Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Себестоимость передачи энергии и полная себестоимость энергии в энергообъединениях




Как видно из приведенных выше зависимостей, для АЭС с реакторами на тепловых нейтронах годовой расход топлива снижается пропорционально росту глубины выгорания. При этом уменьшаются не только затраты на исходное топливо, но и издержки по хранению отработавшего топлива.

Средняя глубина выгорания ядерного топлива варьируется в различных типах реактора в зависимости от вида топлива, конст­рукции твэлов, физических характеристик активной зоны и т. п. Средняя глубина выгорания может колебаться в пределах от 18 000 до 40 000 МВт×сут/т.

 
 

Расход урана рассчитывается исходя из различных параметров АЭС, в том числе заданной годовой выработки электроэнергии Wэбр, кВт×ч/год:

где φ – коэффициент использования установленной мощности АЭС.

 

 

 
 

С учетом расхода энергии на собственные нужды отпуск энергии в сеть составит

 

Для реакторов типа ВВЭР Кcн =0,05, для реакторов типа РБМК Δ Wcн = 0,07¸0,075 при номинальной нагрузке. При нагрузке ниже номинальной расход энергии на собственные нужды возрастает.

 
 

Удельный расход ядерного горючего на производство 1кВт×ч энергии составит

 

 
 

Себестоимость каждого киловатт-часа полезно отпущенной электроэнергии на АЭС может быть определена отношением суммарных ежегодных затрат к годовому отпуску электроэнергии

 

На атомных электростанциях в себестоимости единицы энергии преобладает постоянная часть затрат. Следовательно, себестои­мость электроэнергии на АЭС будет резко снижаться при увеличе­нии h. Поэтому экономичным режимом работы АЭС является ба­зисный режим. Это отвечает и эксплуатационно-техническим требо­ваниям, предъявляемым к режиму их работы, так как атомный ре­актор может устойчиво работать только при постоянной нагрузке.

 
 

Затраты по передаче и распределению энергии включают амор­тизационные расходы, расходы на заработную плату и прочие рас­ходы:

К прочим расходам относятся

затраты на текущий ремонт,

вспо­могательные материалы (трансформаторное масло, смазочные ма­териалы, масло для выключателей, покупная вода и др.),

расходы по оплате услуг,

общесетевые и другие затраты.

В условиях эксплуатации сетей для определения себестоимости передачи энергии специально не выделяют составляющую потерь. Себестоимость передачи энергии рассчитывается на основе подсче­та затрат и, следовательно, формируется по отдельным статьям рас­ходов. Потери энергии в этом случае учитываются косвенным пу­тем, т. е. делением суммарных ежегодных затрат на передачу энер­гии по сети на количество энергии, полезно отпущенной потреби­телям.

 
 

В результате себестоимость передачи электроэнергии, коп./кВт×ч

где Wотп – отпуск энергии с шин станции, МВт×ч; Wпот ее поте­ри в сетях, МВт×ч.

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости передачи энергии имеют амортизационные отчисления. Их удельный вес мо­жет достигать более 50 %. Рассчитываются они, как и по другим энергическим объектам, исходя из норм амортизации и стоимости основных фондов сетевого предприятия (а при проектировании – исходя из капитальных затрат). Затраты на заработную плату со­ставляют в себестоимости передачи около 15–20 % и существенно зависят от степени автоматизации и механизации процессов обслу­живания.

При таком значительном удельном весе амортизационных от­числений в укрупненных технико-экономических расчетах, когда не возникает специально вопрос об оценке потерь энергии, все ежегод­ные расходы по передаче энергии могут оцениваться в долях от капитальных вложений. Для электрических сетей SSсети примерно определяется в размере 6–8 % от величины Кэл.с, а для тепловых – 10–12 % от величины Кт.с.

Оценка потерь энергии необходима при проведении многих срав­нительных технико-экономических расчетов, в частности

´ при выбо­ре оптимального варианта развития ЛЭП,

´ обосновании пара­метров ЛЭП,

´ сравнении способов передачи электроэнергии (постоянным или переменным током).

В этих случаях потери долж­ны учитываться с помощью замыкающих затрат на тепловую энер­гию.

 
 

В энергосистемах может быть определена полная себестоимость энергии, которая рассчитывается как себестоимость франко-потребитель. При ее определении должны учитываться за­траты всех стадий производства, распределения, общесистемные расходы, а также и стоимость покупной энергии. При этом опреде­ляется полная, или коммерческая, себестоимость энергии, полезно доведенная до потребителя. Она состоит из следующей суммы за­трат:

 

 

где S Sэ.ст – полные ежегодные затраты на производство энергии на различного типа электростанциях системы, тыс. руб.;

S Sсети за­траты на эксплуатацию сетей, тыс. руб.;

Sоб.сист, Sпок – общесис­темные расходы и расходы на покупную энергию, тыс. руб.;

Wпотр – суммарная энергия, полезно отпущенная потребителям, включающая и покупную энергию, МВт×ч.

Учет влияния потерь электроэнергии в себестоимости передачи осуществляется косвенным путем, т.е. посредством отнесения издержек сетевых предприятий на количество электроэнергии, полезно отпущенной потребителям.

Снижение себестоимости энергии является постоянно действую­щей тенденцией развития энергетики. Оно обеспечивает постоянный рост накопления в народном хозяйстве, является основным источ­ником повышения рентабельности и роста уровня эффективности энергетического производства.

Систематическое снижение себестоимости энергии обусловлено действием многих факторов и в первую очередь влиянием научно-технического прогресса в области ее производства, передачи и распределения. Так,

увеличение мощности электростанций и внедрение в эксплуатацию новых их типов,

а также рост единичной мощности агрегатов и применение более высоких параметров пара

ведет к значительному качественному улучшению энергоэкономических по­казателей.

Значительные усовершенствования в техническом уров­не транспорта энергии, повышение ступеней напряжения, использо­вание новых видов передачи создает дополнительные предпосылки снижения себестоимости ее передачи и распределения.

Существу­ют и другие факторы, которые влияют на уровень себестоимости, в частности,

─ повышение коэффициента загрузки электростанций и сетей,

─ рост механизации и автоматизации процессов в энергетике и многие другие.

 

Особенно большое значение имеет механизация трудоемких уча­стков энергетического производства, таких как топливно-транспортные цехи тепловых электростанций. Она дает возможность значительно сократить затраты тяжелого малоквалифицированно­го труда, что имеет положительные не только экономические, но и социальные последствия. Сокращению затрат труда в энергетике способствуют также концентрация и рационализация ремонтных работ за счет полной или частичной централизации ремонта в энер­госистемах.

При проектировании энергетических объектов снижение себе­стоимости энергии может предусматриваться также за счет более полного использования всех достижений научно-технического прог­ресса. Его воздействие проявляется в

ü централизации энергоснабже­ния,

ü концентрации мощностей,

ü развитии комбинирования,

ü внедре­нии в баланс мощностей новых типов электростанций,

ü улучшении состояния топливного баланса электростанций,

ü использовании при передаче высших ступеней напряжения,

ü рационализации в разме­щении энергопроизводства.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-29; Просмотров: 1178; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.