17.07.2024

Правила технической эксплуатации дизельных электростанций 2018: ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Содержание

Правила эксплуатации дизельных генераторов — ГЕНМОТОРС


Если Вы хотите, чтоб Ваш дизельгенератор служил Вам верой и правдой на протяжении долгих лет, оправдывая затраченные на его покупку средства, необходимо соблюдать все правила его эксплуатации. Да, банальная фраза, но по-прежнему случается множество неприятных инцидентов, связанных с поломкой дизельных электростанций, которых можно было бы избежать, зная соответствующие правила эксплуатации дизельных генераторов.


Важно понимать, что безаварийное и безотказное функционирование дизельной электростанции возможно только лишь при условии слаженной работы всех ее узлов и систем. А к обслуживанию дизельной установки могут допускаться лишь специалисты, которые досконально изучили руководство по эксплуатации и техническую документацию дизельного генератора. Обслуживающий персонал должен быть хорошо знаком с принципом работы электростанции, конструктивными особенностями, блоками регулирования и автоматики, а также четко понимать взаимосвязь всех элементов дизельной электростанции.


Те, кто занимается обслуживанием дизельных генераторов, обязательно должны пройти комиссию на знание правил пожарной безопасности, эксплуатационных инструкций и правил техники безопасности. Для обслуживания дизельных электростанций необходимо иметь спецодежду и средства индивидуальной защиты.

Включение


Прежде чем запустить дизель генератор, необходимо тщательно осмотреть оборудование, включая вспомогательные агрегаты, панели и щиты. Инструкция по эксплуатации дизельгенераторов подразумевает устранение всех выявленных неисправностей. С помощью мегаомметра при включенных выключателях проверяют сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 0,5 мОм. Когда данный показатель ниже установленной нормы, необходимо сделать следующее: просушить детали изоляции, протереть их, очистить от пыли. Как указано в инструкции по эксплуатации дизельных генераторов, нужно проверить исправность системы зажигания и уровень заряженности аккумуляторов.


Запомните, кран топливного бака должен находиться в положении «открыто», а сам бак дизельной электростанции должен быть заполнен дизельным топливом. Не помешает убедиться в том, что отсутствует воздух в топливной системе. Теперь переходим к заправке внутреннего контура охлаждения водой (тосол, антифриз) и осуществляем проверку циркуляции жидкости во внешнем контуре.


Проверьте тщательно оборудование, в дизельной электростанции не должно быть течей в системах охлаждения, смазки и топливопитания. Правила эксплуатации дизельных генераторов в этом случае предусматривают подтягивание зажимов, уплотняющих хомутов и гаек.


Непосредственно перед пуском дизель генератора следует проверить плотность соединений воздухоочистителя и убедиться в герметичности механизма воздушной заслонки. Как запуск, так и остановка дизельных генераторов может быть автоматической, ручной или дистанционной.

О чем важно знать при эксплуатации дизельных генераторов

  • Перед запуском дизельной электростанции обязательно нужно провести внешний осмотр на наличие каких-либо посторонних предметов на движущихся частях. Если же движущиеся части не открыты и защищены кожухом, тогда следует убедиться, что нет потеков и трещин в системах, которые входят в состав дизельного генератора.
  • Осуществляйте своевременные профилактические чистки оборудования от грязи, пыли и подтекающего масла, что необходимо для предотвращения перегрева двигателя.
  • Для правильной и беспроблемной работы дизель генератора требуется регулярная замена масла. Как правило, замена осуществляется в зависимости от наработки дизеля, а полная замена при этом производится лишь после 1000 часов работы агрегата.
  • Контролируйте уровень масла в масляном баке и регуляторе частоты вращения для более устойчивой работы дизельной электростанции. Допускаемая норма утечки масла в процессе работы составляет 100 г. на 100 ч. работы агрегата.
  • Не рекомендуется запускать дизельный привод из холодного состояния. Поэтому перед пуском дизельгенератора необходимо прогреть масло, для этого используются специальные электрические подогреватели масла. Нормой является температуру масла 30-35 градусов. Специальные подогреватели или встраиваются в заводских условиях, или устанавливаются вручную.
  • Не пытайтесь самостоятельно устранять любые неисправности дизельного генератора, что может лишь ухудшить техническое состояние оборудования. Прибегайте к помощи только квалифицированных специалистов.
  • Работа дизель генератора без нагрузки на протяжении более 30 минут может привести к быстрому изнашиванию деталей, помните об этом.
  • Просадку коленчатого вала в картере дизеля можно определить по положению муфты. Если она находится немного ниже первоначального положения, значит, просадка ротора уже достигла своего критического положения. Дизельная электростанция будет при этом работать, но вразнос, то есть, разрушая свои опорные подшипники.
  • Необходимо следить за тем, чтоб общее число потребителей ни в коем случае не превышало предельно допустимую мощность генератора, что станет причиной перегрузки и отключения дизельгенератора.
  • Имейте в виду, что дизельный генератор при длительном простое выходит постепенно из строя, потому что нарушается гибкость некоторых элементов системы. Во избежание поломок как минимум раз в месяц следует включать генератор хотя бы на один час.


Если Вы хотите купить дизельный генератор, то обязательно изучите все основные моменты изложенные выше. Прислушиваясь к советам и придерживаясь правил эксплуатации дизельных электростанций, Вы сможете избежать ненужных поломок и лишних затрат денежных средств. Также важно помнить об этих правилах, если используется аренда дизельных генераторов, так как в этом случае Ваши знания защитят от возможных проблем при эксплуатации арендованных дизельных генераторов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1.2.2. Пусковой комплекс должен включать в себя обеспечивающую нормальную эксплуатацию при заданных параметрах часть полного проектного объема ДЭС. В него должны входить: оборудование, сооружения, здания (или их части) основного производственного, подсобно-производственного, вспомогательного, бытового, транспортного, ремонтного и складского назначения, средства диспетчерского и технологического управления (СДТУ), средства связи, инженерные коммуникации, очистные сооружения, благоустроенная территория, обеспечивающие производство, передачу и отпуск потребителям электрической энергии и тепла. В объеме, предусмотренном проектом для данного пускового комплекса, должны быть обеспечены нормативные санитарно-бытовые условия и безопасность для работающих; защита от загрязнения водоемов и атмосферного воздуха; пожарная безопасность.

Пусковой комплекс должен быть разработан и представлен генеральным проектировщиком в установленные сроки, согласован с заказчиком и генподрядчиком.

1.2.3 . Перед приемкой в эксплуатацию электростанции (пускового комплекса) должны быть проведены:

— индивидуальные испытания оборудования и функциональные испытания отдельных систем;

— комплексное опробование оборудования.

Во время строительства и монтажа зданий и сооружений должны быть проведены промежуточные приемки узлов оборудования и сооружений, в том числе скрытых работ.

1.2.4. Индивидуальные и функциональные испытания оборудования и отдельных систем должны быть проведены генподрядчиком с привлечением персонала заказчика по проектным схемам после окончания всех строительных и монтажных работ по данному узлу.

Перед индивидуальным и функциональным испытаниями должно быть проверено выполнение: настоящих правил, строительных норм и правил, стандартов, включая стандарты безопасности труда, норм технологического проектирования, правил Госгортехнадзора и других органов надзора, “Правил устройства электроустановок”, правил техники безопасности и промышленной санитарии, правил взрыво — и пожаробезопасности, указаний заводов-изготовителей, инструкций по монтажу оборудования.

