Повышение эффективности энергосбережения на предприятии
Мероприятия по повышению энергетической эффективности на сегодняшний день это не только дань моде и красивые лозунги. Топ-менеджеры компаний, заинтересованные в оптимизации затрат давно пришли к выводу что такие мероприятия являются реальными инструментами для повышения конкурентоспособности на рынке.
Повышение энергоэффективности предприятия
Формула достижения эффекта проста:
Мероприятия ведут к снижению потребления энергоресурсов при сохранении текущего объема производства, либо к увеличению объемов производства при сохранении текущего потребления энергоресурсов, в зависимости от планов компании. Это в свою очередь приводит к снижению затрат на энергоресурсы.
Таким образом, внедряя мероприятия по энергосбережению:
- предприятие получает экономический эффект, в виде снижения стоимости приобретаемых энергоресурсов
- снижается потребление энергоресурсов на единицу продукции, что повышает конкурентоспособность продукции на рынке;
- за счет модернизации оборудования снижается вероятность возникновения аварий, выхода из строя оборудования и другие факторы.
Какие энергосберегающие мероприятия можно провести в отношении потребляемой электроэнергии?
Любые энергосберегающие мероприятия следует начинать с анализа текущих условий. В области электрики такой анализ включает в себя:
- Аудит условий энергоснабжения
- Аудит технического состояния оборудования и всех систем обеспечения производства предприятия.
Аудит условий энергоснабжения позволяет ответить на вопросы:
- Насколько выгодно вы ведете работу с поставщиком электрической энергии? Если раньше выбора особо не было, то сегодня каждое предприятие может выбрать для себя оптимальные условия поставки электрической энергии
- Насколько оптимальны у вас условия ценообразования на электрическую энергию?
- Оптимален ли ваш режим потребления электрической энергии?
- Контролируете ли вы свой расход электроэнергии?
Аудит технического состояния оборудования позволит вам узнать:
- Есть ли у вас потенциал повышения энергетической эффективности при модернизации оборудования?
- На сколько экономически целесообразно внедрять энергосберегающие технологии?
- Какие мероприятия можно провести, чтобы достигнуть экономического эффекта?
- Как быстро вы сможете достигнуть желаемых результатов в экономии при проведении необходимых мероприятий?
Мероприятия по энергосбережению на предприятии
Имея на руках данные о текущей ситуации составляется программа энергосбережения, которая представляет собой план мероприятий, с расчетом экономической составляющей проекта и сроками окупаемости необходимых финансовых вложений.
При этом все мероприятия по энергосбережению можно условно разделить на две основные группы:
- Обязательные мероприятия, проведение которых обусловлено необходимостью выполнения требованиями тех или иных нормативных актов. К таким мероприятиям можно отнести требование к оснащению приборами учета энергоресурсов всех зданий, строений, сооружений, соблюдение нормативов по освещенности рабочих мест. Несоблюдение таких требований может повлечь штрафные санкции, при этом выполнить требования все же придется.
- Мероприятия, проведение которых не обязательно, но может быть экономически выгодно. Перед проведением таких мероприятий делается технико-экономическое обоснование.
Программа энергосбережения предприятия будет состоять из набора обязательных и рекомендуемых мероприятий. По статистике проведения энергосберегающих мероприятий оптимальным является срок окупаемости составляет 2-3 года. Эффект вы получите в краткосрочной перспективе, и поэтому такая ситуация для предприятий является наиболее привлекательной.
Рассмотрим какие же мероприятия можно провести для того, чтобы снизить потребление электрической энергии:
Мероприятие | Эффект |
Установка устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ). | Данное мероприятие позволяет получить дополнительную мощность и экономить электроэнергию, так как при превышении предельных значений коэффициента мощности (свыше 150кВт) могут применяться повышающие коэффициенты к тарифам на услуги по передаче. |
Установка частотно-регулируемых приводов для управления электродвигателями | Данное мероприятие также приводит к существенному сокращению потребления электрической энергии, так как большая доля потребления электрической энергии в промышленности приходится на электродвигатели переменного тока. Данный вил машин чрезмерно энергоемкий и установка ЧРП решает данную проблему, снижает энергопотребление за счет оптимизации управления системы и минимизации установленной мощности. |
Установка систем мониторинга потребления электроэнергии | Установка систем мониторинга потребления электроэнергии позволит осуществлять контроль за расходами и при правильном планировании потребления позволит оптимизировать затраты на электрическую энергию |
Замена существующей системы освещения на более энергоэффективную | Наиболее простое и эффективное мероприятие — замена существующей системы освещения на более энергоэффективную, а также применение в системах автоматических выключателей. Это мероприятие может принести до 70 % экономии на затраты на электроэнергию |
Окраска помещения в светлые тона, уменьшение использование личных бытовых приборов и т. д. | Экономию могут принести и довольно простые мероприятия и не очень затратные мероприятия, такие как окраска помещения в светлые тона, уменьшение использование личных бытовых приборов и т.д. |
№
|
Наименование объекта
|
Измеряемые параметры/ анализируемые характеристики/ ответственные места
|
Возможные рекомендации по энергосбережению
|
1
|
Распределительные пункты и трансформаторы
|
Измеряются суточные и недельные графики напряжений, токов, активной и реактивной мощности по отдельным трансформаторам и фидерам, температуры контактов и проводников
Анализируется пиковая мощность, коэффициент загрузки трансформаторов и кабелей, не симметрия фаз, cosj , нестабильность напряжения, гармонические искажения
|
Выравнивание графика нагрузки, Более полная загрузка трансформаторов, установка фильтров, стабилизаторов и компенсаторов реактивной мощности, установка диспетчерских систем. Симметрирование фаз
|
2
|
Электропривод
|
Измеряются суточные и недельные графики напряжений, токов, активной и реактивной мощности, коэффициенты гармоник, скорость вращения, крутящий момент
Анализируется пиковая мощность, cosj , соответствие нагрузки и мощности двигателя, время холостого хода
|
Установка двигателей соответствующей мощности, двигателей повышенной экономичности. Применение контроллеров мягкого пуска, частотно регулируемого привода, таймеров холостого хода, статических компенсаторов реактивной мощности и фильтров.
|
3
|
Котлы
|
Измеряются режимные параметры, состав дымовых газов в различных точках, давления в топке и тракте котла, температуры воды в различных точках, температура воздуха, параметры пара, качество питательной и продувочной воды, температуры наружных поверхностей по всему тракту, характеристики электропривода насосов, вентиляторов и дымососов.
Анализируется избыток воздуха, КПД, состояние изоляции и потери излучением, потери с дымовыми газами и продувочной водой, общий тепловой баланс, присосы по тракту, уровень атмосферных выбросов
|
Настройка режимов котла, применение автоматических регуляторов, теплоизоляция наружных поверхностей, уплотнение клапанов и тракта, забор воздуха из помещения котельной, внедрение непрерывной автоматической продувки, утилизация тепла дымовых газов и продувочной воды, модернизация электропривода насосов, вентиляторов и дымососов.
Для котельной — оптимизация графика работы котлов
|
4
|
Печи
|
Для газовых печей измеряются режимные параметры, состав дымовых газов в различных точках, давления в топке и тракте печи.
Для электрических (резистивных) печей измеряется график активной нагрузки, для индуктивных и дуговых печей — дополнительно реактивная нагрузка и параметры качества электроэнергии.
Измеряются масса, теплоемкость, скорость или частота загрузки, температуры наружных поверхностей по всему тракту, расход и температуры охлаждающей воды в на входе и выходе, характеристики электропривода вытяжных вентиляторов и дымососов.
Анализируется избыток воздуха, КПД, состояние изоляции и потери излучением, потери с дымовыми газами, общий тепловой баланс, присосы по тракту, уровень атмосферных выбросов
|
Настройка топочных режимов, применение автоматических регуляторов, теплоизоляция наружных поверхностей, уплотнение заслонок и тракта, забор воздуха из помещения цеха, утилизация тепла дымовых газов. Установка регенераторов и регенеративных горелок.
Предварительный подогрев шихты за счет утилизируемого тепла. Для электропечей — установка фильтров и компенсаторов реактивной мощности.
Оптимизация графика работы, сокращение времени и нагрузки при простое.
Сокращение расхода охлаждающей воды. Установка регулятора.
Модернизация электропривода вытяжных вентиляторов и дымососов.
|
5
|
Бойлеры, теплообменники
|
Входная и выходная температуры теплоносителей, расходы и перепады давления, наружная температура поверхности, состояние изоляции, КПД, потери тепла.
|
Промывка теплообменника, изоляция трубопроводов и наружных поверхностей.
Установка пластинчатых теплообменников
|
6
|
Паровые системы
|
Температура и давление пара, наличие и состояние конденсатоотводчиков, состояние изоляции, утечки, наличие воздуха и неконденсируемых газов, пролетный пар, возврат конденсата
|
Теплоизоляция и устранение утечек. Установка конденсатоотводчиков, исключение острого пара, сбор и возврат конденсата, утилизация тепла конденсата, замена пара на воду.
|
7
|
Сжатый воздух
|
Характеристики электропривода, загрузка компрессоров, системы регулирования давления, соответствие диаметров воздухопроводов расходу воздуха, наличие конденсата, утечки, давление у потребителя.
Система охлаждения: расход и температуры охлаждающей воды на входе и выходе, состояние градирен, объем подпитки, утечки.
|
Устранение утечек, осушение воздуха, оптимизация системы распределения воздуха
Установка систем регулирования давления, секционирование компрессоров, межступенчатое охлаждение, ограничение расхода охлаждающей воды.
Применение тепловых насосов.
Модернизация электропривода.
Применение экономичных компрессоров
|
8
|
Отопление, вентиляция и кондиционирование
|
Расход теплоносителя, характеристики электропривода насосов и вентиляторов прямая и обратная температуры, системы регулирования, теплообменники, температура и влажность воздуха в помещениях и снаружи, инфильтрация, кратность воздухообмена, рециркуляция
|
Теплоизоляция трубопроводов, теплообменников и арматуры, устранение утечек.
Внедрение центральных и индивидуальных регуляторов, рекуперация вентиляционного тепла. Системы газового отопления, радиационное отопление.
|
9
|
Освещение
|
Соответствие уровня освещенности категории помещения и рабочему месту, состояние окон, и осветительных приборов,
|
Использование естественного и местного освещения, замена ламп накаливания на экономичные типы ламп, системы регулирования, детекторы присутствия, таймеры, секционирование осветительных сетей.
|
10
|
Водоснабжение
|
Утечки и непроизводительные потери, соответствие качества воды технологическим требованиям,
Характеристики электропривода насосов
|
Устранение утечек, применение экономичной арматуры.
Замена на более дешевую воду (техническую, артезианскую, оборотную)
Применение сухих градирен.
Модернизация электропривода насосов
|
11
|
Холодильные установки
|
Характеристики электропривода компрессоров, вентиляторов и насосов, системы регулирования температуры у потребителя, соблюдение параметров холодильного цикла (настройка дросселей), уровень жидкости в конденсаторе и испарителе, наличие воздуха в холодильном контуре, обмерзание холодных поверхностей, состояние теплоизоляции трубопроводов и камер, расход охлаждающей воды и температуры на входе и выходе, состояние градирен и трубопроводов оборотного цикла, величина подпитки.
|
Устранение воздуха из хладагента и заполнение системы до нужного уровня, Очистка холодных поверхностей.
Установка систем регулирования температуры.
Теплоизоляция трубопроводов и камер, установка пластиковых штор,
Снижение расхода охлаждающей воды и величины подпитки.
Модернизация электропривода компрессоров
Установка тепловых насосов.
|
12
|
Здания
|
Качество изоляции ограждающих конструкций, остекление, уплотнение дверных и оконных проемов.
Комплексно исследуются системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и водоснабжения
|
Дополнительная изоляция стен и перекрытий, тройное и вакуумное остекление.
Модернизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования, освещения и водоснабжения.
Установка интегрированных систем управления оборудованием зданий.
|
Энергосбережение – ГБОУ школа №580
Энергосбережение
План мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ГБОУ школе № 580 Приморского района Санкт-Петербурга
Исторический опыт пропаганды энергосбережения
Мировой опыт свидетельствует об эффективности мероприятий по пропаганде и популяризации энергосбережения. По данным международного энергетического агентства (МЭА) с кризисом дефицита электрической мощности сталкивались США, Канада, Япония, Новая Зеландия. В качестве выхода из такой ситуации предлагается «Срочная экономия электричества» или «оперативное энергосбережение». Согласно исследованиям МЭА «экономия электроэнергии не столь элегантная мера по борьбе с энергокризисом, как создание новых генерирующих мощностей, но, возможно, – единственная альтернатива гораздо более серьезным экономическим кризисам и перебоям». Применение этих «неэлегантных мер» помогло Швеции снизить потребление на 4% за три дня, а Калифорнии – на 14% за пару месяцев. Массовая информационная кампания по энергосбережению принесла определенные плоды в Токио, Калифорнии, Бразилии и Новой Зеландии.
