By [presenter / Evgeny Fedorov] Альтернативы развития электрогенерации в Сибири: Экологический аспект Ноябрь 2011, Красноярск Евгений Федоров, генеральный.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Экологическая политика ОАО «Татэнерго». Именно применение электроэнергии сделало возможным развитие самых передовых отраслей промышленности: автоматизацию.
Advertisements

РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КАЧЕСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.
Развитие Белорусской энергетической системы в 2011 – 2015 годах.
Основные итоги деятельности ОАО «ОГК-2» в 2013 году Докладчик: Башук Д.Н. – Генеральный директор ОАО «ОГК-2».
12/12/20131 Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до Договоры предоставления мощности и инвестиции в российскую электроэнергетику.
Перспективы модернизации объектов электроэнергетики в новых условиях работы рынка электроэнергии Вице-президент ОАО «Фортум» Юрий Ерошин.
Развитие биоэнергетики, как направление устойчивого развития сельского района (на примере Корткеросского района) Министерство развития промышленности и.
Некоммерческое партнерство «ВТИ» Существующая ситуация Электроснабжение малых и средних городов осуществляется от ЕЭС РФ (зачастую от удаленных.
Г. Новосибирск 2012 г.. БГУ «Российская Федерация готова участвовать в подготовке юридически- обязывающего соглашения, готова зафиксировать свои обязательства.
VI Международный железнодорожный бизнес-форум Стратегическое партнерство 1520 Выступление начальника Управления охраны труда, промышленной безопасности.
ОАО «ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ 11» ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Формирование индустрии переработки и использования побочной продукции угольной энергетики.
Проект совместного осуществления: ЭНЕРГО- И ТЕПЛОИСТОЧНИКИ НА БИОМАССЕ С ПОЛНОЙ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА А. Гребеньков В. Федосеев И.
1 Резюме проекта Проект: «Строительство и эксплуатация нового энергоисточника г. Караганды (ТЭЦ-4)» Место реализации проекта: Республика Казахстан, Карагандинская.
КОГУП «Агентство энергосбережения» (8332) , Биоэнергетический потенциал Кировской области Докладчик: Никулин Олег Валерьевич – начальник.
Июнь 2010 Численность населения мира Каждое десятилетие в среднем численность населения мира увеличивается на 16,9% При этом каждый родившийся человек.
1 Энергопромсбыт. Ключевые направления 2 Снижение выбросов CO 2 в атмосферу Использование возобновляемых источников энергии Применение энергосберегающих.
Атомный энергопромышленный комплекс – интегрированная компания, консолидирующая гражданские активы российской атомной отрасли. 100% акций принадлежат.
Группа MBA 24/14 Ноябрь, 2012 год. Описание Группы Группа ИНТЕР РАО (далее Группа) – российский оператор экспорта/импорта электроэнергии. Помимо этого,
Актуальные вопросы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае Хабаровск, 2010.
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИИ 1 Кирюшин Петр Алексеевич Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Бобылев.
Транксрипт:

by [presenter / Evgeny Fedorov] Альтернативы развития электрогенерации в Сибири: Экологический аспект Ноябрь 2011, Красноярск Евгений Федоров, генеральный директор ООО «ЕвроСибЭнерго»

2 Евросибэнерго - крупнейшая независимая энергетическая компания Инжиниринг и сервис Торговля и сбыт Передача и распределение Генерация Москва Россия Владеет большей частью сетевой инфраструктуры Иркутской области ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ Инжиниринговая компания, осуществляющая услуги по ремонту и поддержке генерирующего оборудования МАРЭМ+ Независимая торговая компания Около 2.3 ТВт ежегодно торгуемой э/э Торгует в 2-х ценовых зонах Региональная генерирующая компания, расположенная в Нижнем Новгороде Установленная электрическая мощность МВт, установленная тепловая мощность - 2,679 Гкал/ч 12,880 МВт установленной электрической мощности, в т.ч. ГЭС - 9,002 МВт ИРКУТСКЭНЕРГО 2-я по величине ГЭС в России и 7-я в мире. 6 ГВт установленной электрической мощности КРАСНОЯРСКАЯ ГЭС ВОЛГАЭНЕРГО