1.2.5. Дефекты и неполадки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний должны быть устранены строительными и монтажными организациями и заводами-изготовителями до начала комплексного опробования.

1.2.6. До комплексного опробования электростанции заказчиком должны быть проведены пробные пуски. При пробном пуске должны быть проверены работоспособность оборудования и технологических схем, безопасность их эксплуатации, проведена проверка и настройка всех систем контроля и управления, устройств защиты и блокировок, устройств сигнализации и контрольно-измерительных приборов, проведена готовность оборудования к комплексному опробованию.

Перед пробным пуском должны быть подготовлены условия для надежной и безопасной эксплуатации электростанции:

— укомплектован, обучен эксплуатационный и ремонтный персонал;

— разработаны эксплуатационные инструкции и оперативные схемы, техническая документация по учету и отчетности;

— подготовлены запасы топлива, материалов, инструмента и запасных частей;

— введены в действия средства диспетчерского и технологического управления с линиями связи, системы пожарной сигнализации и пожаротушения, аварийного освещения, вентиляции:

— смонтированы и налажены система контроля и управления;

— получены разрешения на эксплуатацию ДЭС от органов Госгортехнадзора и других органов государственного надзора, санитарной инспекции.

1.2.7. Комплексное опробование должен проводить заказчик. При комплексном опробовании должна быть проверена совместная работа основных агрегатов и всего вспомогательного оборудования под нагрузкой.

Началом комплексного опробования энергоустановки считается момент включения ее в сеть или под нагрузку.

Комплексное опробование оборудования дизельной электростанций считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч. с номинальной нагрузкой.

При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и   автоматики.

1.2.8. Для подготовки электростанции (пускового комплекса) к предъявлению приемочной комиссии заказчиком должна быть   назначена рабочая комиссия, которая принимает по акту оборудование после проведения его индивидуальных испытаний для комплексного опробования. С момента подписания этого акта заказчик   несет ответственность за сохранность оборудования. Рабочая комиссия должна принять по акту оборудование после комплексного опробования и устранения выявленных дефектов и недоделок, а также составить акт о готовности законченных строительством зданий и сооружений для предъявления его приемочной комиссии.

зачем и как необходимо вести журнал

При эксплуатации электромеханического оборудования важно соблюдать графики планово-предупредительных ремонтов и обслуживания. Становится очевидной необходимость контролировать отработанное механизмами время, оставшийся моторесурс ДГУ. Решить эту задачу поможет стандартный журнал учета работы дизельной электростанции, который должен быть заведен для каждой отдельной установки промышленного класса.

Для чего необходим журнал учета работы дизель-генератора


Большинство операций, касающихся технического обслуживания ДГУ, связаны с отработанным количеством моточасов. По этой причине необходим тщательный учет работы дизельной электростанции с фиксацией данных о каждом включении.


Помимо этого, документация этого вида должна содержать информацию об основании запуска ДЭС с подключением нагрузки, что предотвращает несанкционированные включения неподготовленным персоналом. Кроме того, учет эксплуатации дизель-генератора позволяет фиксировать неполадки в работе агрегата, которые были выявлены при очередном включении.


Благодаря этому удается своевременно выполнить текущий ремонт, замену отдельных узлов или технических жидкостей, что увеличивает рабочий ресурс оборудования и снижает возможность возникновения аварийных ситуаций. Правильное ведение документации такого рода позволяет грамотно организовать работу электромеханической службы предприятия и обеспечить своевременный переход на автономные источники энергоснабжения в случае отключения центральных сетей.

Типовая форма журнала проверок ДЭС


При необходимости можно скачать пример журнала учета работы дизельной электростанции на сайте и сделать на его основании собственный документ в MS Word или другой программе, а затем распечатать на принтере. Но более правильным вариантом будет покупка документации этого типа в специализированных типографиях. Отметим, что многие из них предлагают дополнительные услуги по прошивке страниц, которая требуется для журналов строгой отчетности.


В стандартном исполнении журнал представляет собой книгу формата А4, на обложке которой размещено название следующего вида: «Журнал учета работы дизельной электростанции» или «Журнал учета работы ДГУ». Обязательно требуется обозначение даты заведения документации и завершения, что позволит наладить учет эксплуатации оборудования в долгосрочной перспективе.



Стандартная страница документа включает таблицу, на которой отображены графы, содержащие следующую информацию:


  • Дата включения ДЭС в работу.


  • Фактическое отработанное время при включении.


  • Отработанное количество часов с момента ввода оборудования установки в эксплуатацию с нарастающим итогом.


  • Распоряжение или график, на основании которых осуществлялся запуск ДЭС.


  • Выявленные в процессе эксплуатации замечания или признаки неисправностей.


  • Сведения о лице исполнителя, отвечающего за дизельный генератор (Фамилия, инициалы, роспись).


В стандартном исполнении журнал содержит от 20 до 60 страниц, которые должны быть прошнурованы и скреплены печатью за подписью руководителя предприятия, допускается подписание инженером, который непосредственно отвечает за эксплуатацию оборудования.


Практика применения документации этого класса доказала целесообразность на ДЭС средней и высокой мощности. Журнал запуска дизель-генератора позволяет повысить исполнительскую дисциплину со стороны обслуживающего персонала. Благодаря этому удается сократить расходы на внеплановый ремонт, увеличить срок службы электрогенерирующего оборудования, обеспечить выполнение своевременного обслуживания, замены технических жидкостей.

Как правильно заполнять журнал работы дизельной электростанции


Ведение документации такого характера возлагается соответствующим приказом по предприятию на лица, которые непосредственно принимают участие в обслуживании установок. При заполнении документации необходимо выполнение следующих требований:


  • Записи делают ручкой с чернилами синего или черного цвета.


  • На обложке отображают наименование организации, дату заведения и завершения журнала.


  • Информация должна быть зафиксирована разборчивым почерком, не допускается наличие исправлений.


  • Журнал заполняют при каждом случае запуска ДЭС в работу независимо от отработанного времени при включенной нагрузке.


  • Во 2 и 3 графу вносят только реальные данные о количестве отработанных оборудованием часов. При наличии на агрегате счетчика моточасов, записанные показатели должны соответствовать информации на нем.


  • В обязательном порядке указывается номер и дата распоряжения (приказа) на основании которого осуществлен запуск ДЭС в работу.


  • В 5 графе отображают даже незначительные неполадки, выявленные при работе оборудования (нагрев, увеличение шумности, вибрации, сбои при запуске или остановке и другое).


После завершения очередной прошнурованной книги заводится новая, при этом обеспечивают хранение документация соответствующими службами предприятия на протяжении полного срока эксплуатации оборудования. Ответственность за сохранность возлагается на главного механика, энергетика организации или на лицо, которое непосредственно занимается эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом дизельной электростанции.

Основные правила эксплуатации автономных дизельных электростанций

Покупка дизельного генератора налагает на вас определенные обязанности по поддержанию его в рабочем состоянии и обеспечении безопасной эксплуатации. Только соблюдение правил технической эксплуатации позволит защитить ваши вложения, гарантировать длительную работу устройства на протяжении многих лет.

Следует помнить о том, что длительная эксплуатация дизельного генератора возможна исключительно при обеспечении четкой, слаженной работы всех узлов и систем. Работы по ремонту и техническому обслуживанию могут проводить лишь специалисты, имеющие соответствующую квалификацию и хорошо изучившие техническую документацию. Необходимо знать принципы работы дизельной электростанции, её конструктивные особенности, системы регулирования и автоматики, а также знать какова взаимосвязь между всеми узлами устройства.

