Engenharia de energia térmica e engenharia de calor - quem trabalhar após a formatura? Departamento de engenharia de energia térmica industrial.

    Estudante universitário
  • 13.03.01 Engenharia de energia térmica e engenharia de calor
  • 13.03.02 Indústria de energia e engenharia elétrica
  • 13.03.03 Engenharia de Energia

O futuro da indústria

A indústria de energia térmica russa continua a ser o líder indiscutível na produção de energia térmica a partir de usinas termelétricas no mundo. A maior usina termelétrica do mundo é Surgutskaya GRES-2, que funciona com gás natural. Das usinas a carvão, Reftinskaya GRES tem a maior capacidade instalada (3,8 milhões de kW). As maiores usinas termelétricas russas também incluem Surgutskaya GRES-1 e Kostromskaya GRES, com capacidade de mais de 3 milhões de kW cada.

A questão do desenvolvimento e implementação de novos equipamentos e tecnologias para cogeração, trigeração e utilização de complexos de biogás é muito importante para o futuro. O mercado russo tem um enorme potencial no desenvolvimento de fontes alternativas de energia. O uso de tecnologias de biocombustíveis para a Rússia é único e absolutamente necessário. Está chegando a hora da produção de biocombustíveis em escala industrial, utilizando não apenas resíduos do processamento de madeira, da indústria alimentícia e do complexo agroindustrial, mas também grandes estoques de madeira de baixa qualidade, além de culturas energéticas especialmente cultivadas.

As principais mudanças no setor de energia são trazidas pelas tecnologias de rede inteligente. "Redes inteligentes" são redes com controle inteligente, que permitem, devido ao nível de consumo de energia determinado com precisão na casa (por eletrodomésticos, lâmpadas, tomadas e outros pontos de consumo), configurar os modos ideais. As “redes inteligentes” permitem proteger os utilizadores de avarias, reduzir as perdas durante a transmissão de energia e aumentar a fiabilidade e ininterrupção da sua transmissão, bem como permitir ao consumidor escolher de forma independente um fornecedor de energia, gerir o consumo e os custos.

Profissões do futuro

  • Comerciante de mercado de energia
  • Defensor dos Direitos do Consumidor de Eletricidade
  • Desenvolvedor de sistemas de energia
  • Engenheiro de sistemas de redes inteligentes
  • Tanque elétrico
  • Ajustador-controlador de redes de energia para energia distribuída

Engenharia de energia térmica e engenharia de calor 13.03.01

Os graduados desta área de estudo profissionalmente projetam, montam e mantêm todos os tipos de meios técnicos e aplicam métodos para gerar calor, gerenciar seus fluxos e controlar seu uso. Eles projetam métodos inovadores para converter outros tipos de energia em calor.

No local de trabalho, tais especialistas realizarão suporte de engenharia, controle e gerenciamento da operação de caldeiras de vapor e água quente para diversos fins; turbinas a vapor e a gás; usinas de ciclo combinado e turbinas a gás; realizar ajustes e supervisão de engenharia de instalações para a produção de gases comprimidos e liquefeitos; compressor, unidades de refrigeração; sistemas de ar condicionado; bombas de calor; reatores químicos, usinas eletroquímicas; instalações de energia a hidrogénio; dispositivos de transferência de calor e massa para diversos fins, bem como redes térmicas e elétricas.

Espera-se que os engenheiros desta especialização tenham um bom conhecimento de documentação regulamentar e técnica e sistemas de padronização, bem como métodos de diagnóstico e controle automatizado de processos tecnológicos em engenharia de calor e energia e engenharia de calor e, o mais importante, controle sobre o consumo de energia , desenvolvimento e implementação de métodos de economia de energia na produção de energia térmica em modo de segurança ambiental.

Profissões

  • Agente de vendas de energia
  • Engenheiro de pesquisa
  • Engenheiro de aquecimento
  • Engenheiro de aquecimento
  • Engenheiro de Energia
  • Projetista
  • Engenheiro de energia térmica

Onde estudar

  • Universidade Estadual de Arquitetura e Engenharia Civil de São Petersburgo (SPbGASU), São Petersburgo
  • Universidade Agrária do Estado de São Petersburgo (SPbGAU), São Petersburgo
  • Universidade Nacional de Pesquisa (antigo Instituto de Engenharia de Energia de Moscou) MPEI (FGBOU VPO NRU MPEI), Moscou
  • Universidade Federal do Norte (Ártico) em homenagem a M.V. Lomonosov (FGAOU VPO em homenagem a M.V. Lomonosov), Arkhangelsk
  • Universidade Estadual de Bratsk (BrSU), Bratsk
  • Kuban State Technological University (KubGTU), Krasnodar
  • Universidade Estadual de Arquitetura e Engenharia Civil de Nizhny Novgorod (NNGASU), Nizhny Novgorod

Quase todas as universidades técnicas, muitas universidades nacionais de pesquisa e federais têm essa direção de estudo.