Перспективный рост энергопотребления в Сибири 3 ОбъектКомпания Увеличение генерирующей мощности компании, МВт Период начала исполнения обязательства по поставке мощности 3 блокаТГК гг. 4 блока ОАО Кузбассэнерго гг. 8 блоковТГК гг. 2 блокаОГК декабря 2011 г. 1 блокОГК гг. Итого: гг. В условиях наибольшего роста энергопотребления в Сибири государство рассматривает в качестве новых мощностей для покрытия возрастающего потребления преимущественно угольную генерацию В качестве источника покрытия потребности в мощности государство ориентируется на угольную генерацию. Среднегодовой темп роста гг. Наибольшая динамика потребления мощности ожидается в Красноярском крае и Иркутской области Топология сетей высокого напряжения ОЭС Сибири позволяет передавать энергию между регионами с минимальными потерями в значительных объёмах Утвержденные планы по вводу генерирующих объектов по ДПМ на период гг. Покрытие потребности в мощности

Объем образования и утилизации золошлаков ТЭЦ (млн. тонн), затраты на утилизацию (млн. руб.) Текущие мероприятия по утилизации золошлаков : Использование для производства строительных материалов Тушение площадных пожаров (лигнина) (ликвидация ЧС возгораний лигнинохранилищ, полигонов хранения древесных отходов ТБО и т.д.) Рекультивация карьеров Использование в качестве инертных материалов для свалок план 0,941,030,63 0,41 1,50 1,90 1,52 1,65 1,82 2,30 63,3 53, ,6 Утилизациязолошлаков Образованиезолошлаков затраты Перспективные мероприятия по утилизации золошлаков: - строительство установок отбора сухой золы; - внедрение новых экологичных технологий – сухое складирование золошлаков, безобжиговая грануляция и т.д. -разработка современных строительных материалов с использованием ЗШО В составе компании создано дочернее предприятие, задачей которой является реализация проектов по утилизации ЗШО Объем утилизации ЗШО, млн. тонн Выход ЗШО, млн. тонн Ключевые направления по повышению экологической эффективности ТЭЦ Утилизация золошлаковых отходов (ЗШМ) В перспективе планируются утилизировать до 50% ЗШО Амбициозные планы – беззолоотвальное производство

Ключевые направления по повышению экологической эффективности ТЭЦ Снижение экологического влияния через топливную стратегию Приобретение в 2008 г. угольной компании ООО «Востсибуголь» позволило провести ряд мероприятий в рамках топливной политики: 2. Повышение качества углей Организация селективной добычи, обогащение, а также усреднению и стабилизации экологического качества поставляемого топлива позволяют снижать влияние на экологию через управление качеством угля 3. Создание новых генерирующих мощностей на газе В свете реализации данной концепции в городе Братск реализован проект по переводу теплоснабжения Правобережного района города с электрокотельных на газовую котельную 1. Оптимизация топливного баланса В рамках концепции оптимального распределения углей между ТЭЦ используется логистический программный продукт, оптимизирующий поставки топлива. Учитываются в том числе факторы минимизации вредных выбросов

Направление Количество проектов Экологическая эффективность мероприятий Инвестиции, млрд. руб. Закрытие неэффективных теплоисточников 5 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу -20 тыс. тонн/год, снижение объема образования золошлаковых отходов на 127 тыс. тонн/год. 3,8 Энергоэффективные проекты 8 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 14 тыс. тонн/год, парниковых газов – на 920 тыс. тонн СО2- экв/год, снижение объема образования золошлаковых отходов на 83 тыс. тонн/год. 2,2 Программа управления издержками Более 1000 Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период гг.: 24 тыс.тонн, парниковых газов – 862 тыс. тонн СО2-экв 0,5 В компании в течение более 7 лет активно реализовываются различные программы по снижению расходов топлива. Ведётся мониторинг не только сокращённых тонн угля, но и косвенная экологическая эффективность = 200 тыс. т 1500 тыс.т 15тыс.т 4 тыс.т 1000 тыс. тнт угля Инвестиции в энергоэффективные проекты за 5 лет превысили 6,5 млрд. руб, что составило более трети от общих капитальных вложений За счёт экономии топлива удалось сократить вредное влияние ТЭЦ на экологию: Оксид углеродаЭкономия топливаОксид серыОксид азота Зола уноса 5 тыс.т ЗШО Ключевые направления по повышению экологической эффективности ТЭЦ Энергоэффективность = экологическая эффективность