Перед запуском оборудования необходимо провести тщательный осмотр, в том числе и всего вспомогательного оборудования — панелей, щитов и агрегатов. Всё это делается в соответствии с инструкцией, прилагаемой к каждой модели и, в целом, состоит из следующих этапов:

  • Посредством мегомметра производится проверка показателей сопротивления изоляции при включенных выключателях. Полученный показатель должен быть не менее 0,5 мОм. Если он ниже, то необходимо просушить детали изоляции и очистить их от пыли.
  • Произвести проверку системы зажигания и уровня заряда аккумуляторов.
  • Проверить положение крана топливного бака — должен быть в положении «открыто».
  • Проверить наличие и количество дизельного топлива в баке.
  • Заправка внутреннего контура охлаждения тосолом, водой или антифризом и проверка циркуляции охлаждающей жидкости в наружном контуре.
  • Проверить уровня масла в картере.
  • Осмотр с целью проверки на утечки смазки и топлива с подтяжкой зажимов, гаек и хомутов.
  • Непосредственно перед запуском необходимо проверить плотность соединений воздухоочистителя и убедиться в отсутствии пропуска воздуха в механизме воздушной заслонки.

При эксплуатации дизельной электростанции необходимо обратить особое внимание на следующие моменты:

  • Перед пуском устройства следует уделить особое внимание внешнему осмотру оборудования, убедиться в отсутствии каких либо предметов на движущих элементах. При наличии кожухов необходимо убедиться в отсутствии трещин и потеков во всех системах.
  • Необходимо проводить своевременную профилактическую очистку оборудования от пыли, потеков масла и иных загрязнений. Это позволит предотвратить перегрев дизельного двигателя.
  • Правильная, безаварийная работа дизельной электростанции допустима лишь при периодической замене масла. Периодичность замены зависит от количества моточасов дизельного двигателя, полная смена смазки производится в соответствии с рекомендациями производителя. Средний показатель — 500 часов работы.
  • Постоянный контроль уровня масла в масляном баке. Расход масла должен четко соответствовать или быть меньше чем заводские данные по расходу масла.
  • Не следует запускать дизель при холодном масле. Его необходимо прогреть с помощью специальной электрической системы подогрева до 30-35°С. Системы подогрева могут быть установлены в комплекте на заводе или добавлены вручную.
  • Не имея соответствующего опыта и квалификации, не следует самостоятельно пытаться провести ремонт. Существует серьёзный риск ухудшить техническое состояние оборудования. Воспользуйтесь помощью квалифицированных специалистов.
  • Не следует эксплуатировать дизельный генератор без нагрузки. Максимальное время данного режима работы — 30 минут. В противном случае возможен быстрый износ деталей.
  • Периодически контролируйте просадку коленчатого вала в картере дизельного двигателя. Это можно сделать по положению муфты. Работа с серьёзной просадкой может привести к выходу из строя опорных подшипников.
  • Контролируйте суммарную мощность потребителей электроэнергии. Она не должна превышать максимальную мощность дизельного генератора. Иначе возможна перегрузка и отключение устройства.
  • Не нужно допускать длительных простоев оборудования. Минимум один раз в месяц запускайте дизельный генератор на один час.

Перед покупкой дизельной электростанции обязательно изучите все вышеуказанные моменты. Изучайте техническую документацию, прислушайтесь к советам и соблюдайте правила эксплуатации — так вы избежите многих поломок и лишних затрат, обеспечите генератору долгие годы стабильной работы.

правила технической эксплуатации дизельных электростанций


В связи с увеличением случаев самостоятельной установки дизельных электростанций потребителями, подключенными к линиям электропередачи, филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети напоминает основные правила использования данного оборудования.



Энергетики предупреждают владельцев дизельных электростанций (ДЭС) об опасности подключения резервных источников электроснабжения без выполнения требований, установленных «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6), а также правил, изложенных в документации завода-изготовителя.


Подключение вновь вводимых ДЭС производится по техническим условиям, выданным филиалом ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети с регистрацией в Энергонадзоре и представлением документации в соответствии с инструкцией «О порядке подключения и эксплуатации резервных электростанций потребителей электроэнергии». Самовольная установка дизельных электростанций карается административной или уголовной ответственностью.


ДЭС и вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь российские сертификаты соответствия и применяться только в соответствии с их назначением, указанным в паспорте.


Подключение ДЭС должно осуществляться по заранее разработанным схемам подключения, исключающим подачу напряжения от станции во внешние сети. Осуществлять данное подключение должен специально подготовленный и обученный персонал.


Несанкционированное и самовольное присоединение ДЭС к внутренним (внутридомовым) сетям электроснабжения опасно для жизни! Оно может привести к гибели самих владельцев автономных источников питания, а также влечет за собой угрозу поражения электрическим током персонала, производящего работы на питающих линиях электропередачи. Кроме того, нарушая нормативные требования по подключению автономных источников питания к внутренним сетям, вы создаете угрозу возникновения пожара и нарушаете бесперебойное и качественное электроснабжение иных потребителей.


ДЭС должны подвергаться периодической проверке, техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей.


Соблюдение установленных правил поможет избежать несчастных случаев, обеспечит сохранность электрооборудования и предотвратит аварии. Помните: должностные лица и граждане, виновные в нарушении правил охраны электрических сетей и наносящие несанкционированными действиями ущерб энергокомпании, привлекаются к ответственности в установленном порядке.


В случае обнаружения нарушений охранных зон линий электропередачи просим сообщать в филиал ПАО «Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети по телефонам в Новопокровском районе: 7-18-96 и 7-20-17.

Техобслуживание дизельной электростанции

Какие работы и с какой периодичностью следует выполнять, как правило, подробнейшим образом описано в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, которую необходимо подробно изучить.

Ниже представлена лишь приблизительная схема проведения регламентного технического обслуживания, детали могут отличаться в зависимости от марки станции и двигателя.

Основу составляет ежедневное обслуживание, которое сводится, в основном, к простому осмотру, позволяющему исключить основные неисправности:

— Удаление загрязнений с поверхности электростанции

— Проверка уровня масла, доливка при необходимости (обращайте внимание на марку масла, которая должна в обязательном порядке указываться в карте подготовки станции!)

— Проверка уровня охлаждающей жидкости, доливка при необходимости

— Проверка всех систем электростанции на отсутствие утечек

— Проверка надежности креплений

— Проверка уровня масла в ТНВД и регуляторе оборотов

— Проверка состояния заземления

— Проверка турбонаддува, его креплений и патрубков

— Проверка функционирования и индикации системы управления

— Проверка подогревателя охлаждающей жидкости (при наличии)

— Проверка уровня топлива

После обкатки станции, для которой обычно требуется около 50 часов, необходимо проведение дополнительных работ:

— Проверка затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. При необходимости — протяжка

— Может потребоваться замена масла в двигателе, масляного фильтра и масла в ТНВД

— Проверка, а при необходимости – регулировка, зазоров клапанов

— Проверка натяжения приводных ремней

Далее каждые 200-300 моточасов (или каждые 3 месяца, если станция находится в резервном режиме) требуется проведения дополнительного технического обслуживания:

— Проверка напряжения аккумулятора, уровня и плотности электролита (плотность должна быть не менее 1,27), зарядного устройства (при наличии такового), напряжения и частоты на входе зарядного генератора

— Замена масляного фильтра и масла маслосистемы

— Замена топливного фильтра

— Проверка, а при необходимости – замена, воздушного фильтра

— Проверка натяжения приводного ремня

— Промывка масляного фильтра турбонаддува или замена фильтрующего элемента (при наличии фильтра на двигателе)

— Проверка системы подачи воздуха и выхлопной системы на предмет отсутствия засорений и утечек

— Слив конденсата из топливного бака и предварительного топливного фильтра (при наличии отстойника)

Каждые 500-600 часов работы (или каждые 6 месяцев, если станция находится в резервном режиме) требуется проведение еще ряда дополнительных работ:

— Проверка надежности крепления двигателя и остальных узлов электростанции

— Проверка надежности электрических соединений и контактов, устранение подгораний

— Проверка и регулировка клапанных зазоров

— Замена воздушного фильтра

— Промывка трубопроводов и патрубков системы охлаждения, радиатора, маслосистемы и топливной системы двигателя

Наконец, каждые 1000 часов работы (или каждый год, если станция находится в резервном режиме) дополнительно следует обеспечить следующее техническое обслуживание:

— Проверка затяжки болтов головки блока цилиндров

— Проверка работы топливных форсунок, при необходимости – регулировка, очистка.