Onde trabalhar?

Os graduados da direção de treinamento "Energia térmica e engenharia térmica" hoje podem trabalhar em usinas termelétricas, sistemas de fornecimento de energia para empresas, em instalações de energia de pequena escala; instalações, sistemas e complexos de tecnologia de calor de alta e baixa temperatura.

A humanidade busca constantemente novas fontes de energia e aprimora as já conhecidas. Portanto, os empregadores estão em grande demanda por especialistas em engenharia de energia térmica e engenharia de calor. Recém-formados podem trabalhar em usinas de energia de vários tipos, em empresas que distribuem e contabilizam energia em empresas da UES da Rússia. Os engenheiros de energia também são necessários em empresas, fábricas e indústrias não essenciais para monitorar a conformidade com os padrões de consumo de calor e a operação das instalações existentes.

Indústria de energia e engenharia elétrica 13.03.02

A atividade profissional dos graduados desta área de estudo incidirá sobre a energia em geral: meios técnicos, métodos e métodos da atividade humana para a produção, transmissão, distribuição, transformação, uso de energia elétrica, controle de fluxo de energia, desenvolvimento e fabricação de elementos, dispositivos e sistemas que implementam esses processos.

Um especialista com essa formação se concentrará em usinas de energia e subestações; sistemas e redes de energia elétrica; sistemas de alimentação de energia para equipamentos e indústrias; instalações elétricas, eletrotécnicas, eletrofísicas e tecnológicas de alta tensão; dispositivos para controle automático e proteção de relés na indústria de energia elétrica;

Além disso, os graduados são competentes para desenvolver e instalar complexos de energia e usinas de energia baseadas em fontes de energia não tradicionais e renováveis.

Aqueles que se especializam no campo elétrico realizarão a engenharia, controle e regulação da operação de máquinas elétricas, transformadores, complexos e sistemas eletromecânicos, incluindo aparelhos elétricos e eletrônicos, bem como dispositivos automáticos e sistemas de controle de fluxo de energia.

Os graduados com especialização em “transportes” terão que lidar com vários tipos de transporte elétrico e meios para garantir o funcionamento ideal dos sistemas de transporte; elementos e sistemas de equipamentos elétricos de carros e tratores; embarcar sistemas de energia elétrica automatizados, bem como sistemas de energia elétrica, sua automação, controle e diagnóstico em aeronaves.

Espera-se que engenheiros desse perfil tenham um bom conhecimento da documentação regulatória e técnica e do sistema de padronização; métodos e meios de monitoramento da qualidade da eletricidade, produtos da indústria elétrica, equipamentos elétricos e sistemas de alimentação, instalações e sistemas eletrotecnológicos.

Profissões

  • energia hidrelétrica
  • Engenheiro elétrico
  • Instalador de equipamentos elétricos
  • Engenheiro de equipamentos eletrônicos
  • Especialista em sistemas elétricos
  • Especialista em operação de sistemas elétricos de aviação e sistemas de voo e navegação
  • eletricista de navio
  • engenheiro eletronico
  • engenheiro de energia

Onde estudar

  • Universidade Eletrotécnica do Estado de São Petersburgo "LETI" DENTRO E. Ulyanov (Lenin) (Universidade Eletrotécnica de São Petersburgo "LETI"), São Petersburgo
  • Universidade Politécnica do Estado de São Petersburgo (FGBOU VPO "SPbSPU"), São Petersburgo
  • Universidade Estadual de Instrumentação Aeroespacial de São Petersburgo (SUAI), São Petersburgo
  • Universidade Nacional de Pesquisa de Tecnologias da Informação, Mecânica e Óptica de São Petersburgo (FGBOU VPO "SPbNIU ITMO"), São Petersburgo
  • Universidade Nacional de Pesquisa (antigo Instituto de Engenharia de Energia de Moscou (MPEI), (FGBOU VPO NRU MPEI), Moscou
  • Instituto de Mecânica e Energia em homenagem a V.P. Goryachkin da Universidade Agrária Estatal Russa (MSHA) em homenagem a K.A. Timiryazev, Moscou
  • Universidade Estadual de Engenharia de Moscou (MAMI), (Universidade de Engenharia Mecânica), Moscou
  • Universidade Estadual de Transporte de Omsk, Omsk
  • Ufa State Aviation Technical University (UGATU), Ufa
  • Universidade Estadual de Comunicações do Extremo Oriente (FEGUPS), Khabarovsk

A direção de estudo é bastante massiva, está disponível em quase todas as universidades técnicas, nacionais de pesquisa e federais. Os especialistas estão em grande demanda agora e serão ainda mais exigidos nos próximos 10 anos, assim que as reservas de petróleo diminuirem e a poluição ambiental aumentar, a indústria, os equipamentos e os transportes serão obrigados a dar preferência à energia elétrica.