В России в советский период тема рационального и бережного отношения к энергоресурсам существовала лишь на уровне государственной социальной рекламы (пропаганды).
Впервые острая необходимость экономить энергию, в особенности электрическую, назрела во время Великой Отечественной войны – ресурсы требовались в первую очередь для оборонных предприятий, ведь от их работы зависела, без преувеличения, судьба всей страны. Беречь ресурсы, кстати, призывали во всех странах, воевавших с нацистской Германией: в той же Великобритании популярностью пользовались плакаты, призывающие экономить газ или обвинявшие тех, кто ездит в одиночку и расходует дефицитный бензин, в том, что они «ездят с Гитлером». В советской пропаганде, главным девизом которой стала фраза «Всё для фронта, всё для победы», тема энергосбережения возникла лишь в 1945 году. Тогда, уже под конец войны, возник лозунг: «Экономя киловатты, ты даёшь на фронт гранаты».
К вопросам энергетической эффективности вернулись в пятидесятые, причём речь в первую очередь шла о промышленности, на которую, в отличие от ЖКХ, традиционно приходится львиная доля потребляемой электроэнергии. Например, в 1954 году, когда темпы ввода жилья увеличились более чем в два раза, появился плакат, призывающий экономить электроэнергию и разъясняющий, что 1% экономии на заводе равен потреблению двух тысяч квартир.
4 ноября 1959 года ЦК КПСС опубликовал письмо «О рациональном использовании электрической энергии». 28 ноября 1964 года выходит Постановление Совета Министров СССР «Об экономном расходовании в народном хозяйстве электрической и тепловой энергии и топлива». В основном для пропаганды энергосбережения применялись агитационные плакаты.
В 70-х годах агитационная кампания по энергосбережению практически прекратилась.
В 80-х годах под лозунгом «Экономика должна быть экономной» беречь энергию стали призывать уже не предприятия, а население. От традиционных агитационных плакатов пропагандисты перешли к новым формам агитации. В 1982 году творческое объединение «Экран» выпустило мультфильм под названием-призывом «Берегите воду!». Образ использовали простой и запоминающийся: подтекающие краны и водоразборную колонку, через которые по капле вытекало целое море.
В конце 80-х и начале 90-х активно использовали социальную рекламу. При этом часто использовались персонажи известных мультфильмов, например, персонажи мультсериала «Ну, погоди!». После каждого короткого сюжета, в котором присутствовали незадачливый Волк и примерный Заяц, следовала мораль, например: «Каждый напрасный вызов лифта – лишний расход электроэнергии!» Или: «Прежде чем купить лампочку, подумайте, нельзя ли обойтись меньшей мощностью. Это сэкономит вам деньги, а государству – электроэнергию». Не обошлось и без знаменитого лозунга: «Экономьте электроэнергию не на словах, а на деле. Уходя, гасите свет».
Когда СССР распался, Россия, как и многие другие страны СНГ, оказалась перед серьезной проблемой отсутствия реально работающих моделей энергосбережения. На сегодняшний день актуальна проблема снижения энергопотребления зданий, что также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На обогрев зданий государствами тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в результате выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к развитию «парникового эффекта». Энергосберегающие технологии позволяют решить сразу несколько задач:
Экономия энергоресурсов
Уменьшение загрязнения окружающей среды
Увеличение рентабельности предприятий
Энергосбережение в России
В настоящее время России в вопросе применения энергосберегающих технологий есть куда развиваться. По мнению специалистов, Россия имеет огромный потенциал, более 40% от всего уровня потребления энергии, повышения энергоэффективности. Российские здания обладают очень низкой энергоэффективностью, потери энергии огромные. По данным Госстроя, в России расход теплоэнергии (отопление, горячая вода) составляет 74 кг условного топлива на кв. м. в год, что в несколько раз выше, чем в Европе. В 2009 году Государственной Думой был принят федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», согласно которому все здания, вводимые в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации, должны соответствовать требованиям по энергоэффективности и иметь приборы учета энергоресурсов. В законе определен комплекс мер по реализации возможности экономии за счет энергоэффективных товаров и услуг. Вводится запрет на производство и продажу ламп накаливания в 100 Вт и более, с 2013 года — ламп в 75 Вт, с 2014 года — ламп в 25 Вт. Должны проводиться энергообследования специальными организациями, с целью составления мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. Закон предусматривает долгосрочные методы тарифного регулирования, при котором у компаний коммунального комплекса возникает стимул сокращать затраты на энергоресурсы, повышать энергоэффективность в их использовании. Полученная экономия сохраняется у компании и может быть потрачена на любые цели. Также, помимо вышеназванного закона, правительство РФ утвердило программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 г.». По программе предусматривается экономия газа в объеме 330 млрд куб. м, электроэнергии — 630млрд КВт•ч, теплоэнергии — 1550 млн Гкал, нефтепродуктов — 17 млн тонн. Как видно, правительство страны предпринимает шаги по внедрению энергосберегающих технологий. Дело, как говорится, за малым, чтобы на местах была осуществлена реализация и контроль над реализацией этих программ должным образом.
Мероприятия по энергосбережению
Электроэнергия составляет существенную часть затрат среднестатистического россиян на оплату услуг ЖКХ. При этом не все знают, что сократить эти расходы не так уж сложно. Простые, но эффективные способы экономить электричество:
- Используйте энергосберегающие осветительные приборы
Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие. В последнее время, помимо более распространенных люминесцентных с пониженным содержанием ртути, на рынке появляются новые, светодиодные. - Выходя из комнаты, гасите свет.
- Периодически очищайте электрический чайник от накипи. Твердые слои солей на внутренних стенках устройства создают большое термическое сопротивление, которое в разы снижает эффективность работы нагревательного элемента, и, соответственно, увеличивает его энергопотребление.
- Не ставьте холодильник рядом с источником тепла. Расход электроэнергии может вырасти в несколько раз.
- Протирайте лампочки от пыли. Мало кто всерьез воспринимает эту рекомендации, поскольку гораздо проще поменять потускневший источник света на более мощный. И напрасно – так нужно иметь в виду, что пыль может «поглощать» до 28% света от лампы. Кроме того, не стоит забывать и о чистке плафонов люстр и светильников.
«Простенький» косметический ремонт также поспособствует экономии электроэнергии. Несложные манипуляции, такие, как оклейка светлых обоев и покраска потолков в светлые тона позволят вашему помещению отражать до 80% солнечных лучей. Чем темнее материал, тем меньше он отражает свет, а значит, для освещения комнат с темным интерьером потребуется больше электричества. - Используйте двухтарифные счетчики электроэнергии. Те, кто работает ночью или просто предпочитает спать днем, установив двухтарифный счетчик, смогут сэкономить средства на оплате за электроэнергию.
- Утеплите окна. Во-первых, заделайте все щели, а в идеале – замените устаревшие стеклопакеты на более качествен пластиковые, желательно с энергосберегающими стеклами. Известно, что через окна может теряться 50% тепла. Также зимой лучше повесить на окна теплые плотные ночные занавески, а также утеплить входные двери и балкон (лоджию), стоит подумать и об утеплении полов в помещении.
- Приобретайте бытовую технику с энергопотреблением класса «А» и выше. Эффективность использования энергии обозначается классами — от A до G. Класс A имеет самое низкое энергопотребление, класс G наименее энергоэффективен. Большинство современных бытовых товаров имеют маркировку на упаковке, начиная с лампочки и заканчивая крупнобытовой техникой. Даже автомобили должны иметь этикетку энергоэффективности. Это очень распространено у производителей в странах Европейского Союза. Более экономичная техника обычно маркируется этикеткой зеленого цвета. Энергосберегающие приборы потребляют гораздо меньше энергии, чем другая аппаратура. Причем разница иногда может составлять
до 50%. Кроме того, на сегодня существует техника класса А + и А ++. Соответственно, энергосберегающие способности еще выше. - Применяйте «умные» технологии и возобновляемые источники энергии. В современной строительной индустрии существует понятие «умный» дом, которое подразумевает систему, обеспечивающую, в первую очередь, ресурсосбережение и безопасность при помощи высокотехнологичных устройств и автоматизации. Конечно же, закладывать «умные» особенности вашего дома рекомендуется еще на стадии проектирования. Однако некоторыми элементами можно оснастить уже жилые помещения.
Энергосберегающее оборудование в умном доме:
- Стеклопакеты – специальное покрытие на стекле пропускает видимый свет и удерживает тепло;
- Радиаторы – новейшие биметаллические радиаторы эффективно заменяют чугунные батареи, они прочны и герметичны, а благодаря свойствам алюминия нагревают воздух в 5 раз быстрее.
- Смена ламп накаливания на люминесцентные и светодиодные приборы экономит около 5 тысяч долларов в год для школы. Люминесцентные лампы обеспечивают мягкий свет, обладают длительным сроком эксплуатации и потребляют на 85% меньше энергии. Но их огромным недостатком является проблема утилизации ( содержат ртуть ). Поэтому более перспективно светодиодное освещение.
- Можно дистанционно управлять отоплением, кондиционированием и освещением с помощью специальных приложений на вашем смартфоне. Таким образом следить за расходованием электроэнергии проще, и вы сможете значительно сэкономить, оптимизируя свое энергопотребление.
3. Организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии на предприятиях общественного питания. Определение затрат электроэнергии предприятия общественного питания
Похожие главы из других работ:
Автоматы для жарки и выпечки
Значение автоматов для жарки и выпечки на предприятиях общественного питания
Автомат (от греческого automatos — самодействующий) — самостоятельно действующее устройство (или совокупность устройств), выполняющее по заданной программе без непосредственного участия человека процессы получения, преобразования. ..
Газоснабжение района города Липецка
3.3 Определение годового расхода теплоты при потреблении газа на предприятиях общественного питания
Расход теплоты на предприятиях общественного питания учитывает расход газа на приготовление пищи в столовых, кафе и ресторанах.
Считается, что на приготовление завтраков и ужинов расходуется одно и то же количество теплоты…
Исследование факторов, влияющих на качество холоднокатаного листа для автомобильной промышленности в условиях ЛПЦ-5
2. Способы производства и технические решения, применяемые на предприятиях-конкурентах
…
Машина для нарезки продуктов на ломти
1. Значение машин для нарезки продуктов на ломти для предприятий общественного питания
Внешний вид блюда — один из основных факторов при приготовлении и продаже его в заведениях общественного питания…
Метрология, стандартизация и сертификация
Услуги предприятий общественного питания.
Их классификация. Основные направления развития общественного питания, отраженные в «Концепции развития потребительской кооперации на период до 2010 года
Предприятия общественного питания в зависимости от характера их деятельности подразделяются на:
— предприятия, организующие производство продукции общественного питания (заготовочные фабрики…
Модернизация котла пищевого газового секционно-модульного КПГСМ-60
4. Мероприятия по охране труда и технике безопасности при обслуживании оборудования предприятий общественного питания
Технологические схемы производства блюд на предприятиях общественного питания включают все этапы подготовки сырья, характерные для данного производства. Многие процессы механизированы и автоматизированы…
Определение затрат электроэнергии предприятия общественного питания
1. Основные положения по нормированию потребления топливно-энергетических ресурсов на предприятиях общественного питания
Нормы потребления энергетических ресурсов являются основными нормативными показателями, используемыми при планировании их потребления.
Нормы потребления топлива…
Организация работы производства ресторана первого класса с итальянской кухней на 60 мест. Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе
1. Характеристика исследуемого предприятия общественного питания
Проектируемый ресторан “Алмаз” на 60 посадочных мест является общедоступным предприятием общественного питания.
Планируемое местоположение г. Санкт-Петербург, Большая Морская улица, 20…
Организация работы производства ресторана первого класса с итальянской кухней на 60 мест. Организация выпуска готовой кулинарной продукции в горячем цехе
2. Управление предприятием общественного питания
Чтобы обеспечить, рациональное осуществление технологического процесса необходима хорошо продуманная система управления. Руководит предприятием — директор. Директор несет полную ответственность за все аспекты деятельности предприятия…
Основы стандартизации, метрологии, сертификации
2.
Система добровольной сертификации, услуг общественного питания
…
Основы стандартизации, метрологии, сертификации
2.2 Конкретные предприятия общественного питания в г. Москва
ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения»Предприятие общественного питания — это предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных изделий…
План машиностроительного производства
8.6 Помещение общественного питания:
Поскольку по нормативным данным одно посадочное место рассчитано на 4 человека, то получим общее количество посадочных мест:
;
Норма площади на одно посадочное место 1 , тогда общая площадь…
Проект кафе на 40 мест с пиццерией на 20 мест
3 Компоновка предприятия общественного питания
Таблица 15 — Сводная таблица площадей
Наименование
Кафе
Пиццерия / 20
Итого
Рв / 40
Р /50
Sв
So
Для посетителей:
Вестибюль
20
20
20
Зал с обслуживанием. ..