 

И напоследок несколько практических советов:

1) Выбирая дизельный генератор или электростанцию, стоит ориентироваться не только на цену и качество, но и на то, каким образом вы будете ее обслуживать. Даже если у вас есть свои квалифицированные и опытные специалисты – механики и электрики – вам потребуются расходные материалы и запасные части, а значит, при общении с поставщиком необходимо обращать особое внимание на возможности их приобретения.

2) При наличии малейших сомнений в квалификации или навыках своих работников, не стоит рисковать. Обслуживание дизель-генератора, как правило, — относительно недорогая услуга, а ремонт или замена в случае поломки обойдется в десятки, а то и сотни раз дороже.

3) Внимательно изучайте условия предоставления гарантии и следуйте им. Как правило, поставщики снимают с себя гарантийные обязательства при несоблюдении ряда важнейших условий, например, при отсутствии соответствующим образом заполненного журнала учета технического обслуживания электростанции.

Проект приказа об утверждении технического правила для просьюмеров с вводом активной мощности в сеть

Румынское национальное регулирующее агентство в области энергетики (ANRE) представляет на общественные консультации проект приказа, составленный в результате того, что на национальном уровне существует Отсутствует законодательство, содержащее технические требования к подключению потребителей с вводом активной мощности в сеть, которые владеют как объектами генерации, так и потребителями электроустановками и оборудованием для накопления энергии.

Срок представления замечаний — 10 дней с даты публикации на сайте (6 декабря) указанного документа.

Технические условия для подключения к электрическим сетям общего пользования

В соответствии с положениями Закона, устанавливающего систему поощрения производства энергии из возобновляемых источников энергии №1. 220/2008, с дальнейшими изменениями и дополнениями, потребитель определяется как «конечный потребитель, владеющий объектами производства электроэнергии, включая когенерацию, чьей специфической деятельностью не является производство электроэнергии, который потребляет, может хранить и продавать энергию из возобновляемых источников производится в его здании, в том числе в многоквартирном доме, жилом районе, учреждении общих служб, коммерческих или промышленных, или в той же закрытой распределительной системе, при условии, что в случае автономных небытовых потребителей энергии из возобновляемых источников , эта деятельность не является их основной коммерческой или профессиональной деятельностью.”

Разработка документа была необходима в связи с тем, что на национальном уровне не существует законодательства, содержащего технические требования к подключению этой новой категории пользователей, которые владеют как объектами производства электроэнергии, так и потребительными электроустановками и оборудованием для аккумулирования энергии.

В результате принятия Регламента Комиссии (ЕС) No. 2016/631 устанавливая сетевой кодекс требований к сетевому подключению генераторов, на европейском уровне состоялась дискуссия о возможности включения просьюмеров в категорию объектов электроэнергетики.Следствием этой дискуссии стало формирование в июле 2018 года группы экспертов для определения технических требований к подключению категории просьюмеров, особенно тех, кто владеет оборудованием для хранения энергии.

Проект приказа, предложенный для общественного обсуждения, предусматривает технические требования, необходимые для подключения просьюмеров с вводом активной мощности в сеть, а также технические требования, относящиеся к объектам генерации категории А, принадлежащим просьюмерам (с мощностью от 0.От 8 кВт до 1 МВт в Румынии). Эти технические требования необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации электрических сетей общего пользования.

Проект приказа содержит особые положения для :

— Потребители с вводом активной мощности в сеть, применяемую в зависимости от максимальной выходной мощности в электросети общего пользования;

— Просьюмеры, дополнительно владеющие системами хранения энергии;

— Требования, необходимые для измерения вырабатываемой мощности;

— Требования к телекоммуникациям и необходимой защите;

— Данные, которые потребитель должен отправить сетевому оператору, к которому он подключается.

Заинтересованным сторонам предлагается присылать в письменной форме свои предложения, замечания и предложения по проекту приказа, подлежащие публичному обсуждению, по факсу по номеру 021.312.4365 и в редактируемом электронном формате по адресам электронной почты: aurelian.preda@anre. ro и [email protected].

Форма EIA-923 — подробные данные с данными предыдущей формы (EIA-906/920)

Форма опроса EIA-923 собирает подробные данные об электроэнергии — ежемесячно и ежегодно — о производстве электроэнергии, потреблении топлива, запасах ископаемого топлива и поступлениях на уровне электростанции и первичного двигателя.Предоставлена ​​конкретная информация об обследовании:

  • График 2 — квитанции и расходы на топливо
  • Таблицы 3A и 5A — данные генератора, включая выработку, расход топлива и запасы
  • Таблица 4 — запасы ископаемого топлива
  • Таблицы 6 и 7 — некоммунальные источники и размещение электроэнергии
  • Таблицы 8A-F — экологические данные

Ежемесячные данные (M) — примерно 2102 растения из ежемесячного обзора
Годовые окончательные данные — примерно 2102 растения за месяц + 7751 растение из годового обзора

Формы EIA-906, EIA-920, EIA-923 и предшествующие им формы предоставляют ежемесячные и годовые данные о выработке и потреблении топлива на уровне электростанции и первичного двигателя.Подмножество электростанций, паровые электростанции мощностью 10 МВт и выше, также предоставляет данные об уровне котла и генератора. Данные по коммунальным предприятиям доступны с 1970 года, а по некоммунальным предприятиям — с 1999 года. Начиная со сбора данных в январе 2004 года, EIA-920 использовался для сбора данных из сегмента теплоэлектроцентралей (когенерации) некоммунального сектора; также с 2004 года некоммунальные предприятия подали годовые данные по некоммунальным источникам и утилизации электроэнергии. Начиная с 2007 года, экологические данные собирались в таблицах 8A — 8F формы 923 и включали утилизацию побочных продуктов, финансовую информацию, операции по контролю NOX, операции системы охлаждения и операции ПБР и ДДГ.Начиная с 2008 года, EIA-923 заменил EIA-906, EIA-920, FERC 423 и EIA-423. В Приложении 2 EIA-923 собраны данные о поступлениях топлива на уровне завода и данные о затратах, ранее собранные в Формах 423 FERC и EIA. Данные о поступлениях и расходах на топливо до 2008 г.

Данные по электростанции до 2001 года представляют собой отдельные файлы для коммунальных и некоммунальных предприятий. Для данных за 2001 год и последующие годы данные представляют собой файлы электронных таблиц Excel, которые включают данные для всех заводов и вносят другие изменения в представление данных.

