Журнал «Энергобезопасность и энергосбережение», 2014, № 2

В. Г. Лысенко, С. В. Семёнов
Об остаточном напряжении в высоковольтном кабеле

Ключевые слова: конденсатор, силовой кабель, сопротивление тела человека, номинальное переменное напряжение.

Рассматривается процесс заряда конденсатора переменным током и появление остаточного напряжения при отключении силового кабеля от сети. Показана возможность возникновения электротравмы при работе с отключённым, но незаземлённым кабелем.

  1. Детлаф А. А., Яворский Б. М. Курс физики. – М.: Академия, 2005. – 720 с.
  2. Бачелис Д. С., Белоруссов Н. И., Саакян А. Е. Электрические кабели, провода и шнуры. – М.: Энергия, 1971. – 704 с.
  3. Правила устройства электроустановок. Передача электроэнергии. 7-е изд. – М.: ЭНАС, 2006.
  4. ПОТ РО-45-009-2003. Правила по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи.
  5. ПОТ Р М-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

П. И. Моисеенков, М. А. Монахов, А. М. Павленок
Оценка ущерба в системе электроснабжения

Ключевые слова: система электроснабжения, безопасность, отказ, риск, ущерб.

В настоящей работе рассматривается способ балльной оценки риска, сопряжённого с причинением потребителю ущерба, связанного с отсутствием электроснабжения в заданной точке. Аналогичным образом могут быть оценены риски, вызванные возможными затратами на ремонт, замену и техническое обслуживание элементов системы.

  1. ГОСТ Р 53480-2009. Надёжность в технике. Термины и определения. – М.: Изд-во стандартов, 2010. – 75 с.
  2. ГОСТ Р 51898-2002. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты. – М.: Изд-во стандартов, 2002. – 7 с.
  3. ГОСТ 27.310-95. Надёжность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. – М.: Изд-во стандартов, 1997. – 12 с.

М. М. Замалеев, В. И. Шарапов, А. А. Салихов, И. В. Япаров
Утилизация бросового потенциала вторичных энергоресурсов на ТЭС и в тепловых сетях

Ключевые слова: теплоэлектроцентраль, система теплоснабжения, мини-ГЭС, тепловые сети, утилизация вторичных энергоресурсов.

Представлен ряд оригинальных технологий, позволяющих существенно снизить затраты электроэнергии на транспорт теплоносителя. Расчёт экономической эффективности от внедрения предлагаемых решений произведён для Ульяновской ТЭЦ-1 и системы теплоснабжения г. Ульяновска.

  1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-р.
  2. Замалеев М. М., Шарапов В. И., Салихов А. А. и др. Применение альтернативных источников энергии в теплотранспортных компаниях / / Труды Всероссийской научно-практической конференции «Повышение надежности и эффективности эксплуатации электрических станций и энергетических систем» ЭНЕРГО-2012. – М.: ИД МЭИ, 2012. – С. 365–368.

С. М. Карпенко, М. С. Карпенко
Оптимизация плана инвестиций в энергосбережение на основе экономико-математического моделирования

Ключевые слова: энергосбережение, инвестиции, метод оптимизации, экономико-математическое моделирование, целевая функция.

Для достижения требуемого уровня экономии энергоресурсов при условии минимизации инвестиций предлагается задача оптимизации программы энергосбережения с учётом основных характеристик энергосберегающих мероприятий. Данную задачу возможно решить с помощью экономико-математического моделирования. Методом полного перебора находится итоговое решение задачи – матрица отдельных решений о принятии или об отказе от реализации каждого энергосберегающего мероприятия в каждом временном отрезке.

  1. Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.
  2. Можаева С. В. Экономика энергетического производства. – СПб.: Лань, 2011. – 272 с.
  3. Конюховский П. В. Математические методы исследования операций в экономике. – СПб.: Питер, 2000. – 208 с.
  4. Волошин Г. Я. Методы оптимизации в экономике. – М.: Дело и сервис, 2004. – 320 с.
  5. Кузнецов Е. П. Экономика и управление энергосбережением. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010. – 591 с.
  6. Москвин В. А. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 352 с.
  7. Судаков Г. В. Разработка методов управления энергосбережением на промышленных предприятиях энергетического холдинга: Дисс. канд. эконом. наук. 08.00.05. – М., 2003. – 197 с.
  8. Дремин А. А. Экономическое обоснование программы энергосбережения на железорудных горно-обогатительных комбинатах: Автореф. дисс. канд. эконом. наук. 08.00.05. – М., 2007. – 20 с.