Проектирование привода главного движения станка 2А620Ф2-1-2 со ступенчатым изменением частоты вращения шпинделя
6. Мероприятия по экономии материальных и энергетических ресурсов
Самое серьезное внимание при разработке новых моделей станков и новых узлов станка должно уделяться вопросу максимальной экономии металлов…
Разработка плана работы участка подземного рудника
3.1 Организационно-технические мероприятия по улучшению ТЭП работы участка
В настоящее время ширина вентиляционного штрека лавы 18-2 принята 4,5м,длина лавы составляет 150,0м. Изменение ширины вентиляционного штрека до 3,5 метров и увеличение длины лавы до 151,0…
Энергосбережение для организаций
Установка систем учёта
Целью создания автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта является обеспечение дистанционного учёта энергии любой энергосистемы, оперативный расчёт балансов, предоставление информации для коммерческих операций, определение технологических расходов и потерь, оперативное управление режимами энергопотребления.
Внедрение автоматизированных систем учёта энергоресурсов — это возможность получения точных данных по энергопотреблению, наличие полной, документированной, дифференцированной по структурным подразделениям информации об энергопотреблении, расширение поддержки программ энергосбережения за счёт персонализации ответственности за энергопотребление, и механизм оперативного и объективного контроля реализации программ энергосбережения.
Для средних и мелкомоторных потребителей, целесообразно устанавливать многофункциональные приборы учёта с выводом информации на компьютер энергетика или руководителя. В качестве линий связи могут использоваться: локальная сеть предприятия, выделенная линия связи, GSM/GPRS связь, телефонная сеть общего пользования, радиомодемы. Для предприятий, имеющих несколько источников снабжения, выгоднее устанавливать аппаратно-программный комплекс, в котором происходит автоматический сбор данных со счётчиков и обработка информации.
Внедрение системы коммерческого учёта позволяет снизить затраты за счет:
- точности расчетов с энергоснабжающими организациями и субабонентами;
- возможности определения оптимального на данный период времени тарифа;
- повышения оперативности обнаружения и устранения отклонений от установленных режимов потребления;
- оптимизации графиков потребления.
Для наиболее эффективного построения системы учёта потребления на Вашем предприятии, Вы можете обратиться за консультацией в Энерготехнический центр ОАО «Алтайэнергосбыт». Квалифицированные специалисты помогут Вам определить наиболее эффективные для Вашей организации системы учёта электрической и тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения.
Энерготехнический центр АО «Алтайэнергосбыт» расположен по адресу:
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122
Тел. : +7 (3852) 55-51-17, факс: +7 (3852) 22-39-34
План организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии
Для обеспечения рационального и экономичного использования топлива, теплоты, сжатого воздуха, электроэнергии на предприятиях ежегодно разрабатываются планы организационно-технических мероприятий по их экономии. В этих планах предусматриваются конкретные мероприятия по снижению расходов топлива и энергии за счет совершенствования технологических процессов, внедрения новой техники, повышения производительности действующего оборудования, автоматизации производства. Улучшение нормирования в сочетании с проведением мероприятий по экономии топлива и энергии дает возможность промышленным предприятиям непрерывно совершенствовать свое энергетическое хозяйство. [c.193]
Потери электроэнергии, устранение которых технически возможно и не требует капиталовложений, должны быть немедленно устранены или это должно быть предусмотрено в ближайшее время (мероприятия по ликвидации потерь должны быть включены в дополнительный план организационно-технических мероприятий по экономии энергии текущего года). [c.15]
Потери электроэнергии, устранение которых экономически оправдано, но требует капиталовложений из централизованных фондов, подлежат устранению в последующие годы. Мероприятия по их ликвидации должны включаться в план организационно-технических мероприятий по экономии энергии или в план внедрения новой техники предприятия на следующий год. При необходимости крупных капиталовложений выполнение этих мероприятий должно быть предусмотрено в перспективных планах предприятия. [c.15]
Составление, разработка и осуществление планов организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии имеют большое организующее значение, являются необходимыми формами планомерного и эффективного использования непроизводительных затрат и резервов экономии на каждом производстве. [c.95]
План организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии на 198 г. по предприятию [c.98]
План повышения эффективности производства определяет качественную сторону производственной деятельности предприятия и предусматривает комплекс организационных, технических, планово-экономических, социально-экономических и научно-исследовательских мероприятий. Он состоит из плана совершенствования и улучшения качества продукции плана внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства плана совершенствования систем управления, планирования и организации производства плана научной организации труда рабочих, ИТР и служащих плана мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива, электроэнергии плана модернизации и замены устаревшего оборудования плана капитального ремонта основных фондов плана научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ плана эффективности использования основных производственных фондов и оборотных средств. Этот план обосновывает каждый плановый показатель технико-экономическими расчетами и обеспечивает взаимную увязку развития производства и финансов предприятия. [c.175]
Подобный анализ должен быть проведен как по основному плану, так и по плану дополнительных мероприятий по экономпи энергии. Основной план мероприятий должен составляться в предшествующий обс.тедованию год. Эффективность этого плана, т. е. запланированная экономия электроэнергии, должна быть учтена при разработке норм расхода энергии. Нормы расхода энергии должны быть снижены на значение экономии энергии по плану организационно-технических мероприятий. Дополнительный план организационно-технических мероприятий разрабатывается и дополняется в течение текущего года. Его эффективность, т. е. запланированная экономия энергии, доллвыполнение заданий по снижению норм расхода энергии и соответствовать отчетным данным по экономии энергии. [c.13]
Директивами XXIII съезда КПСС установлены задания по экономии материальных ресурсов. Для выполнения этого задания необходимо ввести в практику ежегодную разработку и утверждение на всех предприятиях и стройках организационно-технических мероприятий по экономии материально-технических ресурсов, обеспечивающих выполнение устанавливаемых в планах развития народного хозяйства, заданий по снижению удельных норм расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии. [c.22]
Организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии
Для выяснения фактов снижения удельного расхода электроэнергии на 1 т добываемой нефти необходимо разобраться в организации энергетического хозяйства, в первую очередь обращая внимание на соответствие используемой мощности двигателей потребной, а также на состояние учета фактического потребления электроэнергии. Кроме того, изучают план организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии.
[c.412]
Организационные мероприятия по экономии электроэнергии включают разработку плана организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии на каждом участке, в цехе внедрение схем ограничения холостых ходов, сварочных трансформаторов и машин снижение потерь электроэнергии в сетях за счет повышения коэффициента мощности проведение массово-разъяснительной работы по рациональному использованию электроэнергии организацию общественных смотров рационального использования электроэнергии учет расхода электроэнергии и удельных норм расхода энергии на отдельные основные технологические операции соблюдение плана потребления электроэнергии, установление ежесуточного контроля за выполнением этого плана в целом по предприятию и по энергоемким цехам и участкам проведение соревнования по экономии электроэнергии, обеспечение его гласности, помесячное и ежеквартальное подведение его итогов по участкам и в целом по нефтебазе. [c.79]
Структура общего электропотребления предприятия позволяет правильно организовать учет расхода электроэнергии по отдельным направлениям ее использования производить анализ результатов использования электроэнергии давать оценку работе персонала цехов по экономному расходованию электроэнергии облегчает выявлять и учитывать возможные резервы экономии при разработке планов организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии. С учетом производственной структуры потребления электроэнергии должна быть организована система нормирования удельных расходов электроэнергии. [c.215]
Для обеспечения рационального и экономичного использования электроэнергии в производстве в соответствии с решением директивных органов на предприятиях ежегодно разрабатываются планы организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии. [c.252]
Г) составление организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии и повышению os ф электроустановок [c. 328]
Г. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ [c.371]
Комиссии содействия предприятий принимают также активное участие в проведении местных, областных, республиканских конкурсов и смотров по экономии энергии, организуемых научно-техническими обществами совместно с энергосбытами энергосистем, а также в составлении общезаводских и цеховых планов организационно-технических мероприятий по экономии электроэнергии. [c.372]
По элементу «Энергия со стороны» планируют всю энергию на производственные нужды, получаемую со стороны. Энергетические затраты определяют на основе удельных норм их расхода, производственной программы предприятия, а также плана организационно-технических мероприятий по экономии энергии. Отпуск электроэнергии на производственные нужды осуществляется по двухставочному тарифу. Основная ставка предусматривает годовую плату в рублях за 1 кВ-А заявленной потребителем мощности. Дополнительная ставка двухставочного тарифа предусматривает плату за потребляемую электроэнергию в киловатт-часах. Двухставочный тариф — определенный стимул для потребителей к максимальному использованию установленной мощности и выравниванию графика нагрузки. С другой стороны, это способствует организации рациональной работы предприятий электроснабжения. [c.210]
Составление отчетов о работе ГКС за квартал для представления в объединение по установленным формам (о работе ГТА, вынужденных остановках, о расходе масла, о коллективных счетах экономии газа на собственные нужды, электроэнергии, масла турбинного и т. п.) Разработка проекта организационно-технических мероприятий по ГКС на следующий год Составление отчетов о работе ГКС за год для объяснительной записки о работе ЛПУМГ и представление их в объединение 45 50 150 Ежемесячно, в первый вторник Сентябрь (две недели) 1 — 2-я недели в начале года [c.212]
Для обеспечения рационального и экономичного использования топлива, теплоты, сжатого воздуха, электроэнергии на предприятиях ежегодно разрабатываются планы организационно-технических мероприятий по их экономии. В этих планах предусматриваются конкретные мероприятия по снижению расходов топлива и энергии за счет совершенствования технологических процессов, внедрения новой техники, повышения производительности действующего оборудования, автоматизации производства. Улучшение нормирования в сочетании с проведением мероприятий по экономии топлива и энергии дает возможность промышленным предприятиям непрерывно совершенствовать свое энергетическое хозяйство. [c.193]
Нормы расхода ТЭР по объекту, в основном производстве которого одновременно используют механические и тепловые энергетические эффекты, получаемые за счет топлива и электроэнергии, рассчитывают в таком порядке полезные энергетические эффекты механического и теплового характера энергетические характеристики объекта, отражающие отдельно доли механических энергетических эффектов, получаемых при использовании топлива и электроэнергии, доли полезных тепловых эффектов, получаемых при использовании топлива и электроэнергии, удельные расходы каждого вида энергоресурса на получение каждого вида полезного энергетического эффекта и коэффициенты качества преобразования энергии (по фактическим замерам расхода энергоресурсов — при анализе производственной деятельности по энергетическим характеристикам установок и намечаемым режимам их работы при текущем и перспективном планировании) нормы расхода ТЭР по удельным расходам и энергетическим характеристикам объекта нормы расхода ТЭР на вспомогательные нужды экономия ТЭР от внедрения организационно-технических мероприятий энергетические характеристики (w и /) такого объекта определяют по выражениям [c. 150]
План повышения эффективности производства определяет качественную сторону производственной деятельности предприятия и предусматривает комплекс организационных, технических, планово-экономических, социально-экономических и научно-исследовательских мероприятий. Он состоит из плана совершенствования и улучшения качества продукции плана внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства плана совершенствования систем управления, планирования и организации производства плана научной организации труда рабочих, ИТР и служащих плана мероприятий по экономии сырья, материалов, топлива, электроэнергии плана модернизации и замены устаревшего оборудования плана капитального ремонта основных фондов плана научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ плана эффективности использования основных производственных фондов и оборотных средств. Этот план обосновывает каждый плановый показатель технико-экономическими расчетами и обеспечивает взаимную увязку развития производства и финансов предприятия. [c.175]
Для обеспечения успешной работы по экономии энергии на предприятиях разрабатываются рабочие и перспективные планы организационно-технических мероприятий (ОТМ) по экономии электроэнергии — первые на 1 год и вторые — на 2—3 года. [c.372]
При разработке планов организационно-технических мероприятий необходимо использовать имеющиеся технические материалы, информацию, публикуемую в периодической печати по обмену опытом работы по экономии электроэнергии на промышленных предприятиях, в частности в журнале Промышленная энергетика и в других журналах, сборники предложений, премированных на всесоюзных конкурсах на лучшее предложение по экономии электроэнергии, теплоэнергии и др. [c.372]
Директивами XXIII съезда КПСС установлены аадания по экономии материальных ресурсов. Для выполнения этого задания необходимо ввести в практику ежегодную разработку и утверждение на всех предприятиях и стройках организационно-технических мероприятий по экономии материально-технических ресурсов, обеспечивающих выполнение устанавливаемых в планах развития народного хозяйства, заданий по снижению удельных норм расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии. [c.22]
Для еще более широкого привлечения работников промышленных предприятий к работе по дальнейшей рационализации потребления металла, сырья, топлива и электроэнергии проведен Всекуз-басский смотр резервов экономии для выявления и использования имеющихся резервов экономии, проверки выполнения организационно-технических мероприятий и обеспечения за счет использования резервов выпуска сверхплановой продукции. [c.279]
На предприятиях и стройках Кузбасса широко развернулось движение за экономное использование энергетических ресурсов. Организованы общественные смотры и конкурсы на лучшее предложение по экономии энергии. В результате внедрения предложений, полученных в процессе проведения смотров, получена экономия электрической энергии 15 млн. кет ч, тепловой энергии 200 тыс. Гкал и топлива более 100 тыс. т. Большую пользу приносят школы-семинары по экономии энергоресурсов. На предприятиях шести трестов комбината Кузбассуголь сэкономлено 90 млн. кет ч электроэнергии и 400 тыс. Гкал теплоэнергии в год за счет проведения мероприятий организационно-технического характера, разработанных участниками школ-семинаров и практически внедренных на предприятиях комбината. Хорошие результаты приносят массовые проверки работы по экономии энергии. На ряде предприятий успешно работают группы по контролю за рациональным расходованием энергии. Только в Новокузнецке организовано пять районных штабов и один городской по массовой проверке потребления энергии. Работа проводилась на 358 предприятиях различных отраслей промышленности. В местных комиссиях участвовало более 2 000 чел. Проведено 270 рейдов и обследований отрядами Комсомольского прожектора . В ходе проверок от работников предприятий поступило 744 предложения, направленных на мобилизацию внутренних резервов. По предварительной оценке, за счет внедрения этих предложений обеспечивается годовая экономия электрической энергии 57 млн. кет-ч, теплоэнергии 35000 Гкал, топлива 14 тыс. т в условном исчислении. [c.279]
Топ 38 стартапов, разрабатывающих технологии для энергоэффективного предприятия
Последнее обновление: 19 ноября 2021 |
1
Страна: США | Финансирование: 825,7 млн долларов
Bloom Energy предлагает системы производства электроэнергии на месте, которые могут использовать широкий спектр ресурсов для производства электроэнергии.