Обновлены данные формы EIA 906/920 за 2004-2006 гг. На 2004-2008 гг. Был реализован новый метод распределения расхода топлива между выработкой электроэнергии и полезной тепловой мощностью (ПТО). Эта новая методология пропорционально распределяет потери теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) между двумя конечными продуктами (электроэнергией и UTO). В исторических данных постоянно предполагалось, что КПД UTO составляет 80 процентов, а все остальные потери на заводе относились к электроэнергии.Это изменение приводит к тому, что количество топлива для электроэнергии будет ниже, а количество топлива для UTO выше, чем в предыдущем наборе данных, так как оба имеют одинаковую эффективность. Это приводит к появлению повышения эффективности производства электроэнергии в период с 2003 по 2004 год. Та же методология применяется к окончательным данным за 2007 год и предварительным данным за 2008 год. Более подробную информацию о методологии можно найти в Приложении C, Технические примечания, к Ежемесячному обзору электроэнергии

.

Контакт : Специалисты по данным электроэнергии

год формат
2020 M : EIA-923 Август 2020 г. ZIP
2019: EIA-923 ZIP
2018: EIA-923 ZIP
2017: EIA-923 ZIP
2016: EIA-923 ZIP
2015: EIA-923 ZIP
2014: EIA-923 ZIP
2013: EIA-923 ZIP
2012: EIA-923 ZIP
2011: EIA-923 ZIP
2010: EIA-923 ZIP
2009: EIA-923 ZIP
2008: EIA-923 ZIP
2007: EIA-906/920/923 ZIP
2006: EIA-906/920 ZIP
2005: EIA-906/920 ZIP
2004: EIA-906/920 ZIP
2003: EIA-906 ZIP
2002: EIA-906 ZIP
2001: EIA-906 ZIP

Исторические данные

Коммунальное хозяйство 1970-2000
Некоммунальные предприятия
2000: EIA-906 ZIP
1999: EIA-906 ZIP
1989–1998: EIA-867 ZIP
* Примечания XLS

Дополнительная информация:
Ежемесячная выработка и потребление топлива по штатам
Электроэнергия Ежемесячно
Форма EIA-923, Отчет о работе электростанции

Блок 2 — Газовые и дизельные электростанции

Презентация на тему: «Блок 2 — Газовые и дизельные электростанции» — стенограмма презентации:

1

Блок 2 — Газовые и дизельные электростанции
Типы газовых турбин Газовая турбина открытого и закрытого цикла Преимущества и недостатки Дизельная электростанция Компоненты и компоновка Компоненты

2

Газотурбинная электростанция

3

Газовая турбина состоит из трех основных сегментов
Турбина компрессора камеры сгорания.

4

Принцип работы
Окружающий воздух сжимается до давления бар и, как следствие, его температура повышается. Большая часть этого теплого воздуха используется в камере сгорания для сжигания топлива (природного газа или жидкости, например масла и т. Д.). Образующийся горячий газ расширяется через турбину, совершая работу, и выходит при почти атмосферном давлении, но температуре до ° C.

5

Принцип действия
Работа, извлекаемая во время расширения, используется для вращения турбины, которая приводит в действие генератор, вырабатывающий электричество.Горячий газ, выходящий из турбины, по-прежнему содержит значительное количество энергии, которая используется для подъема пара для приведения в действие паровой турбины и другого генератора. Эта комбинация газового и парового цикла дает начало термину «газотурбинная установка с комбинированным циклом» (CCGT).

8

Преимущества газотурбинных установок
Они более компактны, так как топливо сжигается непосредственно в небольшой камере сгорания газовой турбины, а не в громоздком котле Газовая турбина не имеет конденсатора Их можно запустить и быстрее принять большую нагрузку (т.e. от 30 секунд до 30 мин.) Они проще по конструкции и просты в обслуживании. Они потребляют меньше металла и других материалов при той же мощности. Они дешевле. В отличие от паровых турбин, они требуют меньше воды для охлаждения. Газовая турбина больше подходит для выработки электроэнергии. , где существует нехватка воды или вода более ценная

9

Недостатки газотурбинных установок
Они имеют меньшую удельную мощность Они имеют меньший КПД на современном этапе развития Они имеют меньший срок службы Они более чувствительны к качеству топлива

10

Дизельная электростанция
Дизельная электростанция (также известная как резервная электростанция) использует дизельный двигатель в качестве основного двигателя для выработки электроэнергии.Этот источник питания обычно компактен, поэтому его можно разместить там, где это действительно необходимо. Этот вид электростанции может использоваться для выработки ограниченного количества электроэнергии. В большинстве стран эти электростанции используются как станции аварийного питания.

11

Работа Дизель горит внутри двигателя, и в процессе сгорания возникает вращательная механическая энергия, которая вращает вал двигателя и приводит в движение генератор.В свою очередь, генератор преобразует механическую энергию в электрическую. Этот тип электростанции, вырабатывающей электроэнергию, вероятно, будет использоваться в течение длительного времени из-за необходимости в надежном резервном источнике электроэнергии на случай чрезвычайных ситуаций.

% PDF-1.7
%
2 0 obj
>
>>
/ ViewerPreferences>
>>
endobj
5 0 obj
>
ручей
2017-01-17T17: 51: 25 + 09: 002017-01-17T17: 53: 44 + 09: 002017-11-07T15: 44: 50 + 09: 00Adobe InDesign CS6 (Macintosh) uuid: 0c18c76e-8a29-994f- ba9c-48151047785fxmp.сделал: 2AC4B2F7FE72E01192F18900B22EA3FAxmp.id: 01801174072068118083D6B2C4734AE6proof: pdfxmp.iid: E0B8F84C36206811822AB88EDE613556xmp.did: E0B8F84C36206811822AB88EDE613556xmp.did: 2AC4B2F7FE72E01192F18900B22EA3FAdefault

  • convertedfrom применение / х-InDesign к применению / pdfAdobe InDesign CS6 (Macintosh) / 2017-01-17T17: 51: 25 + 09: 00
  • application / pdf Adobe PDF Library 10.0.1 Ложь

    конечный поток
    endobj
    39 0 объект
    >
    ручей
    8; Z \ 7] 8ks ^ ‘r @’ kF ^ tTZonWUuUQ`i] b% 796 $ #: mYgI.# KX * ebn8> R’a4ZGcn8bnQ! Er] $ r86,? `Jd ‘% lTT [cFY7WsTSU
    !? / 7 + _VeTIRmMV *) C3cIb; Wa «[lU [\>: S4P0OJ & TLj9kq. + BIG [SjZ? = MjTO1h% BG
    elenJ $ gSi / SjNXY [4XIP) R * rlLqbhXN3 * A4Ir’aT] U’29O60n.! `: 3
    7: a :: cC3: #; 9XN; q% 4U & (; Nm_eH-d & «IdN &; [Oi & VZ (.bXJf +! J.6oea8mj * Um0g2
    ] # *] s * J_m0N \; R; & c` ‘=’ \] j5 @ W + ;. p \ a78 #. [DC _ [- F> QsoWmXKc, `] uI + BP = mLaQM & l [-`% LZh40 / s3PQ / f% mgQni3t
    aKR = tWE # ‘* Wl5M] _VU9m = «[email protected]> ttDoINL = 1B5DmS8Srf
    6 (0KN6n6F @ 1, /, gaiE’L5_EZPg00DT [JmaAUm & r; N&D) h_T5 «MOS [P2 @ & B0h%»? Do, 90 (#D%]: 4.MUo = e> iGIqP.-Lg \: ETr> 2iUs5Pd4r, n% Wg62KNp9 + Js5 [GA # ~>
    конечный поток
    endobj
    40 0 obj
    >
    ручей
    HWˎ7 ߯ * W% Qmbc

    Информационный бюллетень: Объяснение операции Warp Speed ​​

    Какова цель?