Onde trabalhar?

Em centrais elétricas e subestações de redes elétricas, empresas industriais e fábricas onde são utilizadas modernas tecnologias elétricas de alta tensão, equipamentos elétricos de baixa e alta tensão, instalações elétricas, em depósitos de bondes e trólebus, estações ferroviárias, aeroportos, em serviços que se dedicam a testes e diagnósticos de equipamentos elétricos de alta tensão e sua proteção contra surtos, bem como em escritórios de design.

trata de uma vasta gama de instalações, sistemas e unidades associadas à produção, conversão, transporte e utilização de todo o tipo de energia térmica em diversos setores da economia nacional. [ 1 ]

Engenharia de energia térmica industrial considera todas as questões do setor de energia com exceção da eletrificação e ocupa uma posição de liderança no setor em termos de consumo de recursos energéticos. [ 2 ]

Engenharia de energia térmica industrial- este é um sistema familiar para fornecer calor e água quente a todos os moradores das cidades, é o uso de gás, ar comprimido e oxigênio líquido, bem como o uso eficiente de recursos energéticos secundários. [ 3 ]

Engenharia de energia térmica industrial- este é um sistema de fornecimento de calor, vapor e água quente, familiar a todos os moradores das grandes cidades, este é o uso de ar comprimido e oxigênio líquido, bem como o uso eficiente de recursos energéticos secundários. [ 4 ]

Especialidade Engenharia de energia térmica industrialé um dos urgentemente necessários e de perfil amplo, pois os engenheiros desta especialidade trabalham em todas as indústrias, bem como na agricultura e nos transportes, e mais de 50 universidades os formam na URSS: energia, politécnico, industrial, metalúrgico, florestal, transportes, alimentação e indústria ligeira. [ 5 ]

NO unidades que convertem eletricidade em energia térmica de água quente e vapor, convencionalmente chamadas de caldeiras elétricas, também encontraram aplicação. Existem cerca de mil dessas caldeiras em várias indústrias (metalúrgica, carvão, construção), em serviços públicos e agricultura. [ 6 ]

NO indústria de energia térmica industrial unidades que convertem eletricidade em energia térmica de água quente e vapor, convencionalmente chamadas de caldeiras elétricas, também encontraram aplicação. Existem cerca de mil dessas caldeiras em várias indústrias (metalúrgica, carvão, construção), em serviços públicos e agricultura. [ 7 ]

NO indústria de energia térmica industrial e tecnologia vapor-gás pode ser usado tanto como refrigerante quanto como agente de trabalho. Recentemente, a indústria do petróleo tem demonstrado interesse em plantas de contato vapor-gás. [ 8 ]

NO indústria de energia térmica industrial 9 ]

NO indústria de energia térmica industrial, as empresas de metalurgia ferrosa utilizam amplamente os gases de coqueria e alto-forno como produtos da produção principal utilizados nas unidades de caldeiras. Muitas vezes, esses gases também são queimados junto com o pó de carvão. [ 10 ]

NO indústria de energia térmica industrial todos os tipos de combustível são usados ​​- sólido, líquido e gasoso. [ 11 ]

NO estação e engenharia de energia térmica industrial bombas centrífugas são usadas, várias em parâmetros e projetos básicos. Isso é causado por diferenças nas condições de trabalho e requisitos operacionais. [ 12 ]

A base do departamento Engenharia de energia térmica industrialé o Departamento de Engenharia Térmica Geral, organizado em 1954 como resultado da divisão do Departamento de Energia do Petróleo. [ 13 ]

Fim do trabalho -

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A relação da energia com as indústrias, o setor doméstico, o nível de bem-estar

Lomonosov chefiou o departamento geográfico e supervisionou o trabalho de criação de um atlas geográfico restaurado no globo após um incêndio criado .. a invenção do princípio dos motores a vapor .. a questão do barco a vapor Fulton a locomotiva a vapor Fulton do barco a vapor craniano em ..