2
Страна: США | Финансирование: $321.1M
Stem сочетает искусственный интеллект с накопителем энергии, чтобы помочь организациям автоматизировать экономию энергии и защититься от изменения тарифов.
3
Страна: Израиль
SolarEdge Technologies, мировой лидер на рынке оптимизаторов мощности постоянного тока. SolarEdge разработала инверторное решение, оптимизированное для постоянного тока, которое изменило способ сбора и управления энергией в фотоэлектрических (PV) системах. Интеллектуальное инверторное решение SolarEdge максимизирует выработку электроэнергии, снижая стоимость энергии, вырабатываемой фотоэлектрической системой, для повышения рентабельности инвестиций.
4
Страна: США | Финансирование: 132 млн. долларов
Ice Energy разрабатывает Ice Bear – аккумулирование тепловой энергии для кондиционирования воздуха, что снижает счета за электроэнергию для предприятий и домовладельцев и сокращает выбросы CO2.
5
Страна: США | Финансирование: 114,2 млн долларов США
Persefoni создает платформу искусственного интеллекта на основе SaaS, позволяющую организациям планировать, отслеживать, анализировать, сокращать и сообщать о своем углеродном следе.
6
Страна: США
Компания Solatube разработала систему, которая произвела революцию в способах подачи дневного света в здание.Этот продукт, известный как трубчатое устройство дневного освещения (TDD), представлял собой компактную и герметичную альтернативу традиционным световым люкам.
7
Страна: Ирландия | Финансирование: 85 млн евро
Urban Volt — компания, занимающаяся энергосберегающим светодиодным освещением. Они дооснащают коммерческие помещения светодиодным освещением без предоплаты. Их уникальная бизнес-модель Light as a Service позволяет нашим клиентам экономить денежные средства и энергию с момента установки.
8
Страна: США | Финансирование: 77 миллионов долларов
Budderfly — компания по управлению энергопотреблением с устройствами, которые измеряют и сообщают обо всех элементах использования энергии.
9
Страна: США | Финансирование: 63,4 млн долларов
LevelTen — это самый безопасный и экономичный способ для клиентов C&I приобретать возобновляемую энергию.
10
Страна: США | Финансирование: 32,5 млн долларов США
TemperPack производит теплоизоляционные пакеты — ClimaCell, который является идеальным изолятором как для скоропортящихся продуктов, так и для индустрии холодовой цепи.
11
Страна: США | Финансирование: $21.6M
Verdigris Technologies — это платформа на основе SaaS, которая разрабатывает искусственный интеллект для оптимизации энергопотребления.
12
Страна: Португалия | Финансирование: 12 млн евро
GoWithFlow — это надежное решение для управления мобильностью, которое управляет и оптимизирует весь жизненный цикл мобильности и энергии.
13
Страна: Франция | Финансирование: 12 млн евро
Уникальный искусственный интеллект METRON, поддерживаемый машинным обучением и онтологиями, полностью контекстно-зависим и обеспечивает непревзойденное понимание энергопотребления. METRON-EVA, «Виртуальный помощник по энергетике», сотрудничает с экспертами по стратегиям энергетического анализа.
14
Страна: США | Финансирование: 10 млн долларов США
Технология Worlds объединяет глубокое обучение и Интернет вещей внутри 4D-среды, чтобы дать организациям возможность наблюдать за физическим пространством своей организации, а затем анализировать и учиться на основе своего физического окружения
15
Страна: Франция
Energy Pool разрабатывает инструмент, который позволяет компаниям отслеживать и управлять различными энергетическими активами, чтобы они могли легко приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям энергосистемы по мере того, как умные города берут верх.
16
Страна: Нигерия | Финансирование: 9 млн долларов США
Arnergy — это распределенная коммунальная служба, использующая Интернет вещей (IOT) для обеспечения надежной солнечной энергией предприятий на развивающихся рынках
17
Страна: США | Финансирование: 5,7 млн. долларов США
ClearTrace разрабатывает платформу, которая помогает компаниям отслеживать и проверять свое энергопотребление
18
Страна: Франция
Evolution Energie предоставляет решения для управления энергопотреблением крупным компаниям и предприятиям коммунального хозяйства.
19
Страна: США
Griddy — оптовый поставщик электроэнергии, который подключает вас напрямую к сети. Griddy дает домовладельцам и предприятиям прямой доступ к взлетам и падениям оптовых цен.
20
Страна: Канада
Kontrol Объединяет интеллектуальные энергетические устройства, энергетическое программное обеспечение и энергетические модификации, чтобы помочь организациям получить выгоду от экономии затрат на энергию при минимизации выбросов парниковых газов.
21
Страна: Испания | Финансирование: €3.1M
DEXMA — это платформа на основе SaaS, предоставляющая программное обеспечение для управления энергопотреблением в корпоративном, государственном и промышленном секторах.
22
Страна: Германия | Финансирование: 3,5 млн евро
Ecoligo — это компания, предоставляющая солнечную энергию по низкой цене предприятиям на развивающихся рынках.
23
Страна: США
Correlate — виртуальный менеджер энергии для предприятий. Платформа создает, развертывает и управляет недорогими специальными стратегическими энергетическими программами, которые снижают риски и увеличивают энергосбережение.
24
Страна: Испания | Финансирование: 1,9 млн евро
Onyx Solar — ведущий мировой производитель прозрачного фотоэлектрического (PV) стекла для зданий. Фотоэлектрическое стекло используется как строительный материал, а также как устройство для выработки энергии, улавливающее солнечный свет и преобразующее его в электричество.
25
Страна: Швейцария
Smart Energy Link (SEL) является разработчиком программного обеспечения и поставщиком услуг для внутренних источников питания в жилых и коммерческих зданиях и кварталах. SEL снижает затраты на электроэнергию, упрощает учет платы за услуги и снижает инвестиции в электроснабжение населения.
26
Страна: Австралия
Planet Ark Power — ведущая австралийская компания по разработке возобновляемых источников энергии, специализирующаяся на предоставлении решений в области экологически чистой энергии, которые помогают предприятиям и организациям перейти к устойчивому будущему. Мы сочетаем инженерный опыт с прочными отношениями с клиентами, предоставляя доступ к наиболее технологически продвинутым решениям в области экологически чистой энергии и специализированной послепродажной поддержке, осуществляемой в партнерстве с Service Stream, партнером по установке, включенным в список ASX.
27
Страна: Китай | Финансирование: 438 000 долларов США
Seeder — это платформа для финансирования строительства коммерческих и промышленных зданий в Китае.
28
Страна: Индия
MinionLabs помогает пользователям сократить расходы на электроэнергию и повысить производительность, предоставляя информацию о потреблении электроэнергии на уровне устройства в режиме реального времени с помощью интеллектуального энергетического устройства, поставляемого через платформу SaaS.
29
Страна: Испания | Финансирование: €176.3K
Bamboo Energy разрабатывает платформу для розничных продавцов и агрегаторов, позволяющую легко управлять распределенными гибкими ресурсами и торговать ими. Платформа прогнозирует потребление, гибкость и рыночные условия для оптимального управления портфелем.
30
Страна: США
qlair — это ведущая платформа для проактивного управления чистым воздухом в коммерческих зданиях с использованием технологии на основе искусственного интеллекта (ИИ).
31
Страна: Австралия
Компания Ecologic использует аналитику больших данных и интеллектуальное программное обеспечение для автоматизации аудитов энергоэффективности и оценки энергопотребления зданий.Программное обеспечение предназначено для коммерческих и жилых зданий. Программное обеспечение может использоваться разработчиками солнечных фотоэлектрических систем для точного расчета фотоэлектрической системы для здания. ветряные электростанции через блокчейн.
33
Страна: Мексика
S2G Energy создает индивидуальные энергетические решения для организаций с помощью своей платформы Energy Management as a Service (EMaaS).
34
Страна: Индия
Компания Carbon Masters разработала бутилированный био-СПГ (сжатый природный газ) торговой марки Carbonlites. Он производится путем преобразования пищевых и сельскохозяйственных отходов в чистую возобновляемую энергию, которая может заменить сжиженный нефтяной газ для коммерческого приготовления пищи в ресторанах и отелях. . Создает положительный экологический эффект.Компания собирает, проверяет и обогащает данные об устойчивом развитии из всех источников по всему миру и знакомит владельцев и арендаторов недвижимости с идеями, историями и проблемами.
36
Страна: Индия
Vydyuthi Energy Services помогает предприятиям и организациям в различных секторах определять факторы, способствующие повышению энергоэффективности, и позволяет им принимать эффективные планы действий.
37
Страна: Нидерланды | Финансирование: 9,2 млн евро
Sympower открывает потоки доходов, максимально увеличивая ценность гибкости на энергетических рынках и в различных отраслях.
38
Страна: Франция
IDYEE позволяет компаниям сократить свой углеродный след, связывая их с экспертами в области энергетики, которые предлагают решения по энергоэффективности, брокерские услуги, сертификацию, а также сертифицированные местные решения по закупке возобновляемой энергии при коротких замыканиях. с помощью энергоэффективной консенсусной технологии блокчейна RAFT
Лучшие способы, с помощью которых ваше предприятие может снизить затраты на электроэнергию и потребление энергии
Каждый день мы получаем множество запросов о том, как предприятия могут успешно сократить свое потребление энергии, не нарушая повседневную работу и производительность.Это не так уж удивительно, особенно если учесть тот факт, что энергия часто составляет большую часть ежемесячных расходов бизнеса. Следовательно, руководители жаждут получить ответы на вопросы о том, как снизить свои средние расходы на коммунальные услуги и сократить выбросы углекислого газа таким образом, чтобы компания могла работать как никогда гладко и эффективно. Но возможно ли это? Ответ — да — если вы умны в этом. В этом посте будет рассказано о нескольких методах поддержания производительности труда с минимальным потреблением электроэнергии.
1. Ограничьте освещение
Да, ваши сотрудники должны видеть, чтобы работать, но это не значит, что каждый свет в вашей организации должен быть включен постоянно. На самом деле, сокращение количества используемого освещения — это самый простой и эффективный способ снизить счета за электроэнергию. Рассмотрите области ваших офисов и/или складов, которые не требуют постоянного освещения. Рассмотрите возможность отключения света в этих местах, за исключением случаев, когда это необходимо, или установите датчики движения.Со временем эти небольшие изменения будут иметь огромное значение. Кроме того, вы можете сэкономить еще больше денег, открыв жалюзи на окнах и воспользовавшись бесплатным естественным солнечным светом в светлое время суток.
2. Интеллектуальный нагрев и охлаждение
Затраты на отопление, охлаждение и вентиляцию являются еще одним крупным расходом для предприятий. Хотя вы не хотите, чтобы ваша команда работала в неудобной обстановке, есть способы разумно сократить потребление энергии в этих областях.Имейте в виду, что в здании всегда есть определенные области, которые просто не требуют такого сильного обогрева или охлаждения, как другие. Просто закрыв вентиляционные отверстия или переключившись на систему зонирования, вы сможете контролировать, на что расходуется энергия, тем самым сократив свои ежемесячные счета.
3. Убить энергетических вампиров
То, что электронное устройство выключено, не означает, что оно больше не потребляет энергию. Эти «энергетические вампиры» будут продолжать потреблять вашу драгоценную энергию, пока они подключены к розетке. Сюда входят зарядные устройства для телефонов/планшетов, компьютеры, производственные машины и многое другое. Рассмотрите возможность подключения устройств к удлинителю, чтобы вы могли просто отключить питание от основного удлинителя в конце дня и не дать этим высосам энергии сеять хаос в нерабочее время.