С. В. Горячев, В. В. Горохов
Способ совместной выработки электроэнергии, тепла и холода в системах газоснабжения на станциях технологического понижения давления газа

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, тригенерация, детандер-генераторный агрегат, абсорбционная холодильная машина, вторичные энергоресурсы.

Предложен автономный энергообеспечивающий комплекс для выработки электроэнергии, тепла и холода в системе газоснабжения на станциях технологического понижения давления газа. Произведён расчёт детандер-генераторного агрегата, по результатам которого определены основные технические параметры установки и дан сравнительный анализ экономических показателей существующих холодильных машин.

  1. Агабабов В. С. Способ работы детандерной установки и устройство для его осуществления / / Патент на изобретение № 2150641. Россия. Бюл. № 16. 10.06.2000 г. Приоритет от 15.06.99.
  2. Луканин В. Н., Шатров М. Г., Камфер Г. М. Теплотехника. 2-е изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2000. – 671 с.
  3. Баскаков А. П., Берг Б. В., Витт О. К. Теплотехника. 2-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 224 с.
  4. ГОСТ 30319.2.-96. Газ природный. Методы расчёта физических свойств. Определения коэффициента сжимаемости.
  5. Розеноер Т. М. Расчёт турбодетандера: Методические указания по курсу «Турбомашины низкотемпературной техники». – М.: Изд-во УНЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана «Криоконсул», 2002. – 80 с., ил.

А. В. Уваров, А. В. Семёнов
Экспериментальное исследование затрат тепловой энергии на отопление индивидуального жилого дома

Ключевые слова: энергетическая эффективность зданий, расход газа, отопление, класс энергоэффективности.

Рассматривается проблема повышения класса энергетической эффективности жилищного фонда на примере сокращения затрат тепловой энергии на отопление индивидуального жилого дома в г. Орле. Рассмотрены мероприятия по снижению потребления природного газа на отопление и повышению класса энергоэффективности жилого дома.

  1. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  2. Свод правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 265).
  3. Постановление Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 «Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

И. Р. Байков, Р. А. Молчанова, Э. Р. Ахметов, Ш. З. Файрушин
Анализ методик оценки надежности систем энергоснабжения

Ключевые слова: схема теплоснабжения, тепловая нагрузка, надёжность, вероятность безотказной работы.

В статье проведён анализ существующих методов расчёта эффективного радиуса теплоснабжения, нормативов расчёта тепловых нагрузок проектируемых зданий, а также способов оценки надёжности систем теплоснабжения.

  1. Папушкин В. Н. Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое / / Новости теплоснабжения. – 2010. – № 9. – С. 44–49.
  2. Кожарин Ю. В., Волков Д. А. К вопросу определения эффективного радиуса теплоснабжения / / Новости теплоснабжения. – 2012. – № 8. – С. 30–34.
  3. Семёнов В. Г., Разоренов Р. Н. Экспресс-анализ зависимости эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей / / Новости теплоснабжения. – 2006. – № 6. – С. 36–38.
  4. Папушкин В. Н., Григорьев А. С., Щербаков А. П. Задачи перспективных схем теплоснабжения. Изменение зон действия источников тепловой энергии (систем теплоснабжения) [Электронный ресурс]. Код доступа: www.rosteplo.ru/soc/blog/ekonomik/129.html.
  5. Ливчак В. И. Энергетическая эффективность зданий. К чему приведет СП 50-13330-2012 «Тепловая защита» и как выполнить постановление Правительства России / / Энергосовет. – 2013. – № 2. – С. 32–41.

А. С. Хорунжая
Внедрение балльно-рейтинговой системы оценки производственной деятельности и уровня подготовки диспетчерского персонала

Ключевые слова: подготовка персонала, повышение квалификации, диспетчерская служба.

Автором представлена методика работы с оперативно-диспетчерским персоналом, которая позволяет оценивать и повышать уровень его знаний и профессионализма. Достоинства новой системы оценки показаны по итогам её внедрения в ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.

  1. Об утверждении правил работы с персоналом: Приказ от 19 января 2000 № 49 / / Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.
  2. Об улучшении качества профессиональной подготовки и поддержании квалификации диспетчерского и дежурного персонала ОДС: Приказ от 31 мая 2012 г. № 148 / / Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.
  3. Об организации работы с персоналом в Филиале ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга: Приказ от 29 декабря 2012 г. № 372 / / Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.
  4. Методика контроля производственной деятельности и профессионального уровня подготовки диспетчерского персонала Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга / / Филиал ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Юга.
  5. Даринская В. М. Оценка и развитие персонала методом «Ассессмент-центр» / Даринская В. М., Чаплыгин И. Н. – СПб.: Речь, 2008. – 118 с.