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Combustível
Enquanto a maioria das células de combustível estacionárias atualmente funciona com gás natural, um número crescente de instalações está usando combustíveis alternativos. A tendência se intensificou em 2005

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Efeitos
Na última década, o mundo testemunhou um processo chamado de "renascimento nuclear": muitos estados do mundo começaram a implementar programas em grande escala para a construção de novos reatores. Fato adicional

As principais direções científicas do departamento de PTE, os problemas científicos a serem resolvidos são os seguintes:
- condições físicas e hidrodinâmicas para a entrada de hidrocarbonetos na atmosfera provenientes de tanques de armazenamento de petróleo e derivados;
- desenvolvimento e implementação de equipamentos de economia de energia;
- desenvolvimento de métodos para restaurar as características termofísicas de trocadores de calor utilizados nos processos de desparafinação de matérias-primas de hidrocarbonetos;
- análise do estado dos sistemas de fornecimento de calor e desenvolvimento de recomendações para o seu funcionamento;
- desenvolvimento de tecnologias progressivas de economia de energia e proteção ambiental para a economia de calor e energia de depósitos de petróleo, postos de gasolina e estações de bombeamento;
- auditoria energética de empresas industriais e organizações orçamentais.
Para implementar medidas regionais de economia de energia, o Governo da República da Bielorrússia assinou um acordo com o Ministério da Federação Russa e o Ministério da Energia da Federação Russa. Este acordo permite coordenar esforços na implementação do Programa conjunto para a implementação de um conjunto de trabalhos de investigação, desenvolvimento e produção que visam a redução dos custos unitários de combustíveis e recursos energéticos, através da introdução de um conjunto de medidas organizativas e técnicas que asseguram um aumento na eficiência do uso de recursos energéticos na República da Bielorrússia.
Como resultado da implementação deste acordo, o Centro de Economia de Energia USPTU foi estabelecido com base no Departamento de Engenharia de Energia Térmica Industrial, que em 2003 foi reorganizado em ANO "Centro de Economia de Energia da República de Bashkortostan", os fundadores da que são: a administração de Ufa, Ufa State Oil Technical University, FGU " Departamento de Supervisão de Energia do Estado para a República do Bascortostão.
Nos últimos três anos, a equipe do departamento realizou mais de 300 auditorias de energia e pesquisas de energia em quase todas as indústrias, tanto na República do Bascortostão quanto na Federação Russa. Basicamente, são empresas de transporte, armazenamento e processamento de petróleo e gás e empresas do setor público.
Os resultados destes inquéritos permitiram determinar o potencial de poupança energética dos principais grupos de empresas industriais.
Gostaria de me deter em algumas indústrias nas quais as soluções mais eficazes podem ser obtidas.
Em primeiro lugar, são empresas do complexo de petróleo e gás da Rússia: pesquisas de energia de empresas de petróleo e gás (2008-2012), TNK BP, JSC Rosneft mostraram um potencial significativo para economizar recursos energéticos em campos de petróleo e gás. A estrutura de consumo de energia foi estabelecida: para acionamento de equipamentos do fundo mecanizado de produção de petróleo - 50%, para acionamento de bombas do sistema de tratamento e bombeamento de óleo - 15%, para outros equipamentos consumidores de energia - 5%. Com base nos resultados das pesquisas de energia, foram desenvolvidos programas promissores de economia de energia, cuja implementação reduzirá o consumo de eletricidade em 2-3% ao ano. Uma área igualmente importante no campo da economia de recursos energéticos é a atividade de aumentar o volume de utilização do gás de petróleo associado. A equipe do Departamento de Engenharia de Calor e Energia Industrial realizou pesquisas de energia em várias instalações da Gazprom, em particular a Gazprom transgaz Tchaikovsky LLC e a Gazprom transgaz Ufa LLC. A determinação do potencial de economia de energia na estação de compressão foi realizada com base em levantamentos documentais e múltiplos instrumentais dos parâmetros de operação de todos os equipamentos tecnológicos da estação de compressão.
Na estrutura de consumo de combustíveis e recursos energéticos da OOO Gazprom transgaz Ufa, os objetos de transmissão de gás principal representam 98,8%. O potencial geral de economia de combustível e recursos energéticos é determinado principalmente pelo potencial de economia de consumo de gás para as próprias necessidades. Aproximadamente 73% do gás é usado para necessidades de compressão. Portanto, aumentar a eficiência energética do uso de gás combustível é a tarefa mais importante no campo da economia de energia.