4. Думай наперед
Просмотр прогноза может помочь вашим системам HVAC работать более эффективно и результативно, что в долгосрочной перспективе сэкономит вам много денег.Канал погоды предсказал, что вас ждет очень жаркий полдень? Разумнее всего бороться с температурой в начале дня. Установите термостат ниже, чем обычно, в начале дня, повышая температуру только во второй половине дня. Процесс предварительного охлаждения предприятия позволит вам воспользоваться преимуществами часов и тарифов энергопотребления «в непиковые часы», при этом гарантируя, что ваше помещение будет оставаться прохладным и комфортным в течение всего дня. В случае, если вам нужно снова включить кондиционер в течение дня, включите и выключите систему вручную, так как это будет потреблять меньше энергии, чем держать термостат в «автоматическом режиме».
Хотя каждое предприятие отличается от других, вы обнаружите, что иногда самые простые меры помогают сократить потребление энергии и расходы. Хотя эти четыре совета помогут вам начать работу, есть много других способов снизить расходы. Свяжитесь с экспертами Nuenergen сегодня, чтобы узнать больше о том, как экономить энергию и деньги.
Средство мониторинга энергоэффективности всего предприятия
В ответ на проблемы, связанные с глобальным потеплением, изменением климата и выбросами парниковых газов, многие страны принимают нормативные меры, требующие от промышленности дальнейшего повышения энергоэффективности.
В ответ на проблемы, связанные с глобальным потеплением, изменением климата и выбросами парниковых газов, многие страны принимают нормативные меры, требующие от промышленности дальнейшего повышения энергоэффективности. Компания авторов имеет давнюю традицию эффективного повышения энергоэффективности и сокращения выбросов как для внутренней операционной эффективности, так и для поддержки внешних движущих сил в отрасли, таких как вызов API Compendium, а также для управления рисками изменения климата за счет сокращения выбросов. цели на 2025 год, которые, по прогнозам, будут соответствовать целям Парижского соглашения.Компания продолжает инвестировать в технологии с более низким уровнем выбросов, такие как улавливание углерода и современное биотопливо, которые необходимы обществу для достижения цели по нулевым выбросам к 2050 году. 1,2
За несколько десятилетий была проделана значительная работа с точки зрения управления энергопотреблением. Это позволило компании стать одной из самых энергоэффективных международных нефтеперерабатывающих компаний в мире и одной из самых энергоэффективных нефтеперерабатывающих компаний, работающих в США.S. Компания добилась 10-процентного повышения энергоэффективности своих глобальных операций по переработке и химическому производству благодаря усилиям, начатым в 2000 г. 3 , которые продемонстрировали надежный набор процессов для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов, включая программы, направленные на сокращение выбросов метана. выбросы, сжигание и вентиляция. Эти процессы включают, при необходимости, постановку индивидуальных целей на уровне предприятия, площадки и оборудования, а затем управление прогрессом в достижении этих целей.Этот строгий подход эффективен для повышения эффективности и сокращения выбросов парниковых газов при эксплуатации, стремясь при этом достичь лучших в отрасли показателей. 4
Однако в связи с появлением во всем мире нормативных актов по управлению рисками изменения климата становится все более важным разработать разумные способы выявления дополнительных возможностей повышения энергоэффективности на существующих объектах. Такие инициативы поддерживают стремление компании к 2030 году добиться лидирующих в отрасли показателей по выбросам парниковых газов на всех своих предприятиях. 1
Энергетические парки, такие как обогреватели и бойлеры, являются основными потребителями энергии для нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. Общая энергоэффективность объекта повышается за счет повышения энергоэффективности энергетических парков. Поэтому важно регулярно отслеживать работоспособность энергоемкого оборудования. Это помогает своевременно определять потребности в техническом обслуживании и повышать энергоэффективность.
Потребность в средствах мониторинга на уровне предприятия
Для такой организации, как компания авторов, деятельность по мониторингу производительности предприятия требует значительных ресурсов.Например, глобальный парк огневых нагревателей в компании авторов превышает 700. Добавление к парку другого оборудования, влияющего на энергопотребление, приведет к тысячам единиц оборудования, которые необходимо контролировать. Важно развернуть интеллектуальные и эффективные цифровые решения, чтобы минимизировать требования к ресурсам, не влияя на качество мониторинга. Фактически, цифровой мониторинг помог компании повысить общую производительность за счет замены закрытых систем мониторинга на уровне объектов открытыми, совместимыми системами.Это привело к более легкому обмену информацией между соответствующими заинтересованными сторонами. Такая трансформация делает инженеров более творческими в управлении парками и открывает множество неизвестных возможностей. Благодаря повышенной прозрачности такая трансформация облегчает процесс монетизации и определения приоритетов возможностей на корпоративном уровне.
Еще одним важным преимуществом такого подхода является то, что он помогает развернуть согласованный процесс, поскольку для всего семейства транспортных средств используются единые наборы инструментов проектирования.Это также приводит к созданию внутренней базы данных сравнительного анализа, которую можно использовать для монетизации и определения приоритетов возможностей в глобальном масштабе.
Кроме того, поскольку весь парк может быть на одной платформе, производительность отдельных парков можно легко свести к ключевым показателям эффективности (KPI) корпоративного уровня, которые можно отслеживать в течение периода. Наличие таких KPI помогает корпорации разработать стратегию энергоэффективности.
Показатели
Fleet, представленные на одной платформе визуализации, также действуют как «социальное доказательство» и психологически мотивируют людей соответствовать лучшему продемонстрированному поведению. Концепция социального доказательства широко обсуждается в психологии. Cialdini 5 ввел этот термин для обозначения феномена, когда люди копируют действия других, чтобы вести себя в данной ситуации. Классическим примером снижения энергопотребления в домашнем хозяйстве может быть обеспечение не только собственного потребления электроэнергии, но и электроэнергии, потребляемой соседями.
Предоставление общей платформы для обмена данными будет способствовать созданию здоровой конкурентной среды и мотивировать всех на повышение энергоэффективности.
Весь рабочий процесс развития автопарка можно разбить на восемь основных этапов, как показано на РИС. 1 . Весь рабочий процесс начинается с определения критически важного энергетического парка, за которым следует разработка технической функциональной спецификации, которая служит основой для всего процесса разработки инструмента. Это включает в себя определение ключевых показателей энергоэффективности, установление методологий расчета, постановку целей и расчеты энергетического разрыва.
РИС. 1. Элементы системы развития флота.
После того, как механика инструмента разработана, важно упорядочить миллионы точек данных, созданных инструментом, в визуальные элементы для облегчения интерпретации. Последний и самый важный шаг на пути к успеху — завоевать доверие деловых партнеров и внедрить инструмент в обычные рабочие процессы. Это настраивает инструмент для долгосрочного успеха.
Идентификация
Конфигурация тысяч единиц оборудования в инструменте флота требует больших ресурсов.Таким образом, для каждого семейства флотов важно определить критическое население флота на основе принципа Парето. 6 Часто рекомендуется назначать приоритет для каждой единицы оборудования, чтобы поддерживать правильный баланс между требуемыми первоначальными ресурсами и преимуществами, получаемыми от мониторинга. Этот подход (, рис. 2, ) позволяет организации сначала сосредоточиться на критически важном оборудовании, а затем, когда доступно больше ресурсов, на низкоприоритетном оборудовании.
РИС.2. Определение начальной численности флота.
Одним из упрощенных подходов к определению приоритета является сортировка парка в порядке убывания энергопотребления. Пороговое энергопотребление позволяет определить элементы с высоким приоритетом, которые необходимо настроить во время начального развертывания. Незначительные изменения в списке часто необходимы в зависимости от критичности оборудования с точки зрения технологического блока. Например, печи меньшего размера, такие как печь для подачи сырья на установку гидроочистки нафты, могут не пройти квалификацию на основе порогового значения; однако, в зависимости от его критичности в технологической единице или на объекте, владелец-оператор может захотеть включить его в начальное развертывание.
Определить ключевой показатель эффективности
Этот шаг включает в себя разработку технического подхода, определяющего ключевые показатели эффективности, универсально согласованные методологии оценки и постановку целей.
KPI
могут различаться в зависимости от семейства парка. Например, энергоэффективность может служить KPI для такого оборудования, как печи, котлы и газовые турбины. Могут быть разработаны различные KPI, такие как термодинамический КПД компрессоров или потенциальная мощность, которая может быть получена за счет сброса пара и т. д.
После определения ключевых показателей эффективности важно установить глобально согласованные методологии для их оценки и найти баланс между точностью и сложностью методов количественной оценки ключевых показателей эффективности. Методы, которые слишком сложны и более точны, обычно требуют значительных ресурсов, так как требуют многочисленных входных данных процесса и усложняют инструмент. Часто обзор литературы или собственное исследование могут предоставить такие последовательные методы. Например, эффективность печи для газовых печей можно оценить на основе условий дымовой трубы, таких как концентрация кислорода и температура 7 (уравнения1 и 2):
η = 99 – (0,001123 + 0,0216 EA ) / ( T стопка – T a )
(2)
где
T дымовая труба и T a = температура дымовых газов, измеренная в дымовой трубе, и температура окружающей среды в °F
Установка цели
Историческая производительность парка с точки зрения KPI является ценной информацией при определении целей. Обычно изменчивость KPI соответствует нормальному изменению, когда парк эксплуатируется с максимальной производительностью не менее 10% времени. Типичная изменчивость показана в верхнем левом углу ФИГ. 3 . Минимизация вариации — это первый шаг к повышению производительности, за которым следует приближение среднего значения к ограничению. Энергетический штраф, вызванный большой изменчивостью, определяется как операционный пробел (GAP 1A), который можно закрыть за счет операционного совершенства; в то время как GAP 1 — это потеря энергии из-за разницы между текущей и лучшей продемонстрированной производительностью.Это может быть закрыто с помощью инженерного и технического обслуживания. Наконец, GAP 2 представляет собой разрыв между лучшими продемонстрированными и лучшими доступными технологиями. Это закрытие разрыва часто требует капитальных вложений.
РИС. 3. Типичная изменчивость параметров производительности и способы улучшения.
Сложные парки, такие как газовые турбины и печи, часто требуют понимания влияния внешних параметров, таких как динамический диапазон, на различные цели, и должны быть включены в алгоритмы для выявления реалистичных пробелов. Например, содержание кислорода в дымовых трубах увеличивается при остановке печи из-за присущих ему характеристик и проблем с эксплуатацией, что вызывает серьезные опасения по поводу безопасности. Следовательно, важно смоделировать кислородные мишени в зависимости от режима работы печи, как показано на РИС. 4 .
РИС. 4. Перемещение цели O2 стека.
Определение возможности
Важно показать разрыв между плановыми и фактическими показателями с точки зрения финансовых возможностей.Ценность возможностей помогает добиваться высоких результатов. Технические пробелы, такие как потенциальная экономия энергии и двуокиси углерода (CO 2 ), если парк будет работать в соответствии с его целями, можно легко преобразовать в экономическую возможность, используя местные цены на топливо, электроэнергию и CO 2 .
Сбор данных
Это самый сложный аспект всего процесса. Для надежного инструмента требуется информация, в том числе теги КИПиА, информация о конструкции оборудования и схемы трубопроводов и КИПиА (P&ID). Составление иллюстрированного списка необходимых инструментов, как показано на РИС. 5 , облегчает запрос на сбор данных. Иногда доступ к информации может быть ограниченным, особенно если объект был построен несколько десятилетий назад. На таких сайтах часто не хватает инструментов, критически важных для расчета KPI. Однако инициатива корпоративного уровня по созданию таких систем побуждает местных деловых партнеров устанавливать желаемое оборудование с использованием экономически эффективных методов (например,г., беспроводные инструменты). В некоторых случаях часто требуется самостоятельно вывести недостающую информацию.
РИС. 5. Приборные бирки, необходимые для наблюдения за пламенным нагревателем.
Анализ данных и визуализация
В рамках разработки инструментов важно очистить информацию о процессе с помощью инструментов анализа данных. Дезинфекция данных включает, помимо прочего, проверку неверных измерений, определение рабочего состояния оборудования и т. д.Такой подход часто обеспечивает надежные показатели KPI. Некачественный ввод данных будет искажать производительность на корпоративном уровне. Несколько вычислительных механизмов, предлагаемых технологическими компаниями, могут использоваться для разработки моделей процессов на основе функциональной спецификации.
Чтобы превратить точки данных в полезную информацию, важно упорядочить эти миллионы точек данных с помощью соответствующей платформы визуализации. Можно разработать «визуальную историю», основанную на информации о заводе, которая будет поддерживать возможности улучшения.Следует рассмотреть различные типы визуальных элементов в зависимости от требований корпорации к действию. Результирующие действия, предпринятые операторами/инженерами, определят успех инструмента.
Некоторые информационные панели могут быть адаптированы для удовлетворения требований широкого сегмента пользователей. Инженеры по мониторингу, эксперты в предметной области (SME) и менеджеры корпоративного уровня являются потенциальными пользователями информационных панелей, подготовленных этим инструментом. Такие информационные панели позволяют определить несколько возможностей для улучшения на разных уровнях, и для использования этих возможностей можно привлечь нужные команды.
