Вторичные энергетические ресурсы, их классификация и использование
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) — энергетический потенциал продукции, отходов, побочных продуктов, образующихся в технологических установках, который не используется в самом агрегате, но может быть использован для других целей.

Рациональное использование вторичных энергетических ресурсов является одним из крупнейших резервов экономии топлива.

По виду энергии ВЭР разделяются на 3 группы:

– Горючие (или топливные) ВЭР (отходы, содержащие углеродные и углеводородные включения: доменный газ, органические отработанные растворители и т.д.);

– Тепловой ВЭР (любые теплоносители, имеющие температуру выше температуры окружающей среды, способные передать тепло для последующего использования: горячие газы и жидкости, являющиеся промежуточными или сбросными в данном технологическом процессе);

– ВЭР избыточного давления (газы и жидкости под давлением, которые можно использовать перед сбросом в окружающую среду).

Использование вторичных энергетических ресурсов.

Наибольшими тепловыми вторичными ресурсами располагают предприятия черной и цветной металлургии, химической, нефтехимической промышленности, тяжелого машиностроения.

В то же время промышленные отходы в виде ВЭР поистине огромны (сбросная горячая вода, вторичный и отработанный пар, конденсат и т.д.). Наиболее эффективное использование ВЭР промышленного производства осуществимо в первую очередь с помощью тепловых насосов, термокомпрессоров и трансформаторов теплоты. Применение теплонасосных установок и трансформаторов для утилизации тепловых ВЭР позволяет на 20–60% снизить расходы топлива. В настоящее время в мире уже работает несколько миллионов теплонасосных отопительных систем. Эти системы используют не только тепловые отходы производства, но и теплоту окружающего воздуха, грунта, воды рек, сточных вод и коммунальных стоков и др. Теплонасосные установки используют при работе моечных машин, сушильных установках, системах очистки, обмывки и сушки подвижного состава на транспорте и др. Следовательно, теплонасосные установки могут заменить паровые котлы, а также калориферные системы, питающиеся от местных либо центральных котельных. Тепловые насосы применяются также для кондиционирования воздуха в промышленных и жилых помещениях в летний период.

Биогаз из отходов животноводства?

Но, пожалуй, приоритетным для нашей промышленности альтернативным источником энергии является биогаз. Потенциально возможное получение товарного биогаза от животноводческих комплексов составляет 160 тыс. т у.т. в год. Сегодня в Беларуси существуют два завода но производству газа из биомассы — отходов сельскохозяйственного производства. Один расположен в Заславле, а другой, «Западный» — в Брестской области. Сегодня на каждом из двух заводов производится около 1 800 м3 биогаза в сутки. За год при использовании биогаза на основе животной биомассы вырабатывается 5 млн кВт-ч энергии, что экономит 2,9 млн тонн топлива.

В климатических условиях Беларуси с 1 га энергетических плантаций можно собирать растений в количестве до 10 т сухого вещества, что эквивалентно примерно 5 т у.т. Сдерживающим фактором являются продолжительные зимы, неполная обеззараженность органических удобрений. Наиболее целесообразно использовать для получения сырья площади выработанных торфяных месторождений. В качестве основных источников масел рассматриваются рапс, а в некоторых случаях – подсолнечник. Впервые вопрос о производстве дизельного биотоплива на основе рапсового масла был рассмотрен ещё в 2005 году. На автозаправках Беларуси появляются колонки, на которых можно заправиться биодизелем. Производство дизельного топлива было начато в Беларуси в ноябре 2007 года «ГродноАзот». ДТ (Б5) производится в следующем соотношении: 95% нефтяного дизельного топлива, производства «Нафтан», и 5% метиловых эфиров рапсового масла, производства «Гродно Азот».

Твердые бытовые отходы (ТБО)

В Республике Беларусь ежегодно накапливается 3 млн т ТБО с потенциальной энергией 470 тыс. т у.т. Их теплотворная способность — 800–2000 ккал/кг. Учитывая бедность республики энергетическими ресурсами, необходимо вовлечь ТБО в энергопотенциал.

Потенциальная энергия, заключенная в твердых бытовых отходах, образующихся на территории республики, равноценна 470 тыс. т у.т. При их биопереработке с целью получения газа эффективность составит не более 20-25%, что эквивалентно 100-120 тыс. т у.т.

Солнечная энергия

Для территории Беларуси свойственны относительно малая интенсивность солнечной радиации. По метеорологическим данным, в Республике Беларусь в среднем 150 дней в году пасмурных, 185 с переменной облачностью и 30 ясных. В этой связи необходимо отчуждение значительных участков земли для сбора солнечного излучения, весьма большие материальные и трудовые затраты. Для удовлетворения потребности республики в электроэнергии в объеме 45 млрд. кВт/ч потребуется 450 км2 гелиостатов. При их стоимости в $ 450 /м2 потребуется 202,5 млрд. $ - минимум. Для нашей республики основные направления использования солнечной энергии – для сушки кормов, семян, фруктов, овощей, подъема и подогрева воды на технологические и бытовые нужды. Количество солнечной энергии достаточно, чтобы обеспечить горячее водоснабжение жилья с апреля по конец сентября.

В результате возможная экономия топливно-энергетических ресурсов оценивается всего в 5000 у.т./год.

Геотермальные ресурсы

Температурные условия недр территории республики изучены недостаточно. По предварительным данным, наиболее благоприятные условия для образования термальных вод имеются в Припятской впадине, однако большая глубина залегания термальных вод, сравнительно низкая их температура, высокая минерализация не позволяют в настоящее время рассматривать термальные воды республики в качестве заслуживающего внимания источника энергии.

Тема 9 Энергосбережение в зданиях и сооружениях. Законодательство Республики Беларусь в области энергосбережения.

 Структура потребления тепловой и электрической энергии по отраслям и в жилищно-коммунальном хозяйстве. Тепловые потери в зданиях и сооружениях. Основные принципы достижения низкого энергопотребления. Тепловая модернизация зданий как одно из направлений энергосбережения. Эффективные источники освещения. Рациональное использование электрической энергии в быту.

Дата: 2019-02-25, просмотров: 335.