A melhoria da eficiência do uso do gás combustível é realizada em duas direções:
- redução do consumo de gás combustível para compressão;
- utilização de recursos energéticos secundários (calor dos gases de combustão).
Os estudos realizados mostraram que a OOO Gazprom transgaz Ufa tem um alto potencial para aumentar a eficiência do uso do gás combustível. O potencial é de aproximadamente (30…50)%. A realização deste potencial requer tanto investimentos financeiros como pesquisas adicionais visando minimizar o período de retorno dos respectivos investimentos.
As maneiras de melhorar a eficiência do uso de gás combustível para compressão são as seguintes:
- reconstrução da estação de compressão com a instalação de unidades energeticamente eficientes;
- otimização dos parâmetros de operação do CS;
- melhorar a qualidade da manutenção técnica das unidades compressoras de gás;
- utilização de recursos energéticos secundários.
Com base nos resultados de inúmeras pesquisas de energia de instalações de transporte de troncos de petróleo, os funcionários do Departamento de Engenharia de Energia Térmica Industrial desenvolveram os Programas de Economia de Energia e Melhoria da Eficiência Energética da OAO AK Transneft para 2010-2011 e 2012-2015. As reservas de economia de energia não são menos significativas nas empresas de transporte de petróleo e derivados, onde a eletricidade é o principal transportador de energia.
Os estudos realizados pelo departamento mostraram que há uma reserva de economia de energia de até 20% através do uso de acionamento controlado por frequência, embreagens hidráulicas, embreagens secas.
Os mais eficazes nas condições da República da Bielorrússia são os acoplamentos hidráulicos, cujo período de retorno em alguns casos é de 3-4 anos. Igualmente eficaz é o uso de fontes independentes de eletricidade e calor no PS - unidades de turbina a gás e unidades de compressor de gás. O período de retorno dessas fontes de cogeração em alguns casos não excede 1,5 anos.
Enorme potencial de economia de energia é colocado em refinarias de petróleo e plantas petroquímicas. Em 2011-2012, funcionários do Departamento de Engenharia Térmica Industrial, do Centro de Economia de Energia da República da Bielorrússia (CE RB), juntamente com a empresa inglesa KVS, que ganhou fama mundial ao realizar um exame independente do consumo de energia em a indústria de refino de petróleo, realizou trabalhos em convênio com JSC ANK Bashneft. O tema do acordo é “Programa para melhorar a eficiência energética das instalações de refino de petróleo e produção petroquímica da OAO ANK Bashneft”. Este programa foi desenvolvido como parte da estratégia corporativa do JSOC Bashneft no desenvolvimento de refino de petróleo e petroquímica e visa reduzir o consumo de energia nas seguintes subsidiárias do JSOC Bashneft: JSC Ufimsky Refinery, JSC Novoil, JSC Ufaneftekhim, JSC Ufaorgsintez.
Todo o programa foi realizado em três etapas:
1. Análise comparativa de indicadores de eficiência energética da produção, que compara o consumo de energia das instalações com os indicadores das indústrias avançadas mundiais. Nesta fase, são identificadas as razões para o uso ineficiente de energia nos objetos em consideração.
2. Identificação de potenciais projetos de melhoria da eficiência energética da produção, com o desenvolvimento de opções de redução do consumo de energia e identificação de custos de capital e benefícios associados a várias opções de investimento.
3. Desenvolvimento de um plano de medidas de investimento para melhorar a eficiência energética da produção.
A principal atenção na identificação do uso insustentável de energia foi dada aos quatro sistemas a seguir:
- sistemas de recuperação de calor em plantas de processo, que incluem vários tipos de trocadores de calor;
- sistemas de produção de vapor;
- características de projeto de fornos e suas condições de operação;
- características dos processos tecnológicos e suas configurações.
Para além dos objetos da OAO ANK Bashneft, o pessoal do departamento realizou trabalhos no domínio dos levantamentos energéticos em outras empresas do NP e NCP, nomeadamente:
1. Compilação do balanço de condensado de vapor da OAO Ufaorgsintez, Ufa Ano 1999-2000 O volume de processamento de gás é de 225 milhões de Nm3/ano.
2. Realização de levantamento energético e elaboração de passaportes energéticos para as unidades ELOU-5,6,7, AVTM-1,2,9 e unidade de água nº 4 da OAO NUNPZ, Ufa. Ano 2002. Volume de refino para 2001 3,485 milhões de toneladas de óleo/ano.
3. Realização de um levantamento energético da usina de Urengoy para a preparação de condensado para transporte, N. Urengoy. Ano 2002. Em 2001, foram estabilizados 0,44 milhão de toneladas de condensado e produzidos 0,19 milhão de toneladas de derivados.
4. Estudo de consumo de energia e desenvolvimento de passaporte energético para a OAO Ufa Oil Refinery, Ufa. Ano 2003 - 2004. Volume de refino para 2002 7,326 milhões de toneladas de petróleo por ano.
