Действующий

Об утверждении Генеральной схемы энергоснабжения города Москвы на период до 2020 года

Таблица 5.1

     
Ожидаемые результаты мероприятий по экономии энергии в Москве в период до 2020 года

Наименование

Величина годовой экономии на 2020 год к уровню 2011 года

Электроэнергетика

Теплоснабжение

Газовое хозяйство

Потребление

7,1 млрд.кВт·ч

34,7 млн.Гкал
(5,56 млн.т у.т.)

-

Транспорт

(1,73 млн.т у.т.)

1,3 млн. Гкал
(0,21 млн.т у.т.)

0,42 млн.т у.т.

Производство

2,1 млн.т у.т.

-

-

Всего

3,83 млн.т у.т.

5,77 млн.т у.т.

0,42 млн.т у.т.

     
________________


По данным ОАО "ПИ и НИИ Энергосетьпроект".

В соответствии с "физическим" методом весь топливный эффект от теплофикации отнесен на производство электроэнергии.

За пределами 2020 года.


Учитывая масштабы возможной экономии, в Генсхеме подробно исследованы возможности и сопутствующие эффекты от экономии тепловой и электрической энергии в зданиях и сооружениях, экономии топлива при комбинированном производстве тепла и электроэнергии, совершенствовании систем транспорта газа и обустройства крупных установок для снижения, длительного хранения и регазификации сжиженного природного газа.

Экономия энергии в зданиях и сооружениях

Отмеченный ранее эффект экономии тепла в зданиях определился в основном установкой стеклопакетов, водо- и теплосчетчиков, автоматизацией тепловых пунктов.

При оценке теплопотребления на перспективу до 2020 года учтено:

- законодательно определенная необходимость перехода московской стройиндустрии на новые нормы тепловой защиты зданий с 2012 года;

- реализация городской Программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов;

- безусловная реализация требований федерального закона об обязательном снижении энергопотребления бюджетных учреждений на 15% к 2015 году.

Если на каждый квадратный метр площади зданий, построенных по современным нормам, будет приходиться 1 м площади после капитального ремонта, имеются все возможности стабилизировать годовое теплопотребление города на уровне не более ~100 млн.Гкал, а соответственно стабилизировать и расход топлива на эти цели.

Как показывают расчеты, срок окупаемости дополнительных капиталовложений в усиление тепловой защиты зданий составляет около 10 лет при перспективной стоимости газа около 6 тыс.руб. за 1000 м.

При относительно скромном прямом экономическом эффекте это мероприятие обеспечивает ряд сопряженных эффектов, к важнейшим из которых относятся:

- возможность поэтапного перехода на центральный график регулирования 130/50°С без увеличения поверхности нагрева и переналадки отопительных систем;

- возможность снижения отпуска тепла на отопление в размере не менее 40% против реально достигаемых в настоящее время 1215%;

- возможность подключения дополнительных потребителей к существующим тепловым сетям.

Вышеуказанное позволит полностью исключить недоотпуск тепла при пониженных температурах наружного воздуха и исключить необходимость содержания резервной электрической мощности в размере 0,70,9 млн.кВт.

Снижение температуры обратной воды в среднем на 810°С обусловит, как минимум, повышение средней удельной выработки электроэнергии на тепловом потреблении не менее чем на 5%.

Это повышение при отпуске тепла из отборов ТЭЦ ОАО "Мосэнерго" в 2020 году около 60 млн.Гкал и средней удельной выработке ~630 кВт·ч/Гкал обеспечит годовое снижение расхода топлива в размере около 0,35 млн.т у.т.

Экономия топлива при производстве электроэнергии

Рост потребления электроэнергии в городе неизбежен. Даже при самых оптимистических сценариях энергосбережения годовой темп роста электропотребления составит не менее 2%. Величина прироста годового электропотребления за 10 лет - около 1213 млрд.кВт·ч.

В целях стабилизации расхода топлива на производство электроэнергии в Москве в Схеме предусматривается:

- исключение избыточной для города выработки электроэнергии на электростанциях Москвы с выводом из эксплуатации до 1,4 млн.кВт, в т.ч. с переводом в резерв до 0,7 млн.кВт малоэкономичного и физически изношенного оборудования;