    Цель операции

    Warp Speed ​​- произвести и доставить 300 миллионов доз безопасных и эффективных вакцин с начальными дозами, доступными к январю 2021 года, в рамках более широкой стратегии по ускорению разработки, производства и распространения вакцин против COVID-19, терапевтических средств, и диагностика (все вместе известные как контрмеры).

    Как будет достигнута цель?

    Инвестируя и координируя разработку контрмер, OWS позволит быстрее доставлять пациентам контрмеры, такие как вакцина, при соблюдении стандартов безопасности и эффективности.

    Кто работает над Operation Warp Speed?

    OWS — это партнерство между компонентами Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), включая Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), Национальные институты здравоохранения (NIH) и Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA). ) и Министерства обороны (DoD).OWS сотрудничает с частными фирмами и другими федеральными агентствами, включая Министерство сельского хозяйства, Министерство энергетики и Министерство по делам ветеранов. Он будет координировать существующие в масштабах HHS усилия, включая партнерство NIH по ускорению терапевтических вмешательств и вакцинации против COVID-19 (ACTIV), инициативу NIH по быстрому ускорению диагностики (RADx) и работу BARDA.

    Какой план и что на данный момент произошло?

    Развитие

    Чтобы ускорить разработку при сохранении стандартов безопасности и эффективности, OWS отбирает наиболее многообещающих кандидатов на меры противодействия и обеспечивает скоординированную государственную поддержку.

    Протоколы для демонстрации безопасности и эффективности согласовываются, что позволит проводить испытания быстрее, а протоколы испытаний будут контролироваться федеральным правительством, в отличие от традиционных государственно-частных партнерств, в которых фармацевтические компании определять свои собственные протоколы. Вместо того, чтобы исключать этапы из традиционных сроков разработки, этапы будут выполняться одновременно, например, начало производства вакцины в промышленных масштабах задолго до демонстрации эффективности и безопасности вакцины, как это обычно происходит.Это увеличивает финансовый риск, но не риск продукта.

    Выберите действия для поддержки разработки вакцины OWS и терапевтических средств, включая:

    марта

    30 марта: HHS объявила о выделении 456 миллионов долларов на вакцину-кандидат Johnson & Johnson (Janssen). Клинические испытания фазы 1 начались в Бельгии 24 июля и в США 27 июля. Масштабные клинические испытания фазы 3 Janssen начались 22 сентября 2020 года, что сделало их четвертым кандидатом на OWS, который начал клинические испытания фазы 3 в США.В испытании будет задействовано до 60 000 добровольцев в 215 центрах клинических исследований в США и за рубежом.


    апрель

    16 апреля: HHS выделила 483 миллиона долларов на поддержку вакцины-кандидата Moderna, испытания которой начались 16 марта и получили ускоренное разрешение от FDA. Это соглашение было расширено 26 июля и включает дополнительные 472 миллиона долларов для поддержки поздних стадий клинических разработок, включая расширенное исследование фазы 3 вакцины мРНК компании, которое началось 27 июля.


    Май

    21 мая: HHS объявила о выделении до 1,2 миллиарда долларов в поддержку вакцины-кандидата AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом. Соглашение предусматривает предоставление не менее 300 миллионов доз вакцины для Соединенных Штатов, причем первые дозы будут доставлены уже в октябре 2020 года, если продукт успешно получит лицензию FDA EUA. 31 августа 2020 г. началось крупномасштабное клиническое исследование фазы 3 AstraZeneca.


    июль

    , 7 июля: HHS объявила о выделении 450 миллионов долларов для поддержки крупномасштабного производства исследуемого препарата Regeneron против COVID-19, антивирусного препарата REGN-COV2.Это соглашение является первым из ряда наград OWS, направленных на поддержку потенциальных терапевтических препаратов на всем пути к производству. В рамках демонстрационного проекта производства дозы лекарства будут упакованы и готовы к немедленной отправке, если клинические испытания пройдут успешно и FDA предоставит EUA или лицензию.

    7 июля: HHS объявила о выделении 1,6 миллиарда долларов на поддержку крупномасштабного производства вакцины-кандидата Новавакс. Финансируя производственные мощности Novavax, федеральное правительство получит 100 миллионов доз, которые, как ожидается, станут результатом демонстрационного проекта.

    22 июля: HHS объявила о выделении Pfizer до 1,95 миллиарда долларов на крупномасштабное производство и общенациональное распространение 100 миллионов доз вакцины-кандидата. Федеральному правительству будут принадлежать 100 миллионов доз вакцины, первоначально произведенной в результате этого соглашения, и Pfizer будет поставлять дозы в США, если продукт успешно получит FDA EUA или лицензию, как указано в руководстве FDA , после завершения демонстрация безопасности и эффективности в большом клиническом испытании фазы 3, которое началось 27 июля.

    31 июля: HHS объявила о выделении примерно 2 миллиардов долларов на поддержку передовых разработок, включая клинические испытания и крупномасштабное производство, экспериментальных адъювантных вакцин Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK). Финансируя производство, федеральное правительство будет владеть примерно 100 миллионами доз, которые, как ожидается, станут результатом демонстрационного проекта. Дозы вакцины с адъювантом могут быть использованы в клинических испытаниях или, если FDA разрешит использование, как указано в руководстве агентства , дозы будут распределяться в рамках кампании вакцинации COVID-19.


    августа

    5 августа: HHS объявила о выделении примерно 1 миллиарда долларов на поддержку крупномасштабного производства и поставки экспериментальной вакцины-кандидата Johnson & Johnson (Janssen). Согласно условиям соглашения, правительство США будет владеть полученными 100 миллионами доз вакцины и будет иметь возможность приобрести больше. Исследовательская вакцина компании основана на технологии рекомбинантного аденовируса Janssen, AdVac, технологии, используемой для разработки и производства вакцины Janssen против Эболы при поддержке BARDA; Эта вакцина получила одобрение Европейской комиссии и использовалась в Демократической Республике Конго (ДРК) и Руанде во время вспышки Эболы в 2018-2020 годах, которая началась в ДРК.

    11 августа: HHS объявила о выделении до 1,5 миллиарда долларов на поддержку крупномасштабного производства и доставки экспериментальной вакцины-кандидата Moderna. Согласно условиям соглашения, правительство США будет владеть полученными 100 миллионами доз вакцины и будет иметь возможность приобрести больше. Вакцина, получившая название мРНК-1273, была разработана Модерна совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящего в состав Национальных институтов здравоохранения.NIAID продолжает поддерживать разработку вакцины, включая доклинические исследования и клинические испытания. Кроме того, BARDA поддержала фазы 2/3 клинических испытаний, расширение производства вакцины и другие мероприятия по разработке этой вакцины. Клинические испытания фазы 3, которые начались 27 июля, являются первым финансируемым государством клиническим испытанием фазы 3 вакцины COVID-19 в Соединенных Штатах.