5. Realização de uma auditoria energética do Escritório para o Transporte de Produtos Petrolíferos e Inibidores da Gazprom dobycha Urengoy LLC, N. Urengoy. Ano 2004. O volume de derivados de petróleo foi de 781,5 mil toneladas em 2003.
6. Realização de uma auditoria energética da empresa de processamento de gás Zaikinsky da OAO Orenburgneft, Buzuluk. Ano 2008 Volume de processamento 1.085,045 milhões de Nm3 de gás bruto em 2007.
Deve ser dada especial atenção a uma indústria da República da Bielorrússia como o armazenamento de petróleo e produtos petrolíferos. Além da perda de valiosos recursos energéticos, também estão sendo causados ​​danos ambientais.
No período 2006-2012, foi realizado um grande trabalho no desenvolvimento de medidas de economia de energia no sistema de distribuição de gás natural da rede (JSC "Gaz-Service". Foram realizados levantamentos energéticos - documentais, instrumentais. Analíticos - 21 filiais da empresa. razões para o aumento do consumo de recursos energéticos - energia elétrica, energia térmica, gás de rede Em nome do Ministério da Habitação e Serviços Públicos da República da Bielorrússia e do REC da República da Bielorrússia, realizamos pesquisas de energia de edifícios residenciais, edifícios, hospitais, escolas, jardins de infância em todas as regiões da República da Bielorrússia.
Como resultado, verificou-se que as características térmicas dos edifícios não atendem aos requisitos modernos (edifícios construídos em 1950-1980). O coeficiente de transferência de calor através das cercas externas é superior ao valor padrão em mais de 50%. Isso leva ao aumento do consumo de energia elétrica e térmica.
Com base nos resultados de um levantamento das características térmicas dos edifícios residenciais, foram desenvolvidas medidas para trazer a resistividade das envolventes dos edifícios a valores padrão.
Os investimentos em equipamentos de radiadores de aquecimento com telas refletoras de folha de alumínio e drywall (período de retorno de até 4 anos) e isolamento do piso do primeiro andar e piso do sótão, cujo período de retorno não exceda 10 anos, devem ser considerado eficaz. A aplicação de um revestimento isolante de fachada, a instalação de janelas com vidros duplos e válvulas de balanceamento não são economicamente viáveis, pois seu período de retorno excede significativamente a vida útil do produto isolante e do próprio edifício residencial.
A realização de pesquisas energéticas abrangentes e auditorias energéticas dos principais consumidores de recursos energéticos na República da Bielorrússia permitiu que a equipe do departamento "Engenharia de Calor e Energia Industrial" desenvolvesse o Programa Integrado da República do Bascortostão "Economia de Energia para 2007-2012" .
O cliente do Programa foi o Governo da República da Bielorrússia. No desenvolvimento do Programa, além da equipe do departamento, participaram as principais equipes científicas da república.
O objetivo da implementação do Programa é aumentar a eficiência do uso de combustíveis e recursos energéticos pelos consumidores de energia da República da Bielorrússia e criar as condições necessárias para a transição da economia da república para um caminho de desenvolvimento de economia de energia.
O Programa prevê as seguintes atividades principais:
- realização de levantamentos energéticos;
- organização da medição instrumental de combustíveis e recursos energéticos nas etapas de produção, consumo e distribuição de energia e refrigerante;
- introdução de equipamentos e tecnologias energeticamente eficientes e economizadores de recursos;
- promoção de tecnologias de poupança de energia;
- desenvolvimento de atos normativos jurídicos;
- criação de um sistema de monitoramento da eficiência de produção, transporte e consumo de recursos energéticos;
- pessoal.
Estruturalmente, o Programa é composto pelas principais sub-rotinas, a saber:
- programa de economia de energia na indústria de energia elétrica;
- programa de economia de energia no complexo de combustíveis e energia;
- programa de economia de energia no fornecimento de gás;
- programa de economia de energia em habitação e serviços comunitários;
- programa de economia de energia no setor público;
- economia de energia nos municípios.
Nos últimos vinte anos, a energia nos países desenvolvidos proporcionou 35-40% de crescimento econômico, aumentando a eficiência do uso de energia. Como resultado, a intensidade energética da renda nacional bruta diminuiu ao longo desse período em uma média de 18% no mundo e de 21 a 27% nos países desenvolvidos.
Em contraste com a tendência global positiva indicada na República do Bashkortostan, a intensidade energética do produto bruto regional aumentou 10% nos últimos dez anos e está atualmente em um nível aproximadamente 3-4 vezes maior do que nos países desenvolvidos (o aumento da intensidade energética do PIB na Federação Russa foi de cerca de quinze%).