Варианты развития генерации 7 Газовые ТЭЦАЭСГЭСВИЭУгольные ТЭЦ Долгосрочная перспективаАльтернативный вариантТекущий выбор

Ленская ТЭС2 7540,01,6-- Аналогичная угольная ТЭС Проектом предполагается строительство трех парогазовых блоков по 400 МВт вблизи нефтегазовых месторождений на севере Иркутской области Проект является лидером по инвестиционным и операционным расходам, экологическим критериям по сравнению с аналогичными проектами конкурентов (КПД до 55% по сравнению с мах КПД угольной ТЭС 37%.). Газовая альтернатива Ленская ТЭС – лидер по экологическим показателям Проект способствует решению поставленной на государственном уровне задаче утилизации попутного нефтяного газа В качестве топлива для выработки электроэнергии предполагается использовать в т.ч. попутный нефтяной газ напрямую от месторождений, что позволит улучшить рациональное использования недр нефтяных компаний Сравнение объёмов годовых выбросов Ленской ТЭЦ и её угольного аналога, тыс. т.: Оксид углеродаОксид серыОксид азотаЗШОЗола уноса Несмотря на экономические и экологические преимущества - Ленская ТЭС не включена в перечень проектов, поддерживаемые государством договорами предоставления мощности (ДПМ)

Проекты развития ГЭС-генерации Нижнебогучанская ГЭС – один из самых перспективных проектов развития ОЭС Сибири Расположение – Красноярский край, Богучанский район, река Ангара Ввод в действие электростанции позволит привлечь в регион новые производства, включая энергоемкие, и увеличить объемы производства в традиционных для Приангарья лесной и горнодобывающей промышленности Один из самых лучших показателей по затопляемости территорий ГЭС Уст. мощность, МВт Среднемногол етняя выработка, млрд. кВт*ч Ввод мощностей Удельный показатель затопления земель, га/млн.кВт*ч Богучанская , ,44 Эвенкийская ,87 Алтайская1 6005, ,29 Тувинская1 5006, ,17 Выдумская1 3206, ,53 Мокская1 2004, ,81 Нижнебогучанская6603, ,97 Тельмамская4501, ,87 Крапивинская3001, ,44 Нижнекурейская1500, ,86 Показатели перспективных ГЭС Сибири и Дальнего востока В сценарных условиях развития электроэнергетики до 2030 года предполагается ввод новых гидростанций в объеме 12,1 млн.кВтч. Гидропотенциал России

Энергоснабжение - выбор между вариантами Нижнебогучанская ГЭС Угольная ТЭС с современными экотехнологиями** ** - с учетом установки электрофильтров, системы сероочистки Затопление территории - около 65 км 2 Воздействие на среду обитания животного мира Воздействие на водные и биологические ресурсы Локальное влияние на климат Прямое влияние Выбросы CO2 – 300 млн. т, Выбросы SOx – 2,4 млн. т, Выбросы NОx – 0,7 млн. т. Выход ЗШМ – 40 млн. т. Значительное тепловое загрязнение ЕСЭ уделят особое внимание анализу воздействия реализации своих проектов на экосистему региона В техническом задании к проекту НБГЭС предусмотрен расширенный блок ОВОС с разработкой решений по минимизации последствий для экологии Косвенное влияние Потребность в производстве металлоконструкций – 180 тыс. т. Потребление химической продукции – 165 тыс. т. Косвенное влияние приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу со стороны металлургических и химических производств * - минимальный срок службы ГЭС) Вопрос экологичности вариантов неоднозначен Необходима оценка комплексного влияния на экологию ТЭС и ГЭС Влияние на экосистему за 100 лет*