    , 23 августа: В рамках усилий агентства по борьбе с COVID-19 FDA выдало разрешение на экстренное использование (EUA) исследуемой плазмы выздоравливающих.Основываясь на доступных научных данных, FDA установило, что плазма выздоравливающей может быть эффективной для уменьшения тяжести или сокращения продолжительности заболевания COVID-19 у госпитализированных пациентов, и что известные и потенциальные преимущества продукта перевешивают известные и потенциальные риски. EUA разрешает распространение плазмы выздоравливающих в США, а также ее применение поставщиками медицинских услуг, при необходимости, для лечения подозреваемых или подтвержденных случаев COVID-19. Узнайте больше о EUA.


    Октябрь

    9 октября: HHS объявила о соглашении с AstraZeneca на позднюю стадию разработки и крупномасштабное производство исследуемого продукта компании по COVID-19 AZD7442, коктейля из двух моноклональных антител, который может помочь в лечении или профилактике COVID-19. Целью партнерства AstraZeneca с правительством США является разработка коктейля моноклональных антител, который может помочь предотвратить инфекцию. Эффективное моноклональное антитело, которое может предотвратить COVID-19, в частности, длительное и доставляемое путем внутримышечной инъекции, может быть особенно полезным в определенных группах.Сюда входят люди с нарушенной иммунной функцией, люди старше 80 лет и люди, проходящие лечение, которое не позволяет им получить вакцину COVID-19.

    28 октября: HHS объявила о соглашении на 375 миллионов долларов с Eli Lilly and Company на покупку первых доз исследуемого терапевтического антитела бамланивимаба против COVID-19, также известного как LY-CoV555. В настоящее время бамланивимаб проходит оценку в рамках фазы 3 клинических испытаний, финансируемых Eli Lilly, в дополнение к клиническим испытаниям в рамках государственно-частного партнерства ACTIV.FDA рассматривает бамланивимаб как возможное средство лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Моноклональные антитела, имитирующие иммунную систему человека, связываются с определенными белками вируса, снижая способность вируса инфицировать клетки человека.


    ноябрь

    , 10 ноября: HHS объявила о планах выделить начальные дозы исследуемого терапевтического моноклонального антитела Eli Lilly and Company, бамланивимаба, получившего разрешение на экстренное использование от FDA 9 ноября, для лечения не госпитализированных пациентов с легкими или умеренными подтвержденными случаями COVID-19.Система на основе данных обеспечит непрерывное справедливое и равноправное распространение этих новых продуктов. Еженедельные ассигнования для государственных и территориальных департаментов здравоохранения будут пропорционально основаны на подтвержденных случаях COVID-19 в каждом штате и территории за последние семь дней, на основе данных, которые больницы и отделы здравоохранения штата вводят в платформу сбора данных HHS Protect. Чтобы узнать, сколько бамланивимаба было выделено конкретным штатам, территориям и юрисдикциям, посетите панель распределения.Эта информационная панель будет обновляться каждую неделю распространения до тех пор, пока FDA не выпустит пересмотренный EUA, указывающий, что участие правительства США в процессе распределения и распределения больше не требуется.


    Как было объявлено 15 мая, план разработки вакцины может быть изменен по мере продолжения работы:

    • Четырнадцать многообещающих кандидатов были выбраны из более чем 100 вакцин-кандидатов, находящихся в разработке, некоторые из них уже проходят клинические испытания с U.С. Государственная поддержка.
    • 14 вакцин-кандидатов сокращаются до примерно семи кандидатов, представляющих наиболее многообещающие кандидаты из целого ряда технологических вариантов (нуклеиновая кислота, вирусный вектор, белковая субъединица), которые будут проходить дальнейшее тестирование на ранних стадиях клинических испытаний.
    • Крупномасштабные рандомизированные испытания для демонстрации безопасности и эффективности будут продолжены для наиболее многообещающих кандидатов.

    Производство

    Федеральное правительство вкладывает средства в необходимые производственные мощности на свой страх и риск, вселяет в фирмы уверенность в том, что они могут активно инвестировать в разработку, и позволяет быстрее распространять вакцину, которая в конечном итоге может быть получена.Производственные мощности для отобранных кандидатов будут расширены, пока они все еще находятся в стадии разработки, а не после утверждения или авторизации. Созданные производственные мощности будут использоваться для любой вакцины, которая в конечном итоге окажется успешной, если это возможно, с учетом характера успешного продукта, независимо от того, какие фирмы создали этот потенциал.

    Выберите действия для поддержки производственных усилий OWS, включая:

    Май

    Соглашения HHS от 21 мая, 16 апреля и 30 марта с AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson соответственно включают инвестиции в производственные мощности.


    июнь

    1 июня: HHS объявила о задании для Emergent BioSolutions по расширению внутренних производственных мощностей и мощностей для потенциальной вакцины COVID-19, а также терапевтических средств стоимостью около 628 миллионов долларов с использованием Центра инноваций в передовых отделах и производстве, поддерживаемого Emergent BARDA.


    июль

    , 27 июля: HHS объявила о заказе с Техасским университетом A&M и FUJIFILM на расширение возможностей отечественного производства и потенциала для потенциальной вакцины COVID-19 стоимостью около 265 миллионов долларов с использованием другого CIADM, поддерживаемого BARDA.


    августа

    4 августа: Grand River Aseptic Manufacturing Inc., (GRAM) Гранд-Рапидс, штат Мичиган, заключила контракт с твердо фиксированной ценой на 160 миллионов долларов на внутренние производственные мощности по производству асептических и финишных материалов для критических вакцин и терапевтических средств в ответ на COVID-19 пандемия.


    Октябрь

    13 октября: HHS объявила о соглашении на 31 миллион долларов с Cytiva о расширении производственных мощностей компании для продуктов, необходимых для производства вакцин против COVID-19, таких как жидкие и сухие порошковые среды для культивирования клеток, буферы для клеточных культур, мешки для миксеров и биореакторы XDR. .Cytiva — крупный производитель фармацевтических расходных материалов и оборудования, а также основной поставщик многих компаний, которые в настоящее время работают с правительством США над разработкой вакцин против COVID-19. Это расширение мощностей поможет Cytiva удовлетворить спрос на расходные материалы и оборудование для вакцины COVID-19, не оказывая влияния на текущий объем производства.


    Распределение

    OWS и наши частные партнеры разрабатывают план по максимально быстрой и надежной доставке безопасного и эффективного продукта американцам.Эксперты HHS возглавляют разработку вакцин, а эксперты Министерства обороны США сотрудничают с CDC и другими подразделениями HHS для координации поставок, производства и распределения вакцин.

    Загрузить процесс распространения вакцины *

    Выберите действия для поддержки усилий по распространению OWS, включая:

    Май

    12 мая: Министерство обороны и HHS объявили о контракте с ApiJect на 138 миллионов долларов на поставку более 100 миллионов предварительно заполненных шприцев для распространения по США к концу 2020 года, а также о развитии производственных мощностей для конечной производственной цели — более 500 миллионов. предварительно заполненные шприцы в 2021 году.


    июнь

    9 июня: HHS и Министерство обороны объявили о совместных усилиях по увеличению внутренних производственных мощностей для флаконов, которые могут потребоваться для вакцин и лечебных препаратов.

    11 июня: HHS объявила о выделении Corning 204 млн долларов на расширение внутренних производственных мощностей для производства примерно 164 млн флаконов Valor Glass в год, если это необходимо. Valor Glass обеспечивает химическую стойкость, сводя к минимуму загрязнение твердыми частицами. Специализированное стекло позволяет использовать методы быстрого наполнения и укупорки, которые могут увеличить производительность производства на 50 процентов по сравнению с обычными линиями розлива, что, в свою очередь, может сократить общее время производства вакцин и препаратов.