O nível relativamente baixo de eficiência energética na República do Bascortostão é o resultado de uma série de razões, entre as quais as principais são as seguintes:
- estrutura energo-intensiva da produção material da república;
- quantidade limitada de investimentos para a reestruturação da esfera de produção e consumo de combustíveis e recursos energéticos;
- nível técnico insuficientemente elevado dos processos e equipamentos que consomem energia;
- regulamentação insuficiente e imperfeição da contabilidade objetiva e controle do uso de combustível e energia;
- subutilização das capacidades de produção;
- condições climáticas, embora, segundo especialistas, esse fator não cause mais do que 6,3% da diferença no consumo específico de energia em relação aos países desenvolvidos;
- não utilizar plenamente os mecanismos jurídicos, económicos e de preços destinados a incentivar os produtores e consumidores de recursos energéticos a reduzir os custos da energia.
O gasto irracional de combustíveis e recursos energéticos merece atenção especial, o que, por sua vez, afeta significativamente a intensidade energética do GRP. De acordo com os dados fornecidos pela Instituição Estatal Federal "Administração Estatal de Supervisão de Energia da República do Bascortostão", em 1999, as empresas dos setores da economia nacional da República do Bascortostão revelaram perdas de recursos energéticos nos seguintes volumes: para energia elétrica 83,36 mil toneladas de combustível equivalente, para calor - 166,6 mil tce, para queima de gás - 8,74 mil tce, o que representa, respectivamente, 1,3%; 2%, 0,04% do consumo doméstico do tipo correspondente de combustível e recursos energéticos.
As principais razões para a perda de recursos de combustível e energia são:
- não totalmente equipado com dispositivos de medição e controle automático de processos tecnológicos nas empresas;
- má renovação da frota de equipamentos de consumo de energia e combustível, cujo desgaste em muitas indústrias excede 50-60%;
- carregamento incompleto de equipamentos existentes;
- vazamentos de refrigerante;
- redução da disciplina tecnológica e de produção em muitas empresas, o que causa supergasto de recursos energéticos, seus grandes prejuízos por má gestão;
- perda de condensado de gás de aquecimento;
- isolamento insatisfatório dos edifícios;
- uso insuficiente de recursos secundários;
- roubo de recursos energéticos.
No estágio atual, no balanço de combustível e energia da República do Bascortostão, os próprios transportadores de energia (petróleo, gás, carvão, energia hidrelétrica) totalizam 17 milhões de toneladas de combustível equivalente. ou cerca de metade de todas as necessidades da economia da região. Com a tendência atual de esgotamento gradual dos depósitos de combustíveis fósseis e a baixa taxa de desenvolvimento de recursos de energia renovável e tecnologias de economia de energia, a dependência da república de combustíveis e eletricidade de outras regiões da Rússia aumentará.
A dinâmica positiva do desenvolvimento da indústria e da economia da república levará inevitavelmente a um aumento no consumo de energia. Partindo dos dados das estatísticas mundiais, que atestam taxas de crescimento do PIB de 2-4% ao ano, a demanda por recursos energéticos da república aumentará em 2005 para 34 milhões de toneladas de combustível equivalente. Com a taxa de crescimento da economia da região em 2%, a escassez de combustíveis e recursos energéticos passará de 14,7 milhões de toneladas de combustível equivalente a até 29,9 milhões de tce (Figura 1).
Nesse sentido, a implementação em larga escala de uma política de economia de energia, que no futuro poderá suprir parte da crescente demanda por combustíveis e recursos energéticos, é de particular relevância. O potencial de economia de energia organizacional e tecnológica, formado ao longo de décadas de uso ineficiente de recursos energéticos na República do Bascortostão, segundo especialistas independentes, é de 30 a 35%.
A implementação do Programa de Poupança de Energia na República da Bielorrússia já começou a dar frutos.
Em 2003, a República do Bascortostão experimentou o menor nível de consumo de combustível e recursos energéticos nos últimos 10 anos. Comparado a 1992, o consumo de eletricidade diminuiu 28,9%, energia térmica - 36,6%, combustível - 28,7%.
Em relação a 2001, o nível de consumo de energia elétrica diminuiu 3,7%, incl. na indústria - em 6,2%. O consumo de energia térmica no mercado interno da república diminuiu 6,1% em relação a 2001, incl. na indústria - 8,1%, nos transportes - 15,9%, na silvicultura - 39,3%. O consumo de combustível em 2002 foi 4,4% menor do que em 2001.
O consumo de combustível diminuiu em quase todos os setores da economia, exceto nos transportes e comunicações.