Развитие ГЭС-генерации в развитых странах Освоение гидропотенциала, % 99% Швейцария 95% Европа* 84% Япония 82% США Доля ГЭС-выработки в общей генерации, % 96% Норвегия 89% Бразилия 74% Исландия 63% Канада * - Франция, Италия, Германия, Великобритания В мире сложились очевидные тенденции к максимальному освоению имеющегося гидропотенциала Многие страны с сильным экологическим лобби свой выбор между вариантами проектов энергоснабжения уже сделали в пользу ГЭС 100%

12 Возобновляемые источники энергии ПроектыОписаниеРешаемые задачиСтатус Теплонасосная установка (ТНУ) в г. Байкальске ТНУ позволяет утилизировать тепло сточных вод, которое ранее бесполезно сбрасывалось в окружающую среду Решение проблем по утилизация тепла сточных вод Снижение экологической нагрузки на окружающую среду со стороны ТЭЦ БЦБК Реализован Проект «ЭкоОстров» Строительство комплексной ВИЭ электростанции на основе гелиоустановок и ветряных генераторов в Краснодарском крае Покрытие перспективной потребности в электрической энергии и мощности в курортной зоне за счёт экологически чистой энергетики Снижение экологической нагрузки на окружающую среду В стадии реализации Сжигание кородревесных отходов (КДО) Перевод к/а ТЭЦ на совместное сжигание угля и измельченных КДО Решение проблем по утилизации КДО Снижение объемов потребления угля Увеличение эффекта когенерации Частично реализовано Мини ГЭС Строительство Мини ГЭС на верховьях рек Абакан, Иркут, Уда и др. рек Иркутской области и Красноярского края. Закрытие дизельных электростанций Обеспечение надёжного энергоснабжения потребителей удалённых от ЕНЭС районов Снижение стоимости энергии для потребителей Проектная проработка Слайд с перечнем ВИЭ, в тч МЭП ЕвроСибЭнерго поддерживает идею возобновляемых источников энергии Однако активная реализации разработанных проектов возможна только после создания технологических (наука) и экономических (государство) условий привлекательности инвестиций в ВИЭ

Инновационный проект СВБР-100 Экологически чистое решение вопросов энергоснабжения в Сибири 1.Инертный свинцово-висмутовый теплоноситель 2.Существенное упрощение конструкции реакторной установки и АС в целом по сравнению с традиционными ядерными технологиями 3.Интегральный дизайн реакторного модуля без высокого давления в первом контуре 4.Преимущественное использование пассивных систем безопасности Даже при наложении разрушения перекрытия бетонного бокса, крупной разгерметизации газовой системы первого контура и прямого контакта зеркала СВТ с атмосферным воздухом, не произойдёт разгона реактора, его взрыва, пожара. Выход радиоактивности будет ниже уровня, при котором требуется эвакуация населения Экологичность Безопасность 1.Выбросы CO 2 составляют 0,005 тонн/МВт*ч (в 28 раз меньше, чем на угольных станциях) 2.Выделение отходов в размере 4*10 -6 тонн/МВт*ч 3.Возможность работы в замкнутом топливном цикле 4.Длительность топливной кампании 8 лет -> меньше требований к постоянному функционированию транспортной инфраструктуры По сравнению с любыми другими источниками генерации, атомный комплекс IV поколения СВБР-100 имеет минимально возможное влияние на окружающую среду Успешное проведение НИОКР позволит уже в следующем десятилетии обеспечить энергоснабжение удалённых районов России с «нулевым» влиянием на экологию в зонах размещения При этом безопасность будет выше, чем у наиболее современных АЭС

14 Выводы В среднесрочной перспективе в Сибири ожидается существенный рост энергопотребления, требующий развития генерирующей инфраструктуры Существующие планы развития мощностей, закрепленные государством в формате ДПМ, предусматривают строительство преимущественно угольной генерации При выборе проектов по развитию генерации необходимо учитывать комплексное влияние на экологию различных видов генерации в долгосрочной перспективе с учетом экономических показателей Существует альтернативные проекты, имеющие как экономические так и экологические преимущества по отношению к угольным ТЭЦ (Ленская ТЭС, Нижнебогучанская ГЭС), требующие поддержки

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 15