3. Расчет экономии электроэнергии, затрачиваемой на освещение
№ варианта | ЛН, N | НЛ, M |
10 | 285 | 54 |
Производственный цех имеет верхнее освещение. Источник света – N=285 светильников, каждый из которых имеет одну лампу накаливания.
Мощность лампы накаливания .
Исследование освещения показало, что M=54 светильников с натриевыми лампами высокого давления мощностью обеспечат тот же уровень освещенности в цехе.
Срок службы ламп накаливания (ЛН) – 1000 часов.
Срок службы натриевых ламп высокого давления (НЛ) – 10000 часов.
Время работы светильников в год часов.
Расчет включает следующие этапы:
1. Расчет капитальных затрат.
2. Расходы на электроэнергию.
3. Эксплуатационные расходы.
4. Расчет срока окупаемости.
1. Капитальные затраты (КЗ)
Статья расхода | ЛН | НЛ |
1. Количество светильников | 285 | 54 |
2. Стоимость светильников, включая управления (за ед., у. е.) | 100 | 180 |
3. Стоимость замены ламп (за ед., у. е.) | 12 | 48 |
4. Стоимость установки светильников (за ед., у. е.) | 50 | 120 |
ИТОГО: КЗ | 285*(100+12+50)=285*162=46170 | 54*(180+48+ 120)=54*348= 18792 |
КЗ=M (Расход по статье 2+расход по статье 3+расход по статье 4))
2. Расходы на электроэнергию
Статья расхода | ЛН | НЛ |
1. Количество светильников | 285 | 54 |
2. Потребление электроэнергии каждой лампой, Вт | 500 | 400 |
3. Часы работы, час/год(Тр) | 3000 | 3000 |
Электроэнергия, потребляемая лампами накаливания за год, кВтч/год: | 285*500Вт*3000 час/год=427500000Вт∙ч/год=427500 кВт∙ч/год | 54*400Вт*3000=64800000 Вт∙ч/год=64800 кВт∙ч/год |
4. Стоимость эл. энергии за 1 кВтч, у. е. (Т) | 0,05 | 0,05 |
ИТОГО. Общие расходы на электроэнергию за год. где Т – тариф за 1 кВтч. | 427500*0,05=21375 | 64800*0,05=3240 |
3. Эксплуатационные расходы
Статья расхода | ЛН | НЛ |
1. Количество светильников | 285 | 54 |
2. Стоимость очистки светильников, у. е. | 0,5 | 0,5 |
3. Количество раз чистки светильников в год | 3 | 2 |
4. Общая стоимость чистки в год (статья расхода 1*статья расхода 2* статья расхода 3) | 285*0,5*3=427,50 | 54*0,5*2=54 |
5. Стоимость замены ламп за ед. | 12 | 48 |
6. Стоимость замены всех ламп за год ((статья 5 * / срок службы лампы) * количество светильников) | (12*3000/1000)*285=10260 | (48*3000/10000)*54=777,60 |
7. Эксплуатационные расходы за год (статья 6+статья 4). | 427,50+10260=10687,50 | 54+777,60=831,60 |
8. Общие эксплуатационные расходы (ОЭР) определяются как сумма эксплуатационных расходов и расходов на электроэнергию (см. пункт 2) | 10687,50+21375=32062,50 | 831,60+3240=4071,60 |
4. Расчет срока окупаемости.
4.1. Экономия за год, у. е.
Э=ОЭРЛН – ОЭРНЛ= 32062,50 -4071,60=27990,90
4.2. Срок окупаемости, лет.
ИТОГО: КЗ | 285*(100+12+50)=285*162=46170 | 54*(180+48+ 120)=54*348= 18792 |
=46170/27990,90=1,65=165/100=(165*12)/(100*12)=1980/1200=19,8/12= 12 мес+7,8 мес=1год8 мес – для ламп накаливания
=18792/27990,90=0,67=67/100=(67*12)/(100*12)=804/1200=8,04/12= 8 мес – для светильников с натриевыми лампами высокого давления Выводы: несмотря на более низкую стоимость ламп и светильников накаливания, стоимости их замены по сравнению с натриевыми лампами высокого давления и их светильников, ламп накаливания требуется почти в 5 раз больше, светильники под лампы накаливания необходимо чаще чистить и срок службы их в 10 раз меньше. Экономия от установки натриевых ламп составила 27990,90 у. е., а срок их окупаемости на 1 год меньше.В ходе данной работы я ознакомился с руководящими документами; научился производить расчеты и выбор трансформаторов тока; узнал назначение, принцип действия, область применения и методы расчета трансформаторов тока и напряжения. Научился производить расчет экономии электроэнергии в производстве. Экономия электроэнергии возможна при сведении к минимуму потерь электроэнергии. Технологические потери (расход) электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (далее – ТПЭ) – потери в линиях и оборудовании электрических сетей, обусловленные физическими процессами, происходящими при передаче электроэнергии в соответствии с техническими характеристиками и режимами работы линий и оборудования с учетом расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций и потерь, вызванных погрешностью системы учета электроэнергии. Определяются расчетным путем.
Коммерческие потери электроэнергии (их определение в законодательной базе отсутствует) связаны с неоплатой потребителем электрической энергии, а также ее хищением. Необходимо учитывать погрешности измерительных комплексов, в которые входят трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Здесь важны их классы точности, реальные условия эксплуатации, недогрузка или перегрузка, правильность схем подключения.
1. Справочник по проектированию электрических сетей и оборудования / Под ред. Ю.Г. Барыбина – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.
2. Головкин Г.И. Энергосистема и потребители ЭЭ. – М., Энергоатомиздат, 1984 г. – 360 с.
3. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976 – 384 с.
4. TACIS. Курс «Освещение». – Киев, 1999.
5. Правила пользования электрической энергией. НКРЭ, Киев, 1996 г.
6. Сайт АББ ВЭИ Метроника по адресу: www.abb.ru/metronica.
... BК £ Iтерм2 ×tтерм Выбор разъединителей. Разъединители используют для включения и отключения обесточенных участков электрической цепи под напряжением. Выбор разъединителей производится по тем же параметрам что и выключатели, кроме условия по отключающей способности. [3] В соответствии с перечисленными условиями (1.1 - 1.5) выбираем на стороне 10 кВ разъединитель РЛНД - 10/200 ...
... описание основных параметров и характеристик трансформаторов тока внутренней и наружной установки, их назначения и классификации. 1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА По назначению трансформаторы тока могут быть разбиты на несколько групп: измерительные; защитные (для дифференциальной защиты, для земляной защиты, нулевой последовательности и т.д.); комбинированные (измерительные ...
... (5.2), где - ударный коэффициент, который составляет (табл.5.1). Расчёт ТКЗ выполняется для наиболее экономичного варианта развития электрической сети (вариантI рис.2.1) с установкой на подстанции 10 двух трансформаторов ТРДН-25000/110. Схема замещения сети для расчёта ТКЗ приведена на рис. 5.1. Синхронные генераторы в схеме представлены сверхпереходными ЭДС и сопротивлением (для блоков 200МВт ...
... защиты обратной последовательности ток срабатывания защиты для реле РТФ-6М составляет: (2.116) где: - номинальный ток генератора. Далее проводятся согласования по чувствительности защиты на блоках с заземлённой нейтралью с защитами. При работе защиты напряжения нулевой последовательности на пределе чувствительности ток нулевой последовательности в трансформаторе любого параллельного блока: ...
0 комментариев