A redução do volume de consumo de combustível contribuiu para a redução do seu consumo específico para a produção de produtos de tipo intensivo de combustível (obras) e para a implementação de medidas de introdução de tecnologias de poupança de recursos. Assim, em resultado da diminuição do consumo específico de combustível para a produção de eletricidade pelas centrais elétricas que funcionam com combustível de caldeira e forno (que consome um terço do combustível total consumido na produção), foram poupadas 147,7 mil toneladas de combustível equivalente. Foram economizadas 257,4 mil toneladas de combustível equivalente durante o fornecimento de energia térmica pelas usinas. Uma das maiores empresas de energia da Rússia, OJSC Bashkirenergo, está implementando com sucesso um programa de economia de energia para o sistema energético: há vários anos, uma política foi propositalmente perseguida para um uso mais amplo de fontes de energia não tradicionais e renováveis, uma aumento da participação da produção combinada de energia elétrica e térmica com base em tecnologias avançadas de eficiência energética.
Estes incluem principalmente a geração de energia em unidades de turbina a gás (GTU) e unidades de pistão a gás (GPA).
Com o lançamento em 2003 de uma unidade de turbina a gás na aldeia de Shaksha, o Zauralsk GPU-CHP, um mini-CHP GPU nos sanatórios Assy e Yumatovo, a capacidade total das fábricas de Bashkirenergo, construídas ao longo de 4 anos com base em novas tecnologias, chegará a 64 MW.
O desenvolvimento de fontes de energia renovável usando a força do vento e da água continua. A usina eólica de 2,2 MW (uma das maiores da Rússia) comissionada em 2002 no assentamento de Tyupkildy, distrito de Tuymazinsky, será complementada pela usina eólica de Zauralsk com capacidade de 0,9 MW, cuja construção está programada para começar em 2004. A construção da UHE Yumaguzinskaya (capacidade instalada de 45 MW) está em fase de conclusão. A entrada em operação da primeira unidade está prevista para o final de 2003, as demais unidades - em 2004. De acordo com o Programa para a construção de pequenas centrais hidrelétricas na República do Bascortostão para 2001-2005, 13 pequenas UHEs com capacidade total de 1,6 MW foram construídas e colocadas em operação. Nos próximos anos, serão construídas outras 23 micro e pequenas centrais hidrelétricas com capacidade total de 3,2 MW.
O objetivo de desenvolver um programa abrangente da República da Bielorrússia "Economia de Energia para 2003-2005" é aumentar a eficiência do uso de combustível e recursos energéticos pelos consumidores de energia da República do Bashkortostan e criar as condições necessárias para a transição da república economia para um caminho de desenvolvimento com economia de energia. Para atingir esse objetivo, é necessário aprimorar a estrutura de controle do processo, capaz de desempenhar as seguintes funções:
- desenvolvimento e implementação de programas individuais no âmbito de um Programa Integrado;
- mobilização de recursos organizacionais para a implementação de programas;
- mobilização de recursos financeiros para a implementação e gestão dos subprogramas;
- seleção de projetos para implementação no âmbito de subprogramas individuais;
- aceitação do trabalho realizado e acompanhamento do efeito obtido.
Em outras palavras, o principal objetivo do Programa é aprimorar a estrutura de gestão capaz de iniciar atividades para melhorar a eficiência do uso de energia. A implementação da política de eficiência energética na República do Bascortostão permitirá:
- reduzir os custos de produção reduzindo os custos de energia;
- aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos na república;
- aumentar o potencial exportador da república;
- aumentar a eficiência do sistema de produção, transporte e distribuição de energia elétrica e térmica, bem como a sua utilização final;
- assegurar a contabilização da utilização dos recursos energéticos;
- melhorar o sistema de monitorização do consumo de recursos energéticos, incluindo o desenvolvimento de balanços energéticos e combustíveis e passaportes energéticos para entidades empresariais;
- reduzir a dependência da república do fornecimento de energia do exterior;
- reduzir as despesas do orçamento da República da Bielorrússia e os orçamentos das autarquias locais para o abastecimento energético das organizações orçamentais e subsídios para a compra de transportadores de energia pela população;
- aumentar o emprego da população através do desenvolvimento da produção de equipamentos e materiais energeticamente eficientes;
- reduzir o custo e as tarifas das concessionárias;
- assegurar o desenvolvimento sustentável e amigo do ambiente do sistema de abastecimento de energia através da utilização razoável e eficiente da energia;
- aumentar o nível de recursos humanos nos setores: calor e eletricidade, abastecimento de gás, indústria de combustíveis.
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