Информационная панель, отображающая информацию обо всех сайтах, такая как показанная на РИС. 6 , продвигает принцип социального доказательства, инициируя диалог между различными сайтами для обмена опытом и знаниями. Открытые диалоги между сайтами улучшают базу знаний и передовой опыт, которые являются важными строительными блоками для улучшения. РИС. 6 показаны различные информационные панели производительности для глобальных/региональных ключевых показателей эффективности автопарка, а также производительности на уровне площадки и оборудования, тогда как РИС.7 показано, как можно использовать информационные панели для определения возможностей на уровне оборудования. Оборудование для каждой площадки можно расположить в порядке убывания ценности возможности. В качестве альтернативы возможности можно рассматривать с акцентом на доминирующую причину. Это помогает в организации правильных команд для устранения выявленных пробелов.
РИС. 6. Пример приборной панели.
РИС. 7. Идентификация возможностей.
Валидация
Этот шаг имеет решающее значение для успешного развертывания общекорпоративного инструмента, гарантируя, что соответствующие заинтересованные стороны будут согласованы и поддержат инструмент.Как правило, проверка требует нескольких взаимодействий между инженерами проекта и соответствующими заинтересованными сторонами (инженерами объекта, руководством объекта, аналитиками энергопотребления корпоративного уровня и т. д.).
В зависимости от структуры управления корпорации может потребоваться использование существующих рабочих процессов, таких как процедура обеспечения технического качества. Проекты, связанные с устранением выявленных пробелов, должны пройти независимую оценку проекта или холодную оценку. Этот шаг гарантирует, что деловые партнеры доверяют новой системе и принимают значения возможностей, рассчитанные инструментом.Доверие — это ключевой фактор, который может стимулировать действия на основе рекомендаций инструмента.
Ввести в действие
На этом заключительном этапе основное внимание уделяется внедрению использования инструмента на регулярной основе. Это обеспечит долгосрочный успех в извлечении максимальной пользы из инструмента. Это включает в себя согласование ролей и обязанностей между различными отделами и назначение соответствующих модификаций рабочего процесса для оптимизации использования инструмента. Интеграция этого инструмента в существующие рабочие процессы мониторинга оборудования и практики управления энергопотреблением повысит эффективность общекорпоративной инициативы.В зависимости от структуры управления корпорации необходимо определить другие возможности интеграции, чтобы использовать их для повышения производительности корпоративного парка.
Архитектура данных
Для успешной цифровизации необходимы бесперебойный поток данных и возможность подключения, особенно там, где задействованы миллиарды точек данных. Это включает в себя ИТ-инфраструктуру корпоративного уровня для сбора и хранения информации в центральных архивах и установления соединений для обеспечения безопасного доступа к данным для всей организации.Такая информация, как измерения процесса от каждой технологической единицы, заносится в историю в системе архивации данных. Доступ к данным осуществляется инструментом автопарка через настраиваемые каналы связи. Важно иметь мощный вычислительный механизм, который может обрабатывать такую информацию через запланированные периодические интервалы, генерировать результаты и хранить их в архиваторе данных или в локальной базе данных (, рис. 8, ). Такая база данных обеспечивает простую связь с программным обеспечением для визуализации или даже с веб-порталом, создавая графический пользовательский интерфейс, к которому легко получить доступ и использовать.
РИС. 8. Архитектура данных.
Приложения
Компания авторов широко использует инструмент мониторинга парка для различных энергетических парков, включая печи, котлы, газовые турбины, парогенераторы-утилизаторы, паровые системы и теплообменники. Тысячи энергопотребляющего и производящего оборудования ежедневно контролируются, принося пользу корпорации. Основным преимуществом такого инструмента для компании авторов является обеспечение прозрачности и побуждение к действиям по постоянному повышению энергоэффективности.Например, с развертыванием печного парка компания авторов добилась повышения эксплуатационной дисциплины и дисциплины технического обслуживания на объектах.
Инструмент определил возможности технического обслуживания, такие как ремонт демпферов и герметичность уплотнений, а также выполнение регулярных испытаний на прорыв CO для операций после закрытия. Это также помогло в определении капитальных проектов, таких как замена воздухоподогревателя. По некоторым позициям сайты могут оправдать инвестиции в ускоренном порядке, поскольку связанные с этим убытки прозрачны для руководства.Это помогло улучшить общую производительность автопарка на корпоративном уровне.
РИС. 9 показывает выполнение проекта модернизации воздухоподогревателя. Проект был оправдан, так как команда смогла получить историческую производительность инструмента и визуализировать проблемы, связанные с существующей технологией — технология была сочтена устаревшей. При таком подходе оправданы единовременные инвестиции в модернизацию технологии и оборудования воздухоподогревателя, что позволяет избежать связанного с этим дебета из-за частых поломок. л.с.
РИС. 9. Инструмент позволяет обосновать замену предварительного подогрева воздуха.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают признательность инженерам сайта, экспертам в области огневых нагревателей, Кришнану Чунангаду, Камрону Соломону, Эдварду Кубису, Кину Сенгу, Нику Смиту, Филу Меланкону, Биллу Хиксу, Нур Хидая Мд Насиру, и др. , за помощь и поддержку в разработке инструмента.
ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
- ExxonMobil, «Отчет об устойчивом развитии ExxonMobil», 2020 г., онлайн: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/sustainability-report/publication/Sustainability-Report.pdf.
- ExxonMobil, «ExxonMobil объявляет о планах сокращения выбросов; рассчитывает достичь целей 2020 г.», 2020 г., онлайн: https://corporate.exxonmobil.com/News/Newsroom/News-releases/2020/1214_ExxonMobil-announces-2025-emissions-reductions_expects-to-meet-2020-plan
- ExxonMobil, «ExxonMobil объявляет о мерах по сокращению выбросов парниковых газов», 2019 г., онлайн: https://news.exxonmobil.com/press-release/exxonmobil-announces-greenhouse-gas-reduction-measures;.
- ExxonMobil, «Обзор энергии и выбросов углерода», 2021 г., онлайн: https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/energy-and-carbon-summary/Energy-and-Carbon-Summary.pdf.
- Cialdini, R. , Влияние: как и почему люди соглашаются на вещи, Morrow, 1984.
- Киран, Д. Р., Тотальное управление качеством: ключевые концепции и тематические исследования, Elsevier, 2017. .
- Ganapathy, онлайн: http://vganapathy.tripod.com/efficy.html
Авторы
Триведи, К. — ExxonMobil Global Projects, Хьюстон, Техас
Киртан Триведи имеет более чем 35-летний опыт работы и работал в компаниях Brown & Root Braun и Parsons до прихода в ExxonMobil 23 года назад.Его опыт заключается в интеграции процессов и энергоэффективности, планировании проектов, проектировании и разработке, моделировании процессов и моделировании надежности. Он работал в области технологий, связанных с очисткой, этиленом, первичной переработкой газа, ароматическими углеводородами, возобновляемым дизельным топливом, экологичным авиационным топливом и преобразованием метанола в бензин. Он получил B.E. степень магистра Университета Бароды, Индия, степень магистра технических наук Индийского технологического института в Бомбее, Индия, и степень доктора философии Университета Аделаиды, Австралия, все в области химического машиностроения.Д-р Триведи проводил постдокторские исследования в ETH Zurich, Швейцария, и является зарегистрированным профессиональным инженером в Калифорнии. Он добровольно участвует в организации весенней национальной встречи AIChE и председательствует на ней, а также был председателем исследовательского консорциума по интеграции процессов в Манчестерском университете.
Нехете, С. — ExxonMobil Chemical Operations Pvt. ООО, Сингапур
Сухас Нехете имеет 15-летний опыт работы в отрасли и работал в Reliance Industries и Shell до прихода в ExxonMobil 6 лет назад. Его опыт заключается в интенсификации процессов, оптимизации и мониторинге энергопотребления, управлении энергопотреблением и выбросами CO2, а также в автоматизации процессов. Он работал в области технологий, связанных с очисткой, олефинами и ароматическими углеводородами. Г-н Нехете получил степень B.E. степень в области химического машиностроения Института химической технологии, Мумбаи, Индия.Он также зарегистрирован в качестве дипломированного инженера IChemE, Великобритания.
Гюнтер, Дж. — ExxonMobil Fuels & Lubricants Co., Хьюстон, Техас
Джон Гюнтер проработал в ExxonMobil 31 год, специализируясь на усовершенствованном управлении технологическими процессами, а недавний вклад в развертывание инструментов управления оператором, таких как обнаружение аномальных событий и технологии процедурных операций. Он работал в области технологий, связанных с присадками к топливу и смазочным материалам, неокислотами, оксигенированными жидкостями, полипропиленом, металлоценовыми линейными полиэтиленовыми пленками низкой плотности и нефтепереработкой. Сейчас он занимается бизнес-планированием, где оцениваются новые возможности повышения энергоэффективности и сокращения выбросов для поддержки целей компании. Г-н Гюнтер получил степень магистра в области химического машиностроения в Инженерной школе А. Джеймса Кларка Университета Мэриленда, где он провел новаторское исследование в области применения частичного метода наименьших квадратов для анализа состава биосенсоров.
Связанные статьи
Из архива
Энергосбережение и эффективность означает экономию | Новости, Спорт, Работа
Светодиоды
долговечны и эффективны.
(Фото предприятия — Лу Рейтер)
Когда я спрашиваю людей, что они думают о двух самых дешевых, чистых, безопасных, экологически чистых и надежных энергетических технологиях, доступных сегодня, я почти всегда получаю ответ: ветровая и солнечная.Но правильные ответы — экономия и эффективность — не имеют ничего общего с выработкой электроэнергии. И первый шаг к использованию этих технологий — взять на себя индивидуальное и коллективное обязательство по последовательному и устойчивому сокращению нашего потребления энергии.
Энергосбережение
Термин «сбережение энергии» подразумевает меньшее использование или сокращение использования; другими словами, избегая чрезмерного использования или расточительства. Его основной принцип связан с применением простых поведенческих изменений в нашей жизни; например, выключение термостатов, особенно когда нас нет дома или когда мы спим; выключать и/или отключать электроприборы, когда они не используются; или проезжайте на машине на несколько миль меньше каждую неделю. Эти простые методы могут сохранить значительное количество энергии и сэкономить значительные суммы денег. Однако во всех этих примерах количество используемой энергии уменьшается либо за счет снижения уровня вашего комфорта, либо за счет отсутствия или с меньшими затратами.
Энергоэффективность
В отличие от сохранения, эффективность основана на науке или технологии и подразумевает достижение эквивалентных или лучших результатов при меньшем или более эффективном использовании энергии. Например, теплоизоляция здания или даже просто заделка протечек, которые позволяют холодному воздуху проникать в ваш дом, позволит вам достичь и поддерживать сравнимый или даже больший комфорт при меньшем тепловом потреблении.
Энергоэффективное освещение — светодиоды, лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы
Освещение
LED (светоизлучающие диоды) — это лишь один из примеров энергоэффективности на основе технологий. На освещение обычно приходится около 20% потребления электроэнергии в доме, а светодиоды являются наиболее эффективным вариантом освещения на рынке. Однако для многих решающим фактором при покупке замены является стоимость лампочки. А так как лампы накаливания самые дешевые на рынке, то и покупают лампы накаливания.К сожалению, такое мышление не учитывает эксплуатационные расходы или возврат инвестиций.
Средняя лампа накаливания прослужит около 1200 часов, прежде чем перегорит. Светодиоды с рейтингом EnergyStar могут работать 50 000 часов и более. Это означает, что вам придется купить не менее 40 ламп накаливания, чтобы срок службы одного светодиода был равен сроку службы. (Это также означает, что гирлянда светодиодных рождественских гирлянд на вашей елке сегодня будет работать и через 40 лет.) Более того, 60-ваттная лампа накаливания будет потреблять 60 ватт энергии, в то время как эквивалентная 800-люменовая лампа будет потреблять 60 ватт энергии. Светодиод будет потреблять всего около 8.5 Вт, или примерно 14% энергии лампы накаливания. Это 86% экономии энергии. Объедините это с экономией на повторной покупке ламп с течением времени, и это может составить… ну… много сэкономленных денег.
Компактные люминесцентные лампы (КЛЛ) излучают свет иначе, чем лампы накаливания. В лампах накаливания электрический ток проходит через проволочную нить и нагревает нить до тех пор, пока она не начнет светиться. В КЛЛ электрический ток проходит через трубку, содержащую аргон и небольшое количество паров ртути.Это генерирует невидимый ультрафиолетовый свет, который возбуждает флуоресцентное покрытие (называемое люминофором) внутри трубки, которое затем излучает видимый свет.
Расчетный срок службы ламп
CFL составляет 8 000–10 000 часов; значительно превышает срок службы ламп накаливания в 1200 часов, но лишь часть срока службы светодиодов в 50 000 часов. Для 50 000 часов использования КЛЛ потребуется 5 или 6 ламп вместо одной светодиодной. И, поскольку 8,5-ваттный светодиод будет производить столько же света, сколько 14-ваттный компактный люминесцентный светильник (эквивалент 60-ваттной лампы накаливания), светодиодная лампа будет потреблять всего 425 кВтч (киловатт-часов) электроэнергии, а не 700.
