороны, в крупных городах ради ночной подсветки городских зданий нередко тратится огромное количество энергии. Да, ее можно было бы сэкономить, но человечество делает выбор в пользу эстетики, а не экономической целесообразности, и этот выбор вполне понятен.

Рациональное использование энергетических ресурсов на современном этапе является одной из наиболее актуальных проблем как в нашей стране, так и за рубежом. Особо остро встает эта проблема вследствие того, что многие месторождения не только Урало-Поволжья, но и России в целом, находятся в поздней или завершающей стадии эксплуатации. В этих условиях скважинные флюиды характеризуются высокой вязкостью из-за наличия в их составе асфальто-смоло-парафиновых отложений. В таких условиях проблема добычи нефти усугубляется низкими пластовыми давлениями, так как эмульсия в скважине склонна к структурообразованию. Кроме того, в последние годы в основном вводятся в эксплуатацию месторождения с трудно извлекаемой нефтью и месторождения с содержанием битумов, что также требует дополнительного усовершенствования существующего скважинного оборудования. [1]

Рациональное использование энергетических ресурсов промышленности , Машгиз, Свердловск, 1950, стр. [2]

Посвящена вопросам рационального использования энергетических ресурсов в отрасли. Дан анализ энергетики технологических процессов отрасли, путей повышения эффективности использования энергии в этих процессах. Рассмотрены вопросы надежности электроснабжения, оптимизации режимов электропотребления, нормирования энергопотребления, организации энергослужб. [3]

Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов в народном хозяйстве имеет большое значение и характеризуется крупными масштабами экономии материальных и денежных ресурсов. Так, в десятой пятилетке экономия только 1 % первичных энергетических ресурсов эквивалентна сбережению примерно 470 - - 590 - 10е ГДж ( 16 - 20 млн. т условного топлива) в год и примерно 2 - 2 5 млрд. руб. капитальных вложений в добычу топлива. [4]

Повышение уровня рационального использования энергетических ресурсов является важнейшей проблемой современности. Это определяется не только ростом потребности, удорожанием их добычи и производства, но и тем, что по объему использования энергетических ресурсов и связанному с этим воздействию на природу человечество приближается к предельно допустимому порогу. [5]

Вторым направлением рационального использования энергетических ресурсов является снижение энергоемкости производств строительной индустрии. [6]

Осуществляет контроль аа рациональным использованием энергетических ресурсов и за соблюдением цехами удельных норм расхода электроэнергии, топлива, пара, воды и др. энергоресурсов на единицу продукции, а также за соблюдением норм выработки тепла котлами-утилизаторами. Следит за правильной и экономичной эксплуатацией внутрицехового энергооборудования, составляет характеристики его состояния и осуществляет общий технический инструктаж персонала по вопросам эксплуатации энергооборудования и энергоустановок. [7]

Осуществляет контроль за рациональным использованием энергетических ресурсов и за соблюдением цехами удельных норм расхода электроэнергии, топлива, пара, воды и др. энергоресурсов на единицу продукции, а также за соблюдением норм выработки тепла котлами-утилизаторами. Следит за правильной и экономичной эксплуатацией внутрицехового энергооборудования, составляет характеристики его состояния и осуществляет общий технический инструктаж персонала по вопросам эксплуатации энергооборудования и энергоустановок. [8]

Современные тенденции увеличения выработки и рационального использования энергетических ресурсов предполагают их собственную выработку на месте потребления. Благодаря совмещению в едином комплексе теплогенерирующей и теплоиспользующей установок исключается промежуточный теплоноситель ( пар, вода), а также обусловленные им капитальные затраты на строительство и эксплуатацию котельных. [10]

Современные тенденции увеличения выработки и рационального использования энергетических ресурсов предполагают их собственную выработку на месте потребления. Благодаря совмещению в едином комплексе теплогенерирующеи и теплоиспользующеи установок исключается промежуточный теплоноситель ( пар, вода), а также обусловленные им капитальные затраты на строительство и эксплуатацию котельных. [12]

Одной из наиболее важных проблем современности является рациональное использование энергетических ресурсов нашей Родины, в том числе громадных запасов сернистых нефтей, открытых в последние десятилетия. [13]

Но не только уровень цен влияет на рациональное использование энергетических ресурсов . Весьма существенное влияние оказывает сам принцип построения тарифов на энергетические ресурсы. [14]

Дальнейшее ускоренное развитие народного хозяйства страны требует рационального использования земельных, водных и энергетических ресурсов . [15]

Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) – использование ТЭР, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного воздействия на окружающую среду и других требований общества.

Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник. — М.: Энас . В.В. Красник . 2006 .

Смотреть что такое "Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов" в других словарях:

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов — 44 рациональное использование топливно энергетических ресурсов: Использование топливно энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной эффективности при существующем уровне развития техники и технологии, с учетом ограниченности их … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

рациональное использование ТЭР — Использование топливно энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного… … Справочник технического переводчика

Рациональное использование ТЭР — использование топливно энергетических ресурсов, обеспечивающее достижение максимальной при существующем уровне развития техники и технологии эффективности, с учетом ограниченности их запасов и соблюдения требований снижения техногенного… … Официальная терминология

ГОСТ Р 53905-2010: Энергосбережение. Термины и определения — Терминология ГОСТ Р 53905 2010: Энергосбережение. Термины и определения оригинал документа: 26 бензин: Жидкое нефтяное топливо для использования в поршневых двигателях с искровым зажиганием. Определения термина из разных документов: бензин 90… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ТЭР — См. Рациональное использование топливно энергетических ресурсов … Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

ГОСТ Р 51387-99: Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения — Терминология ГОСТ Р 51387 99: Энергосбережение. Нормативно методическое обеспечение. Основные положения оригинал документа: 9 Возобновляемые топливно энергетические ресурсы Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

энергосбережение — энергосбережение: Реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование энергетических ресурсов. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

МДК 1-01.2002: Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно-коммунальном хозяйстве — Терминология МДК 1 01.2002: Методические указания по проведению энергоресурсоаудита в жилищно коммунальном хозяйстве: Анализ информации определение показателей энергетической эффективности и резервов энергосбережения на основе собранной… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

СТО Газпром 2-2.3-141-2007: Энергохозяйство ОАО "Газпром". Термины и определения — Терминология СТО Газпром 2 2.3 141 2007: Энергохозяйство ОАО "Газпром". Термины и определения: 3.1.31 абонент энергоснабжающей организации : Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

ГОСТ 31607-2012: Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения — Терминология ГОСТ 31607 2012: Энергосбережение. Нормативно методическое обеспечение. Основные положения оригинал документа: 9 Возобновляемые топливно энергетические ресурсы Возобновляемые ТЭР основаны на использовании возобновляемых источников… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Читайте также: