Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2013 в 08:11, курсовая работа
Цель курсовой работы – рассмотреть все аспекты энергоменеджмента предприятия.
Для достижения цели курсовой работы были поставлены следующие задачи:
- определить понятие энергоменеджмента;
- рассмотреть организацию системы энергоменеджмента на предприятии;
- рассмотреть принципы планирования энергосбережения;
- рассмотреть экологические аспекты энергосбережения
Ведение
3
1 Понятие энергоменеджмента
5
2 Организация системы энергоменеджмента на предприятии
9
3 Принципы планирования энергосбережения
14
4 Экологические аспекты энергосбережения
20
Заключение
30
Список использованных источни
4. Одним из обстоятельств,
Объекты энергетики загрязняют атмосферу,
землю и воду вредными выбросами
дымовых газов и сточными водами
электростанций, сбросами большого количества
теплоты, расходуя значительное количество
водных и земельных ресурсов, подвергая
биосферу вредному воздействию радиации,
связанной с эксплуатацией
Основные объекты воздействия на окружающую среду – электростанции. Они различаются потреблением первичных энергоресурсов, от характеристик которых существенно зависят условия и форма воздействия станций на окружающую среду.
Принципиально различны в экологическом отношении такие виды первичных источников энергии, как органическое топливо, ядерное топливо, гидроэнергия, солнечная энергия, энергия ветра, приливов, волн, геотермальная энергия. В этих условиях взаимозаменяемость электростанций обеспечивает возможность маневрирования их составом и размещением в целях снижения отрицательного воздействия энергетики на окружающую среду с учетом состояния природы и экологических характеристик электростанций.
Хорошо отлаженная в организационно-правовом отношении политика энергосбережения приводит к уменьшению энергетических ресурсов, потребляемых станциями, и к соответствующему уменьшению отрицательного воздействия энергетической отрасли на биосферу.
Экологически вредным фактором,
напрямую связанным с объемом
энергопотребления предприятия, отрасли,
народного хозяйства в целом,
является тепловое загрязнение. Другие
экологически вредные факторы связаны
с уровнем энергопотребления
опосредованно. Так, уровень загрязнения
атмосферы летучей золой ТЭС
предопределяется не только мощностью
последней, но и технологией сжигания
топлива, качеством устройств
Температура, пожалуй, важнейший из абиотических факторов, влияющих на процессы в мире микроорганизмов, на выживание животных и организмов. Последнее сегодня особенно актуально для водной фауны и флоры, поскольку по сложившейся технологии сброса избыточного тепла значительная его часть отводится в водоемы, что при относительно малом объеме поверхностных вод (средний расход планетарного поверхностного стока составляет » 1,24×103 км3/с) приводит к их значительному подогреву.
Таблица 4 – Динамика теплового загрязнения в мире от энергетических производств
Показатель |
1972г. |
1986г. |
2000г. |
Мощность потока теплового загрязнения, млн. МВт |
6,0 |
9,6 |
32,0 |
Отвод тепла в окружающую среду, млн. Гкал |
45200 |
72300 |
241000 |
Для каждого вида существует свой
интервал температур, благоприятный
для обитания (диапазон толерантности
по фактору температуры). Для любого
конкретного вида диапазон переносимых
температур относительно узок, в некоторых
случаях крайне узок - до нескольких
градусов по Цельсию. У теплокровных
животных развит набор механизмов для
поддержания тела в требуемых
температурных пределах, в том
числе механизм поведенческого регулирования
температуры: например, рыба-нетеплокровное,
перемещаясь, находит место с
оптимальной для нее
Однако менее очевидные
Проблема теплового
Гораздо более впечатляющи локальные очаги теплового загрязнения в промышленных районах. Так, плотность потока антропогенного тепла от Земли на территории ФРГ в среднем составляет 1,6 Вт/м2 (в 1973г. 33% этого тепла приходилось на коммунальную сферу, 25% - на электрические станции, 29% - на промышленность, 13% - на транспорт), в Вестфалии – 4,5 Вт/м2, в Руре – 17 Вт/м2, в Берлине – 22 Вт/м2. В центре Манхеттена – 630 Вт/м2, в зоне бумажной фабрики – 2000 Вт/м2, на угольной ТЭС 1000МВт – 24000 Вт/м2, Заметим, что максимальная плотность потока солнечной радиации вблизи поверхности Земли составляет »935 Вт/м2. Значит, тепловое загрязнение по ФРГ составляет в среднем 0,17 % от падающей на Землю радиации, а на отдельных территориях (в Руре, например) достигает 2 %. На основании этих данных легко представить, какого уровня достигнет тепловое загрязнение Земли, если все страны будут продвигаться к уровню энергопотребления, достигнутому в ФРГ. Тем более, что существуют мнения, что пороговой величиной для антропогенной энергетики является величина 0,1 % от падающей на Землю солнечной радиации.