Мало того, что светодиодные лампы служат почти вечно, они еще и долговечны. Светодиодная лампа может упасть на пол и не разбиться. Лампы накаливания и компактные люминесцентные лампы легко ломаются при падении. Небольшие количества ртути могут быть выброшены в окружающую среду при поломке или неправильной утилизации КЛЛ. Ртуть может быть ядовитой, поэтому лампы компактных люминесцентных ламп нельзя перерабатывать или утилизировать стандартными способами. Их необходимо доставить в центр переработки, который занимается тяжелыми металлами, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.Светодиоды не содержат ртути и поэтому менее опасны и их легко выбрасывать.
Энергосберегающие приборы
Эффективность также лежит в основе приборов с рейтингом Energy Star. Например, стиральные машины, отвечающие требованиям Energy Star, обычно потребляют примерно на 30 % меньше энергии, чем стандартные модели. И вдвое меньше воды, чем используют обычные стиральные машины. Кроме того, многие стиральные машины, соответствующие стандарту Energy Star, обладают большей производительностью, чем обычные модели. Это означает, что для стирки сопоставимого количества белья требуется меньше загрузок.
Дополнительная информация
Для получения дополнительной информации о расходах на коммунальные услуги и сокращении использования, а также о доступных программах помощи в энергопотреблении, которые помогут вам использовать меньше энергии и улучшить окружающую среду, обратитесь к консультанту по энергетике вашего округа.
¯ Для округов Франклин и Сент-Лоуренс: Ник Гамильтон-Хани; Корнельское кооперативное расширение округа Сент-Лоуренс [email protected] или 315-379-9192 – доб. 230
¯От округов Клинтон, Эссекс и Гамильтон: Джен Перри; Ассоциация Северной страны Адирондак jperry@adirondack.орг или 518-891-6200.
Последние новости дня и многое другое в вашем почтовом ящике
Энергоэффективность в SAN — международный аэропорт Сан-Диего
Администрация регионального аэропорта округа Сан-Диего (дирекция аэропорта) стремится создать надежное и устойчивое предприятие, эффективно управляя своими финансовыми, социальными и экологическими рисками, обязательствами и возможностями. Администрация аэропорта признает сложную связь между энергоэффективностью и безопасностью предприятия аэропорта и прекрасно осознает, что эта взаимозависимость требует смелого видения и стратегии для обеспечения устойчивости в будущем.
Одним из способов обеспечения устойчивого будущего является Стратегический энергетический план (STEP). Цель STEP — предоставить основу для переосмысления того, как администрация аэропорта управляет энергетическими ресурсами, готовясь приспособиться к росту числа пассажиров, проектам развития и дополнительной изменчивости изменяющегося климата. В плане рассматриваются ключевые вопросы энергоэффективности и энергосбережения, производства и хранения энергии на месте, расширенного мониторинга ключевых показателей энергопотребления и механизмов для активного привлечения широкого круга заинтересованных сторон аэропорта.
Эти цели в STEP в конечном итоге позволят администрации аэропорта установить более надежные источники энергии, компенсируя выбросы парниковых газов. Это также позволит Администрации аэропорта добиваться этих целей таким образом, чтобы надлежащим образом сдерживать расходы, сохраняя финансовую осмотрительность в отношении расходов на энергию, поскольку затраты на энергию будут расти в будущем.
В 2019 году шесть реализуемых Управлением проектов энергоэффективного освещения способствовали значительному снижению выбросов категории 2. Эти проекты включали модернизацию освещения вокруг западного фонтана Терминала 2, модернизацию освещения парковки Терминала 1, замену светодиодных светильников в освещении аэродрома, изменение графика освещения Sunset Cove (фуд-корт Терминала 2) для отключения светильников в течение дня и освещение перрона. Замена светодиодного светильника.Эти проекты по повышению энергоэффективности, а также то, что администрация аэропорта получает более 85 % электроэнергии, поставляемой из сети и возобновляемых источников на месте, для обслуживания нагрузки аэропорта, привели к сокращению выбросов категории 2 в 2019 году на 68% по сравнению с 2018 годом.
Аэродром и внутренние помещения Замена энергоэффективного освещения терминала обеспечивает значительную экономию финансов и энергии:
- Годовая экономия более 332 000 долларов США (энергия и техническое обслуживание)
- Прибл. Годовая экономия энергии 4 126 025 МБТЕ или годовая экономия энергии 1 209 218 кВтч
Даже в это беспрецедентное время администрация аэропорта продолжает реализовывать проекты по повышению энергоэффективности.Проекты по повышению эффективности в аэропорту включают в себя модернизацию контрольно-измерительных приборов системы охлажденной воды и оперативное программирование на центральном коммунальном предприятии, что должно привести к сокращению энергопотребления на 18 %, большему количеству светодиодов в терминалах и интеграции электрических подсчетов на кампусе аэропорта в общую сеть. центральная энергетическая панель для отслеживания подробного использования энергии и усилий по ее сохранению.
Преимущества внедрения мер по повышению энергоэффективности в малых и средних компаниях | Аналитическая записка
Назад к аналитическим запискам
Резюме
Ключевые вопросы
- Почему важно повышать энергоэффективность МСП?
- Какие меры политики энергоэффективности включают МСП?
- Кто является заинтересованным лицом, участвующим в повышении энергоэффективности МСП?
Ускорение внедрения мер по повышению энергоэффективности малыми и средними предприятиями может привести к существенной экономии энергии и принести значительные экономические выгоды для сектора.
Ведущие авторы : Петр Новаковский и Рышард Внук (KAPE, Польское национальное агентство по энергосбережению)
Рецензенты : Бруно Лапиллонн (Enerdata), Алекс Тауненд (Рикардо)
Примерно 25 миллионов малых и средних предприятий (МСП) в Европе составляют основу экономики Европейского Союза (ЕС). В МСП занято около 100 миллионов человек в ЕС. Девять из каждых 10 предприятий являются МСП, которые создают два из каждых трех рабочих мест.В 2018 году МСП создали 56% добавленной стоимости и 67% занятости в нефинансовом бизнес-секторе 1 . Более того, малые и средние предприятия предлагают инновационные решения текущих проблем, таких как изменение климата, эффективность использования ресурсов и социальная сплоченность по всей Европе.
Учитывая их важность для экономики Европы, МСП находятся в центре внимания политики ЕС. Европейская комиссия (ЕК) стремится поощрять предпринимательство и создавать благоприятную деловую среду для МСП, тем самым позволяя им полностью реализовать свой потенциал в современной глобальной экономике.
Что такое МСП?
Определение малого и среднего бизнеса в ЕС является ключевым инструментом, помогающим направлять ресурсы государственного финансирования на максимальную отдачу. Малые и средние предприятия определены в рекомендации ЕС 2003/361/EC 2 как:
«К категории микро-, малых и средних предприятий относятся предприятия, отвечающие следующим требованиям. А именно, на таких предприятиях работает менее 250 человек и годовой оборот не превышает 50 миллионов евро и/или годовой баланс не превышает 43 миллионов евро» 3 .
Роль МСП в свете стратегических документов ЕС?
Важность МСП в энергетическом переходе и в достижении амбициозных целей на период до 2030 года и далее была выражена на европейском уровне во многих стратегических документах, разработанных ЕС.
ЕК признает важную роль сектора МСП в предлагаемом плане действий «Европейского зеленого соглашения» 4 (2019 г.) и предусматривает специальные меры поддержки МСП для выполнения этой роли. В дополнение к этому, Европейский совет по инновациям нацеливает поддержку в виде финансирования, инвестиций в акционерный капитал и услуг по ускорению бизнеса для стартапов и МСП со значительным инновационным потенциалом, чтобы инновационные решения можно было быстро масштабировать для глобального рынка. Кроме того, в «Зеленом соглашении» подчеркивается важность реконструкции зданий для сокращения энергетической бедности за счет снижения счетов за электроэнергию и улучшения условий жизни. Ремонт зданий также может стимулировать строительный сектор и дает возможность поддержать МСП и местные рабочие места.
В марте 2020 года ЕС объявила о «Стратегии МСП для устойчивой и цифровой Европы» 5 , цель которой — поддержать МСП не только в их росте, но и в том, чтобы стать более конкурентоспособными, устойчивыми и устойчивыми. Стратегия МСП устанавливает амбициозный, комплексный и сквозной подход, основанный на горизонтальных мерах по оказанию помощи всем видам МСП.
Существующие рамки политики ЕС в отношении МСП и программы поддержки, в частности, Закон о малом бизнесе 2008 г. , «Инициатива по запуску и расширению» 2016 г., Программа «Конкурентоспособность предприятий и малых и средних предприятий» (COSME) и Действия по поддержке МСП, финансируемые в рамках программы Horizon 2020 и Европейских структурных инвестиционных фондов, создают обоснованную среду для реализации стратегии МСП.Он будет играть важную роль в реализации, среди прочего, Европейского зеленого соглашения, «Плана действий по экономике замкнутого цикла», «Европейской стратегии данных» и «Европейской основы социальных прав».
Стратегия МСП устанавливает действия, основанные на следующих трех столпах:
- Наращивание потенциала и поддержка перехода к устойчивому развитию и цифровизации
- Снижение нормативной нагрузки и улучшение доступа к рынку
- Улучшение доступа к финансированию
Что касается вышеупомянутых компонентов, то в стратегии есть много положений, подчеркивающих путь к климатически нейтральной, ресурсоэффективной и динамичной цифровой экономике. «Европейская сеть предприятий» (EEN) уже помогает МСП стать более устойчивыми. Стратегия малого и среднего бизнеса предусматривает назначение через EEN специальных консультантов по устойчивому развитию, которые будут консультировать по вопросам инвестиций в более ресурсоэффективные и замкнутые процессы и инфраструктуру. Кроме того, «Европейский центр знаний по эффективному использованию ресурсов» (EREK) будет продолжать помогать малым и средним предприятиям в вопросах экономии энергии, материалов и воды. МСП также могут извлечь выгоду из решений, предлагаемых энергосервисными компаниями (ЭСКО), обладающими как знаниями, так и техническими и финансовыми знаниями.
В заключение, повышение энергоэффективности МСП соответствует направлению и положениям стратегии МСП и, несомненно, сыграет ключевую роль в создании климатически нейтральной и инновационной экономики.
Обзор мер по повышению энергоэффективности в промышленности
Целью данного аналитического обзора является предоставление информации о мерах политики в области повышения энергоэффективности, реализуемых для МСП в промышленном секторе. Основным источником для анализа является база данных MURE, в которой ведется текущий учет мер политики в области энергоэффективности, реализованных во всех странах ЕС, а также в Норвегии, Сербии, Швейцарии и Соединенном Королевстве.
Анализ был сосредоточен на мерах, направленных на отраслевые МСП или на которые отраслевые МСП имеют право. По состоянию на май 2021 года база данных MURE содержала в общей сложности 206 текущих мер по повышению энергоэффективности, из которых 23 являются специальными мерами, а еще 104 охватывают отраслевые МСП.
Общее количество мер варьируется в зависимости от страны от одной до двенадцати (соответственно для Германии и Латвии). Среднее количество мер равно четырем, а среднее значение равно трем, что показывает, что важность повышения энергоэффективности МСП не игнорируется текущей политикой.
Поддержка отраслевых МСП в целях повышения их энергоэффективности обеспечивается за счет широкого спектра мер, как показано на рис. 1 напротив. Финансовые меры являются основной частью комплексной политики и являются типом поддержки, предоставляемой большинством стран. Финансовые меры часто сочетаются с широким спектром информационных, образовательных и обучающих мероприятий, которые могут включать информационные кампании, энергоаудит и обучение персонала энергоэффективности. Возросла роль информационных мер – 19 из 29 стран ввели этот вид мер.Напротив, рыночные инструменты недостаточно развиты, и только Швеция ввела меры такого рода (в 1992 г.) в отношении закупок технологий. Законодательные меры в виде обязательных стандартов/информации столь же популярны, как и меры сотрудничества, которые в основном осуществлялись в виде добровольных соглашений; такие добровольные соглашения являются относительно новым типом мер, которые в основном были введены с 2010 года.
Рисунок 1: Текущие меры по типам и странам
Источник: база данных MURE
Основываясь на разбивке текущих мер, указанных на Рисунке 1 выше, можно сказать, что финансовые или фискальные меры являются наиболее популярным типом мер, на которые приходится 63% всех мер, которые в настоящее время реализуются. На втором месте находятся меры по информированию, обучению и обучению (19%), за ними следуют обязательные стандарты/информационные меры (10%) и совместные меры (8%).
