Тема: Применение АСКУЭ для учета энергоснабжения газотранспортных систем
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 Современный подход к технологиям энергосбережения 7
1.1 Промышленность и энергосбережение 7
2 Энергосберегающие технологии в промышленности 9
3 Энергосбережение и АСКУЭ 10
4 Энергетический учет как инструмент для энергосбережения 14
5 Внедрение системы АСКУЭ в Тольяттинском ЛПУМГ 18
5.1 Назначение АИИС КУЭ 18
5.2 Цели модернизации АИИС КУЭ 19
5.3 Цели установки приборов контроля качества электроэнергии 19
5.4 Соответствие проекта действующим нормам и правилам техники
безопасности 19
5.5 Характеристика объектов автоматизации 19
5.6 Описание процесса деятельности 20
5.7 Состав функций, комплексов задач, период выполнения и степень
автоматизации функций АИИС КУЭ 21
5.7 Расчет эффекта энергосбережения от внедрения АСКУЭ в Тольяттинском ЛПУМГ 25
6 Перечень мероприятий по подготовке объекта к вводу в действие 26
7 Метрологическое обеспечение объекта 27
7.1 Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ 27
7.2 Расчет погрешностей измерений 27
7.4 Расчет погрешности измерения текущего календарного времени и
погрешности от рассинхронизации времени компонентов системы 29
7.5 Расчет относительной погрешности измерительных каналов 30
7.6 Контроль точности результатов измерений 35
7.7 Оценка надежности системы 36
7.8 Методика расчёта надежности системы 39
7.9 Расчет показателей надежности ИИК и ИВКЭ 40
7.10 Выводы по надежности системы 42
8. Совершенствование систем вентиляции и кондиционирования воздуха 43
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 46
📖 Введение
Понятие «экономия энергии» было впервые сформулировано на Международной энергетической конференции (МИРЭК) ООН и звучит оно так - «это эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений, которые осуществимы технически, обоснованы экономически, приемлемы с экологической и социальной точек зрения, не изменяют привычного образа жизни». Таким образом, энергосбережение практически сводится к одному, к снижению не расходуемых потерь энергии. Проведенный анализ потерь в различных сферах распределения и потребления электроэнергии, а также производства, показал, что основная часть потерь - а это доля до 90% - приходится на сферу потребления энергии, а потери по передаче электрической энергии на расстояние составляют всего 9-10%. Поэтому необходимо основные усилия по усилению энергосбережения концентрировать именно в сфере потребления электрической энергии.
Главная задача- это увеличение эффективности использования любой энергии принадлежит энергосберегающим технологиям. Отсюда и понятие «энергосберегающая технология» звучит как «новый или усовершенствованный существующий технологический процесс, который характеризуется более высоким коэффициентом полезного использования (КПИ) топливно-энергетических ресурсов».
Развитие уже существующих и внедрение новых энергосберегающих технологий в хозяйственную деятельность как промышленных предприятий, так и обычных граждан на бытовом уровне, является одним из самых важных решений в экологических проблемах, таких как ухудшение климата, загрязнения атмосферы из-за выбросов ТЭЦ, истощения ископаемых ресурсов и др.
Как правило промышленные предприятия внедряют энергосберегающие технологии, которые позволяют значительно экономить ресурсы:
1. Базовые общедоступные технологии для промышленных предприятий, связанные с использованием разного рода энергии. Это могут быть, например, двигатели с переменной частотой вращения, сжатый воздух, различные теплообменники, светодиодное освещение, пар от вторичных источников, охлаждение, сушка и так далее.
2. Более эффективное и менее затратное производство энергии, которое включает в себя современные модернизированные котельные, использование когенерации, т.е. совместно тепловая энергия и электричество, а также внедрение тригенерации, т.е. тепловая энергия, энергия холода и электричество. А также замену устаревшего оборудования на новое современное, более эффективное.
3. Альтернативные источники энергии.
Промышленные предприятия практически всегда используют механизмы, которые работают не в полную мощность (всегда или часть времени). Это могут быть конвейеры, вентиляторы, насосы и т.п.
Имеется немало устройств, которые помогают уменьшить потери при работе электрооборудования. Основные устройства такого типа — это конденсаторные установки и промышленные частотно регулируемые приводы. Такие электроприводы включают в себя различные встроенные функции по оптимизации энергопотребления могут очень гибко регулировать частоты вращения в зависимости от текущей нагрузки, что позволяет качественно сэкономить до 40-53% потребляемой электрической энергии.



