Анализ фактического состояния и проблем развития отраслей топливно-энергетического комплекса Москвы показывает недостаточно высокую эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и наличие значительного потенциала энергосбережения. Работа по энергосбережению является одним из основных направлений энергетической политики города, в связи с чем целевой задачей всех городских служб должна стать жесткая экономия энергоресурсов.
Общие цели энергосберегающей политики в городе состоят:
- в повышении энергетической эффективности всех систем и объектов энергетики;
- в снижении темпов роста энергоемкости ВРП с уменьшением его энергоемкости к 2020 году не менее чем на 40%;
- в замедлении темпов роста потребления газа в период до 2010-2012 годов с дальнейшей стабилизацией его объемов.
Основные направления энергосберегающей политики:
1. Повышение эффективности использования газа в энергетике Москвы, являющейся основным потребителем топлива в городе (ТЭЦ более 81%, котельные более 16%):
- модернизация действующих и сооружение новых электростанций на базе высокоэффективных теплофикационных парогазовых установок с КПД в конденсационном цикле до 60% (на станциях с паросиловыми установками КПД не превышает 38%) и увеличение доли производства электрической энергии по теплофикационному циклу, что позволит сэкономить до 10-15% газа;
- оптимальная загрузка турбин по теплофикационному режиму, в том числе путем передачи на ТЭЦ тепловой нагрузки РТС, КТС и других котельных в летний период, с увеличением доли выработки электрической энергии на тепловом потреблении до 1500-1800 кВтч/Гкал.
- доведение коэффициента использования тепла топлива до 85-86% на первом этапе в период до 2020 года и повышение на последующих этапах;
- использование избыточного давления газа на ГРС, ГРП и ТЭЦ для выработки электроэнергии в турбодетандерных установках;
- сооружение на базе котельных ТЭЦ малой и средней мощности (при обосновании экономической эффективности такого перевода);
- применение конденсационных водогрейных котлов с установкой контактных теплообменников в хвостовых частях котлов.
2. Повышение эффективности использования тепловой энергии и снижение ее потребления:
- продолжение систематической работы по замене устаревших технологий и оборудования производства, транспорта и распределения тепла новыми высокоэффективными установками;
- модернизация существующих и строительство новых зданий со снижением потребления энергии на отопление с фактических 95 до 15 кВт·ч/м в год благодаря повышенному уровню теплоизоляции ограждающих конструкций, утилизации тепла вытяжного воздуха, вовлечению в тепловой баланс зданий солнечной энергии путем установки термостатов на приборах отопления и организации пассивных гелиосистем из остекленных фасадов, лоджий и балконов;
- продолжение работы по установке у потребителей систем измерения и автоматического управления потреблением тепловой энергии;
- широкое применение новых способов отопления промышленных объектов;
- снижение потерь тепла в тепловых сетях с доведением их до нормативных значений.
3. Снижение потребления электроэнергии:
- снижение потерь электроэнергии при ее транспорте с доведением их до нормативных значений;
- экономически обоснованное внедрение регулируемого электропривода и устройств компенсации реактивной мощности, как на промышленных предприятиях, так и в коммунально-бытовом хозяйстве;
- внедрение энергосберегающих осветительных и бытовых приборов;
- перекоммутация электрических сетей по результатам оптимизационных расчетов электрических нагрузок для этих сетей;
- применение в промышленности, на транспорте и в строительстве электросберегающего оборудования.
4. Расширение масштабов использования нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ).
В энергоснабжении крупных городов-мегаполисов мира (Чикаго, Нью-Йорка, Торонто, Лондона) долю производства энергии на основе НВИЭ планируется увеличить от (4-5)% в настоящее время до (20-25)% к 2015-2020 годам.