Рисунок 2: Типы текущих мер
Источник: база данных MURE
Финансовые или налогово-бюджетные меры, являющиеся ключевой частью комплексной политики, обеспечивают основанные на субсидиях стимулы для отраслевых МСП. Поддержка направлена на два вида деятельности, показанные на рис. 3, при этом поддержка инвестиций в эффективные и возобновляемые технологии предоставляется в сочетании с энергоаудитами и мероприятиями по обучению энергоменеджеров.Энергетические аудиты и обучение могут послужить толчком для раскрытия инвестиционного потенциала отраслевых МСП за счет выявления областей потерь и помощи в определении энергоэффективных решений для них.
Рисунок 3: Разделение мер на основе субсидий
Источник: база данных MURE
Наряду с количественной оценкой и географическим распространением мер по повышению энергоэффективности, большое значение также имеют вовлеченные заинтересованные стороны или действующие лица, а также воздействие этих мер.
Рисунок 4: Участие различных типов субъектов в текущих мерах
Источник: база данных MURE
Успешная реализация мер политики в области энергоэффективности требует участия различных субъектов. Страны обычно возлагают на свои центральные органы власти ответственность за разработку и реализацию политики и мер. Эти государственные органы часто поддерживаются неправительственными энергетическими агентствами, которые обладают потенциалом и опытом в этой области.Скандинавские страны, такие как Финляндия, Швеция и Норвегия, являются хорошим примером того, как центральное правительство может сотрудничать с национальными агентствами для успешной реализации программ энергоэффективности; фактически в Норвегии реализация полностью находится в руках Норвежского энергетического агентства. Производители также важны. К другим субъектам, участвующим в реализации таких программ, относятся поставщики энергии, местные органы власти и профессиональные ассоциации.
Участие различных заинтересованных сторон в странах ЕС представлено на рисунке 5 ниже.
Рисунок 5: Участие различных типов субъектов в странах ЕС. (В одном такте может быть задействовано более одного актера)
Источник: база данных MURE
Воздействие мер также имеет большое значение. Как правило, существует тесная связь между воздействием и типом меры. В большинстве случаев те меры, которые определены как высокоэффективные, являются финансовыми мерами (обычно субсидиями или займами), предназначенными для инвестиций в повышение энергоэффективности. Меры, характеризуемые как меры с низким уровнем воздействия, в основном представляют собой информационные и учебные мероприятия.Большинство показателей в базе данных имеют незначительное влияние, как показано на рис. 6 ниже. Меры с высокой и средней степенью воздействия одинаково популярны.
Рисунок 6: Влияние текущих мер
Источник: база данных MURE
Выводы
Малые и средние компании вносят значительный вклад в потребление энергии, поэтому их необходимо поощрять к повышению энергоэффективности. МСП представляют собой очень разнородную группу предприятий, на которые должны распространяться единые стимулы.Однако наиболее важными препятствиями для реализации мер по повышению энергоэффективности, как правило, являются отсутствие мотивации для осуществления таких действий, отсутствие информации и знаний, нехватка персонала, сложность поддержки, необходимость капитальных затрат и ограниченное понимание инструменты политики.
База данных MURE включает некоторые меры, специально предназначенные для МСП, и другие, которые имеют более широкий охват, но все же затрагивают МСП. Некоторые инструменты политики относятся к конкретным секторам или исключают определенные сектора.Описанные инструменты политики также сгруппированы по категориям: Финансовая поддержка; Информация и консультации; и Положение.
Меры финансовой поддержки включают инициативы инвестиционных фондов, кредиты, гранты и налоговые льготы. Наиболее распространенными источниками финансовой поддержки являются национальные правительства и ЕС; например, «Финансовые стимулы для инвестиций в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии в МСП» в Словении. Однако в некоторых странах инвестиционная поддержка в первую очередь направлена на более крупные компании, поскольку они потребляют больше энергии.
Меры регулирования могут включать схемы обязательств по эффективности, EPC и стандарты минимального энергопотребления; например, польская «схема белых сертификатов», которая применяется ко всем секторам экономики, но особенно нацелена на промышленность.
Меры по информированию и консультированию включают инструменты, повышение осведомленности и наращивание потенциала. Примером может служить «Центр энергосбережения на предприятиях» в Дании. Однако, даже если информация и поддержка легкодоступны и доступны через агентства или правительственные веб-сайты, МСП редко активно ищут информацию по собственному желанию.
Существующие инструменты политики включают в себя множество элементов, которые могли бы помочь и стимулировать МСП, но больший акцент на обмене информацией и распространении передового опыта, по-видимому, имеет решающее значение для более широкого внедрения.
Ускорение внедрения МСП мер по повышению энергоэффективности может привести к существенной экономии энергии. Это также может принести значительные экономические выгоды за счет повышения производительности, конкурентоспособности и устойчивости МСП, а также более широких социальных и экологических выгод.Однако очевидно, что большой потенциал энергоэффективности в этом секторе не будет реализован без программ поддержки, ориентированных на МСП. Опыт текущих или уже реализованных мер должен показать, как правительства, отраслевые ассоциации, финансовые учреждения и другие заинтересованные стороны могут разрабатывать и осуществлять эффективные программы. Уроки, извлеченные из завершенных мероприятий, следует использовать при разработке и реализации новых программ энергоэффективности.
Примечания
- 1: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О МСП ЕВРОПЫ 2018/2019
- 2: РЕКОМЕНДАЦИЯ КОМИССИИ от 6 мая 2003 г. об определении микро-, малых и средних предприятий
- 3: Руководство пользователя по определению МСП, Люксембург: Бюро публикаций Европейского союза, 2020 г.
- 4: СООБЩЕНИЕ КОМИССИИ ЕВРОПЕЙСКОМУ ПАРЛАМЕНТУ, ЕВРОПЕЙСКОМУ СОВЕТУ, СОВЕТУ, ЕВРОПЕЙСКОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ И СОЦИАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ И КОМИТЕТУ РЕГИОНОВ: Европейский зеленый курс, Европейская комиссия, Брюссель, 2019 г.
- 5: Стратегия МСП для устойчивой и цифровой Европы, Европейская комиссия, Брюссель, 2020 г.
SRP: Советы по энергосбережению для предприятий
Вы можете повысить прибыль своего бизнеса, предприняв следующие шаги, чтобы сделать
ваш офис более энергоэффективен.
Освещение
- Выключайте свет, когда он не нужен. Например, выключение люминесцентных ламп экономит энергию, продлевает общий срок службы ламп и снижает затраты на их замену. Миф: Включение и выключение света требует больше электроэнергии, чем оставление света включенным.
- Уменьшите или замените неэффективное, устаревшее или чрезмерное освещение в вашем здании.
- При замене старого осветительного оборудования оцените новые технологии, которые могут потребовать меньшего количества светильников и/или меньшего количества ламп в существующих светильниках.
- Прежде чем менять технологии и/или сокращать количество ламп, убедитесь, что уровень освещенности остается на надлежащем уровне.
- Там, где это целесообразно, замените лампы накаливания на компактные люминесцентные лампы (КЛЛ). Убедитесь, что вы установили совместимую технологию затемнения, если КЛЛ используются вместе с системой затемнения.
- При перегорании люминесцентных ламп Т-12 рассмотреть вопрос о дооснащении светильников лампами Т-8 и переходе с магнитного балласта на электронный.
- Замените светящиеся вывески «ВЫХОД» на светодиодные вывески. Светодиоды потребляют примерно одну десятую мощности и служат в 50 раз дольше, чем вывески с лампами накаливания.
- Установите датчики присутствия освещения, которые автоматически включают или выключают свет в зависимости от присутствия людей. Эти датчики хорошо работают в таких помещениях, как конференц-залы, комнаты отдыха или отдельные офисы, которые постоянно не заняты.
- Воспользуйтесь преимуществом естественного дневного света: выключите или приглушите электрическое освещение, когда достаточно солнечного света для освещения внутреннего пространства.
- Убедитесь, что наружное освещение выключено в дневное время.
Отопление и охлаждение
- Разработайте программу профилактического обслуживания оборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Убедитесь, что вы регулярно:
- Меняйте или очищайте все воздушные фильтры, желательно каждый месяц.
- Очистите все поверхности теплообменника, змеевики воды и хладагента, конденсаторы и испарители.
- Устранение утечек в трубопроводах, воздуховодах, змеевиках, фитингах и на агрегатах.
- Замените неисправную изоляцию оборудования, воздуховоды и трубопроводы.
- При замене блоков кондиционирования воздуха весом от пяти тонн приобретайте блоки с высоким коэффициентом энергоэффективности (EER) 10,5 или выше, чтобы снизить эксплуатационные расходы в течение всего срока службы блока. Убедитесь, что ваш подрядчик выполняет «ручной расчет N», чтобы выбрать систему надлежащего размера на основе характеристик нагрузки вашего здания и конкретных потребностей в размещении.
- Когда старые двигатели выходят из строя, замените их двигателями с повышенной эффективностью, которые работают с более низкими годовыми затратами. Убедитесь, что вы указали правильный размер двигателя для приложения
- Установите приводы с регулируемой скоростью (VSD) на большие нагрузки двигателей, где это необходимо, для дальнейшего снижения энергопотребления.
- Используйте экономайзеры наружного воздуха и воды для «естественного охлаждения», когда позволяют температура и условия наружного воздуха – весной и осенью.
- В помещениях со старыми чиллерами рассмотрите возможность их замены новыми энергоэффективными агрегатами, работающими на уровне .60 киловатт на тонну.
.
Контроль температуры
- Зимой устанавливайте офисный термостат на 65–68°С в дневное/рабочее время и на 60–65°С в период отсутствия людей.
- Летом устанавливайте термостаты на температуру от 78 до 80 градусов в дневное/рабочее время и выше 80 градусов в нерабочее время.
- Установите термостаты выше при охлаждении и ниже при обогреве жилого здания или незанятых зон внутри здания, например.г., в выходные и нерабочее время.
- В летние месяцы изменение настройки термостата на один градус обычно позволяет сэкономить 2–3 % расходов на охлаждение.
- Рассмотрите возможность установки запирающих устройств на термостаты для поддержания заданных температурных параметров.
- Установите программируемые термостаты, которые автоматически регулируют настройки температуры в зависимости от времени суток и дня недели. Если у вас несколько блоков HVAC, установите термостаты так, чтобы они возвращались к рабочей температуре с интервалом в полчаса.
- На крупных предприятиях с системами управления энергопотреблением (EMS) убедитесь, что заданные значения температуры и рабочие графики соответствуют управляемому оборудованию. Для систем EMS, которые больше не работают так, как было первоначально спроектировано, рассмотрите проект ретро-наладки для восстановления функциональности системы.
Офисное оборудование
- В целях экономии энергии и снижения внутреннего тепловыделения выключайте компьютеры, мониторы, принтеры и копировальные аппараты в нерабочее время.
- Для экономии энергии в периоды бездействия убедитесь, что встроенная система управления питанием вашего офисного оборудования активна.
- Убедитесь, что хранитель экрана совместим с функциями управления питанием компьютера и что установка позволяет системе переходить в режим энергосбережения.
- По данным E-Source, использование портативного компьютера вместо настольной системы может сэкономить 80-90% затрат на электроэнергию.
- При покупке нового офисного оборудования обратите внимание на ENERGY STAR.Программа ENERGY STAR для офисного оборудования продвигает энергоэффективные компьютеры, мониторы, принтеры, факсимильные аппараты, сканеры, копировальные аппараты и многофункциональные устройства, которые автоматически отключаются при длительном бездействии. Возможна экономия энергии 50% и более.
- Установите контроллеры нагрузки в шкафах для управления несколькими нагрузками, например мониторами, рабочими лампами и вентиляторами. В этих устройствах используется датчик движения, встроенный в ограничитель перенапряжения нагрузки штепсельной вилки. Неактивное оборудование может быть отключено, когда в ячейке никого нет.
- Укажите оборудование ENERGY STAR при покупке или заключении контракта на новые торговые автоматы. Машины ENERGY STAR оснащены энергоэффективными компрессорами с элементами управления охлаждением и освещением. Эффективное торговое оборудование может сэкономить 30-50% по сравнению со старым оборудованием.
Энергосбережение «10 лучших»
SRP рекомендует следующие простые и недорогие советы по энергосбережению в качестве отправной точки для ваших усилий по энергосбережению в вашем офисе или магазине.
- Выключайте свет и оборудование, когда они не используются.
- Используйте доступный солнечный свет для освещения рабочего места.
- Замените лампы накаливания компактными люминесцентными лампами.
- Установить светодиодные (светодиодные) указатели «ВЫХОД».
- Установите датчики присутствия, чтобы автоматически выключать свет.
- Контролируйте попадание прямых солнечных лучей через окна с экранами или пленкой.
- Регулярно меняйте фильтры HVAC.
- Настройте свои блоки HVAC (очистите и проверьте заправку хладагента).
- Установка программируемых термостатов.
- Купить офисное оборудование ENERGY STAR.
Участие сотрудников
- Обучайте и поощряйте сотрудников к бережному отношению к энергопотреблению и предлагайте идеи о том, как можно сэкономить энергию. Покупка и вовлечение сотрудников могут способствовать или разрушить усилия вашей компании по энергосбережению.
- Назначьте «ответственную сторону», которая будет нести ответственность и продвигать передовые методы использования энергии для организации и/или объекта.