В большинстве промышленных стран установлены пределы теплового загрязнения. Они относятся, как правило, к режимам водоемов, так как по сложившейся технологии отвода «тепловых отходов» водоемы (реки, озера, моря) принимают основную часть сбросного тепла и наиболее страдают от теплового загрязнения. В Европе принято, что вода водоема не должна подогреваться больше чем на 3°С по сравнению с естественной температурой водоема. В США нагрев воды в реках не должен превышать +3°С, а в озерах - +1,3°С, в прибрежных водах морей и океанов 0,8°С летом и 2°С в остальное время. В России, согласно «Правилам охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами», действующим с 1975 г., температура воды в водоемах хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения не должна повышаться более чем на 3°С по сравнению со среднемесячной температурой самого жаркого месяца за последние 10 лет.
В настоящее время около 30 % энергопотребления
приходится на электроэнергетику, 35 % -
на отопление и горячее
Если говорить о масштабах теплового загрязнения атмосферы, то показательны такие виды оценки: от промышленного центра с населением 2 млн. человек, с электростанциями суммарной мощностью 4600 МВт и нефтехимическими заводами шлейф тепловых загрязнений распространяется на 80-120 км при ширине зоны загрязнения 50 км и высоте около 1 км.
Борьба с тепловым загрязнением, с инженерной точки зрения, идентична работе по энергосбережению. Чем на более высоком уровне находится энергосберегающая политика и работа, тем более интенсивно ведется борьба с тепловым загрязнением. Положим, если бы удалось благодаря внедрению источников освещения с высокой светоотдачей и систем автоматического отключения источников света уменьшить энергопотребление на нужды освещения в 2 раза, то соответственно примерно в 2 раза уменьшилось бы и тепловое загрязнение, связанное с данным сектором энергопотребления. И так обстоит дело в любом секторе энергопотребления: в системе отопления жилых и производственных помещений, в сфере транспорта, в промышленных отраслях.
В проблеме теплового загрязнения присутствует и, по-видимому, будет присутствовать такой аспект: всегда стремиться найти полезное применение «тепловым отходам», а не просто сбрасывать тепло. Ниже приведены некоторые достаточно привлекательные способы утилизации тепловых отходов электростанций:
1. Орошение сельскохозяйственных земель (правда, это ведет к возрастанию безвозвратных потерь воды).
2. Использование в тепличном хозяйстве.
3. Подогрев свежей воды, поступающей на электростанцию, для предупреждения осаждения солей на стенках трубопроводов.
4. Поддержание северных морских гаваней в свободном ото льда состоянии.
5. Перегонка мазута и других тяжелых нефтепродуктов.
6. Аквакультура разведения рыб для вылова, выращивание теплолюбивых видов в северных районах.
7. Получение дополнительной
8. Защита животных в природе
путем устройства
9. Ликвидация туманов и очистка посадочных и рулевых дорожек при обеспечении безопасности в аэропортах.
10. Защита окружающей среды от виброакустических загрязнений.
11. Источники виброакустических воздействий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Энергоменеджмент становится неотъемлемой частью системы модернизации предприятия.
Под энергоменеджментом понимается совокупность
знаний, средств и форм для эффективного
снижения затрат на используемые энергетические
ресурсы. Зачастую предприятия даже
не в курсе, сколько они на самом
деле расходуют энергии. Проведение
энергосберегающих мероприятий, установка
новейшего оборудования это лишь
небольшая часть работы по осуществлению
энергосберегающих мероприятий. Помимо
этих основных мероприятий должно осуществляться
последующее эффективное
Энергия требует такого же менеджмента, как и любой другой ресурс. Понимание этого приведет к дальнейшему повышению энергоэффективности и снижению затрат на энергию. Развитие энергоменеджмента на сегодняшний день - первоочередная задача не только отдельных стран, но и международного сообщества в целом.
Все понимают, что необходимо развитие стандартизации в этой сфере. Одними из первых, кто обеспечил свои организации сводом правил по внедрению системы энергоменеджмента, стали Датчане. Подобные стандарты разработаны также в Швеции, Австралии, Ирландии, Новой Зеландии и других странах. На данный момент существует Европейский стандарт по энергоменеджменту, имеющий национальный статус в семнадцати странах Европы.
В энергоменеджменте, как и в
любых других системах, топ-менеджмент
имеет большое значение. Именно эти
люди берут на себя обязательства
по выполнению положений существующих
стандартов и требований законодательства.
Для успешной реализации идей энергоменеджмента,
высшее руководство должно определиться
с основными положениями