Основные принципы энергосберегающей политики 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основные принципы энергосберегающей политики



Интенсивный рост производства и потребления топлива, тепловой и электрической энергии является характерной чертой недавнего состояния экономики бывшего Советского Союза. Топливно-энергетический комплекс страны достигал огромных размеров – он поглощает до 40 % капитальных вложений, направляемых в промышленность. Добыча и производство топливно-энергетических ресурсов в нашей стране достигало 2 млрд тут (при этом необходимо помнить, что речь идет главным образом о невозобновляемых природных богатствах). СССР полностью обеспечивал себя энергией. Например, в 1986 г. в СССР было добыто 595 млн т нефти и газового конденсата, 686 млрд м3 природного газа и 751 млн т угля. Если пересчитать эти величины с учетом средних теплотворных способностей, то в сумме получится более 67 эксаджоулей (1 ЭДж равен 1018 Дж), или свыше 2100 млн тут. Вклад горючих ископаемых в эту величину составляет (в %): природный газ – 40,5, нефть – 38,1, уголь – 21,2. (Для сравнения: современный /конец ХХ в./ уровень энергопотребления России составляет около 1,2 млрд тут в год).

Чтобы поддерживать экономику страны на должном уровне добыча топлива требует значительного увеличения капитальных затрат, которые связаны с освоением новых месторождений, расположенных на востоке и севере страны в труднодоступных районах с суровыми природными условиями. Поэтому осуществление мероприятий по экономии топлива и энергии становятся сейчас крайне актуальными и необходимыми.

Отечественные химические и нефтехимические производства весьма энергоемких, что свидетельствует о больших возможностях снижения их энергозатрат. Во всех химических отраслях производства фактический расход энергоресурсов значительно превышает теоретически необходимый. Расчеты показывают, что фактические затраты энергоресурсов примерно в 1,7-2,6 раза превышают теоретически необходимые. Такая картина в общем была характерна для большинства промышленных потребителей энергии, потому что лишь только 43 % энергии расходовалось полезно, а остальное количество не утилизировалось, т.е. терялось. Подобное положение было возможно в период наличия резервных энергетических ресурсов и невысоких затрат на добычу и транспортировку топлива. Но сейчас, в эпоху дефицита топлива и энергии, такое положение становится совершенно нетерпимым. Таким образом, время выдвигает важнейшую задачу, о которой можно сказать, что сейчас необходимо осуществлять комплексную энергосберегающую политику.

Из основных принципов этой политики применительно к химическим отраслям производства можно отметить два моменты: во-первых, совершенствование технологии для того, чтобы снизить удельную энергоемкость и, во-вторых, улучшение использования энергоресурсов.

I. Совершенствование технологии можно осуществлять в разных направлениях.

1) Серьезнейшее влияние на расход энергоресурсов оказывает правильный выбор сырья. Характерным примером может быть выработка водорода при производстве аммиака.

 
 


 

Рис.2. Динамика энергозатрат

в производстве аммиака

(в кВт.ч/т связанного азота)

 

годы

 

При получении аммиака на основе газификации буроугольного полукокса (через синтез-газ) удельный расход энергии составлял 1780 кВт.ч/т азота (1), при переходе на газификацию тяжелых нефтяных остатков (мазута) он опустился до 1310 кВт.ч/т (2), а на новейших комбинированных установках, использующих в качестве сырья природный газ, удельный расход энергии может быть доведен до 60 квт.ч/т (4).

Аналогичная картина наблюдается во многих других производствах, например, в производстве этилена при переходе от нефтезаводских газов к жидким продуктам (бензину) или в производстве винилхлорида – при переходе от ацетилена к этилену.

Таким образом, правильный выбор оптимального сырья является одним из существенных элементов разработки энергосберегающих технологий.

 

2) Снижение энергоемкости химических производств достигается за счет применения эффективных каталитических систем, потому что повышение активности катализатора, повышение его селективности, повышение его стабильности приводят к снижению удельных энергозатрат. Благоприятно влияет на снижение энергозатрат переход на гомогенный катализ. Эти катализаторы не требуют столь высоких температур, поэтому расход энергии ниже (чем в гетерогенном катализе). Использование гомогенных катализаторов приводит к устранению цикла регенерации, характерного для гетерогенных катализаторов (регенерации свойственны непроизводительные затраты энергии).

В настоящее время каталитические процессы составляют основу химической технологии, причем область их применения все время растет и расширяется. Сейчас около 90 % новых производств, освоенных химической промышленностью за последние годы, относятся к каталитическим процессам. Можно сказать, что развитие химической промышленности в значительной, если не в решающей, степени связано с техническим катализом. Сейчас мировой глобальный рынок катализаторов оценивается более чем в 10 миллиардов долларов (со значительным потенциалом роста) (табл. 7).

 

Таблица 7. Глобальный рынок катализаторов (в млрд дол. США)

Сектор 1995 г. 2001 г.
Нефтепереработка 1,9 2,4
Химическая промышленность 2,2 2,5
Полимеризация 1,4 1,8
Экологический катализ 3,1 4,0
Всего 8,6 10, 7

 

Как известно, каталитические реакции подчиняются общим законам химической кинетики и термодинамики, но применение катализаторов облегчает практическое осуществление многих химических реакций. В присутствии катализаторов эти реакции ускоряются в тысячи и миллионы раз, протекают при более низких температурах – экономически это выгодно. Очень многие промышленные процессы и удалось осуществить только благодаря применению катализаторов. Важнейшие крупнотоннажные производства – получение аммиака, серной и азотной кислот и многие другие – каталитические процессы. Промышленность полимеров – исключительно на катализаторах.

 

3) Можно экономить энергию на стадии выделения готового продукта, потому что в большинстве ХТП на эту стадию приходится 30-50 % энергозатрат. Особенно энергоемким является широко распространенный процесс ректификации. КПД ректификации очень низок, особенно при разделении высококипящих и термически нестабильных продуктов. И здесь одним из важнейших направлений снижения энергозатрат является оптимизация ректификации, исходя из критерия – минимум энергоресурсов при заданной глубине отбора.

Другим направлением экономии энергоресурсов в процессах разделения может быть замена ректификации на экстракцию или сорбцию, которые характеризуются гораздо меньшими потерями энергии. А еще лучше мембранное разделение (особенно эффективен этот метод при разделении газов).

 

4) Можно экономить энергию путем комбинирования химических процессов, установок и производств. Под комбинированием процессов понимается совмещение в одном реакционном объеме ряда последовательно или параллельно осуществляемых химических реакций или физико-химических процессов. В этом случае экономия энергии достигается за счет сокращения затрат на промежуточное разделение продуктов реакции, за счет улучшения условий управления процессом и за счет увеличения концентрации производства. Так, например, в области производства ароматических углеводородов разрабатываются процессы, где в одном реакционном аппарате совмещаются дегидрирование, изомеризация, циклизация и деалкилирование.

 

Рис.3. Схема сопряжения дегидриро-



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-08-12; просмотров: 218; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.224.0.25 (0.008 с.)