    11 июня: HHS объявила компании SiO2 Materials Science 143 миллиона долларов на наращивание мощностей по производству пластиковых контейнеров со стеклянным покрытием, которые можно использовать для лекарств и вакцин. Новые линии позволяют при необходимости производить дополнительно 120 миллионов флаконов в год.


    августа

    , 14 августа: HHS и Министерство обороны объявили, что McKesson Corporation будет центральным дистрибьютором будущих вакцин против COVID-19 и сопутствующих материалов, необходимых для проведения вакцинации от пандемии.CDC выполняет существующий вариант контракта с McKesson для поддержки распространения вакцины. Компания также распространяла вакцину против h2N1 во время пандемии h2N1 в 2009-2010 годах. Текущий контракт с McKesson, заключенный в рамках конкурентных торгов в 2016 году, включает возможность распределения вакцин в случае пандемии. В настоящее время ведется подробное планирование, чтобы обеспечить быстрое распространение, как только FDA разрешит одну или несколько вакцин. Как только эти решения будут приняты, Маккессон будет работать под руководством CDC по отправке вакцин против COVID-19 в административные центры.


    сентябрь

    , 16 сентября: HHS и Министерство обороны опубликовали два документа, в которых излагается подробная стратегия администрации Трампа по максимально быстрой и надежной доставке безопасных и эффективных доз вакцины против COVID-19 американскому народу. Документы, разработанные HHS в сотрудничестве с Министерством обороны и Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), предоставляют обзор стратегического распределения, а также временные инструкции для государственных, племенных, территориальных и местных программ общественного здравоохранения и их партнеров о том, как планировать и вводить в действие меры по вакцинации против COVID-19 в пределах своей юрисдикции.


    Октябрь

    , 16 октября: HHS и Министерство обороны объявили о заключении соглашений с CVS и Walgreens о предоставлении и введении вакцины против COVID-19 жителям учреждений долгосрочного ухода (LTCF) по всей стране без личных расходов. Защита особо уязвимых американцев была важной частью работы администрации Трампа по борьбе с COVID-19, и жители СДУ могут входить в приоритетные группы для первоначальной вакцинации против COVID-19 до тех пор, пока не будет доступно достаточно доз для каждого американца, желающего пройти вакцинацию. привиты.Программа «Аптечное партнерство для долгосрочного ухода» обеспечивает полное управление процессом вакцинации от COVID-19. Это означает, что жители и сотрудники СДУ по всей стране смогут безопасно и эффективно пройти вакцинацию после того, как вакцины будут доступны и рекомендованы для них, если они не были ранее вакцинированы. Это также минимизирует нагрузку на пункты обслуживания СДУ и подчиненные ему отделы здравоохранения по обращению с вакцинами, их применению и выполнению требований к отчетности.


    ноябрь

    12 ноября: HHS и Министерство обороны объявили о партнерстве с крупными сетевыми аптеками и сетями, которые представляют независимые аптеки и региональные сети.Благодаря партнерству с аптечными сетями эта программа охватывает примерно 60 процентов аптек в 50 штатах, округе Колумбия, Пуэрто-Рико и Виргинских островах США. Благодаря партнерству с администраторами сетей независимые аптеки и региональные сети также станут частью федеральной аптечной программы, что еще больше расширит доступ к вакцинам по всей стране, особенно в традиционно недостаточно обслуживаемых регионах.


    Кто руководит операцией Warp Speed?

    Секретарь HHS Алекс Азар и исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер контролируют OWS вместе с доктором Дж.Монсеф Слауи назначен главным советником, а генерал Густав Ф. Перна утвержден в качестве главного операционного директора. Чтобы позволить этим руководителям OWS сосредоточиться на оперативной работе, в ближайшем будущем в программе будут объявлены отдельные точки контакта, обладающие глубокими знаниями и вовлеченными в программу, для связи с Конгрессом и общественностью.

    Что вы делаете, чтобы эти продукты стали доступными для американцев?

    Администрация стремится как можно быстрее предоставить американскому народу бесплатные или недорогие меры противодействия COVID-19.Любая вакцина или терапевтические дозы, купленные на доллары налогоплательщиков США, будут предоставлены американцам бесплатно.

    Как финансируется Operation Warp Speed?

    Конгресс направил на эти усилия почти 10 миллиардов долларов за счет дополнительного финансирования, включая Закон о CARES. Конгресс также выделил другое гибкое финансирование. Из специально выделенных почти 10 миллиардов долларов — более 6,5 миллиардов долларов, предназначенных для разработки мер противодействия через BARDA, и 3 миллиарда долларов — на исследования NIH.

    Скачать версию для печати.

    * Этот контент находится в процессе проверки согласно Разделу 508. Если вам нужна немедленная помощь в доступе к этому контенту, отправьте запрос по адресу [email protected].

    4 Беспилотные летательные аппараты: возможности и потенциал | Автономные транспортные средства поддержки военно-морских операций

    станции, станции управления и полезные нагрузки. Несмотря на то, что усилия по стандартизации станций управления и связи в морских системах БПЛА пока не достигли безоговорочного успеха, общая концепция все же имеет значительные достоинства.Однако в будущем тенденции указывают на то, что подход к общности изменится с его нынешнего акцента на аппаратном и программном обеспечении на общие и открытые архитектуры и их комбинации.

    ВОПРОСЫ И ПОТРЕБНОСТИ В ТЕХНОЛОГИИ

    Несмотря на впечатляющий диапазон возможностей и потенциальных преимуществ беспилотных летательных аппаратов для военно-морских операций, для своевременной реализации полного потенциала этих средств необходимо рассмотреть некоторые важные возможности.Некоторые из этих необходимых возможностей являются текущими препятствиями для своевременного прогресса, в то время как другие просто отражают текущий уровень зрелости.

    Основные проблемы беспилотных летательных аппаратов

    Связь и пропускная способность

    По самой своей природе операции БПЛА зависят от безопасной, надежной и доступной связи. Хотя автономия и другие технологические разработки могут минимизировать требования к пропускной способности связи, регулярная связь по нисходящей линии связи по-прежнему требуется для данных датчиков и информации о состоянии, местоположении и работоспособности системы.Хотя ожидается, что дальнейшее развитие систем и технологий приведет к прогрессу в этой области, сама зависимость никуда не исчезнет. Поэтому необходимо постоянное внимание к этому вопросу (см. Главу 7, раздел, озаглавленный «Беспилотная связь с летательными аппаратами», и Приложение B).

    Положительное автоматическое распознавание цели

    Современные БПЛА CONOPS обычно зависят от радиолокационных датчиков с синтезированной апертурой (SAR) с возможностью индикации наземных движущихся целей (GMTI) или без них для обеспечения общей осведомленности о ситуации на поле боя.Однако в соответствии с действующими правилами ведения боевых действий идентификация цели с использованием электрооптических / инфракрасных (ЭО / ИК) датчиков обычно требуется для того, чтобы иметь положительную идентификацию цели до санкционирования летального нападения. Как следствие, в периоды плохой или ограниченной видимости или низкой облачности ухудшаются рабочие темпы. Таким образом, значительные преимущества могут быть получены от систем или технологий, которые обеспечивают эквивалентные уровни достоверности распознавания цели на основе EO / IR с использованием проникающих через погодные условия радиочастотных датчиков.Это очень плодотворная область для исследований и развития технологий, и рекомендуется проявить инициативу в этой области. (См. Дополнительную информацию в главе 7.)

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *