МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКВАТЭК - 2010» Москва, 1-4 июня 2010 года Ф.В. Кармазинов генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Повышение.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Энергетический комплекс ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Повышение энергоэффективности.
Advertisements

Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на период до 2015 года IX ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ.
Инновационная модель управления системами водоснабжения и канализования на основе энергоэффективности Второй международный форум «Чистая вода» ГУП «Водоканал.
Подходы к определению оптимальных затрат и справедливых тарифов на основе результатов проведения технической экспертизы (на примере ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)
Инновационное развитие систем Водоснабжения и Канализования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Докладчик: Первый заместитель.
ГУП Водоканал Санкт-Петербурга 2013 год Опыт внедрения системы энергетического менеджмента в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по стандарту ISO
2008 г. Санкт-Петербург ЛЭЗ НПП РУСЭЛПРОМ-ЭЛЕКТРОМАШ Москва Екатеринбург РУСЭЛПРОМ-ИНЖИНИРИНГ Сафоново СЭЗ Владимир ВЭМЗ-Спектр ВЭМЗ НИПТИЭМ.
LOGO Энергоаудит Цели. Задачи. Этапы. Результаты энергетического обследования.
1 Проект по модернизации системы уличного освещения г.о. Тейково.
ЭНЕРГОАУДИТ. Определение энергоаудита Энергоаудит – технико-экономическое обследование систем энергогенерирования, энергораспределения и энергопотребления.
LOGO Энергоаудит Цели. Задачи. Этапы. Результаты энергетического обследования.
1. Энергетический аудит Полный энергоаудит приборный Экспресс - энергоаудит документальный Норматив факт.
Автоматизация технологических процессов ООО «КрасКом» ООО «КрасКом» г. Красноярск 2013 г. Докладчик: Начальник цеха АСУТП Серов Александр Борисович.
Основные принципы разработки и реализации долгосрочных программ реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения Карлик Д.А. Заместитель генерального.
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ 49»
LOGO Энергоаудит Цели. Задачи. Этапы. Результаты энергетического обследования.
Проект внедрения Автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжением, г. Новочебоксарск на объектах МУП «Водоканал»
Технологии повышения энергоэффективности МУП ГОРСВЕТ 1.
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ «Энергосберегающие технологии в жилищно-коммунальном хозяйстве» г. Минск 12 октября 2011.
Этапы развития теплоснабжения в г. Мытищи 1. Домовые угольные котельные, 1917 – 1950 г. 2. Квартальные угольные котельные, 1950 – 1970 г. 3. Районные котельные.
Транксрипт:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОДНЫЙ ФОРУМ «ЭКВАТЭК » Москва, 1-4 июня 2010 года Ф.В. Кармазинов генеральный директор ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Повышение энергоэффективности: новые возможности предприятий ВКХ

Снижение водопотребления и жалоб

Урицкая НС Совершенствование системы водоснабжения на примере зоны К-17 (Урицкой насосной станции) Характеристика зоны водоснабжения Урицкой насосной станции: Производительность насосной станции – 60 тыс. м 3 /сутки Протяженность сети – 170 км Количество абонентов – 1078 Этажность обслуживаемых объектов – 1-16 Количество высоконапорных повысительных станций – 11 Количество домовых вводов – 1033 Количество запорной арматуры – 824 Количество пожарных гидрантов – 498 Количество жителей – 140 тыс.чел. НОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ Мониторинг гидравлического режима подачи воды в зоне водоснабжения Комплекс средств для улучшения гидравлического режима, обеспечивающий защиту сетей и станций от гидравлического удара Автоматизированный водный баланс Энергосберегающее насосное оборудование Система оптимального управления режимом подачи воды

Результаты модернизации зоны водоснабжения К Модернизация насосных станций 4. Установка узлов учета с импульсным выходом и насосов- повысителей в домах 3. Установка арматуры для удаления воздуха и предотвращения гидроудара Внедрение системы Эффект-42,8 % 1.Создана гидравлическая модель, позволяющая оптимизировать работу водопроводной сети с целью ликвидации избыточных напоров и улучшения скоростного режима 2.Модернизировано 12 насосных станций с заменой насосного оборудования, что позволило снизить энергозатраты за счет выбора насосных агрегатов по гидравлическим характеристикам сети и более высоким КПД 3.Внедрена система автоматизированного управления работой насосной станции, исключить избыточное давление на основе анализа давлений у потребителей, что обеспечивает дополнительное снижение энергозатрат 4.На насосных станциях установлены устройства предотвращающие гидравлический удар и на сети установлено 49 узлов удаления воздушных скоплений, позволяющие оптимизировать работу сети 5.Внедрена пилотная система дистанционного съёма показаний водопотребления абонентов, обеспечивающая построение водного баланса, мониторинг распределения воды в сети и возможность определения потерь воды за счет утечек. 6.Внедрена система мониторинга качества воды в сетях водоснабжения. В результате достигнуто: Снижение энергозатрат – на 42,8% Снижение неучтенных потерь и утечек - на 39,1 %. Снижение числа повреждений сети – на 32 % 1. Гидравлическая модель

Южная зона водоснабжения Реализация проекта по созданию системы управления водоснабжением для Санкт-Петербурга в целом В целом по городу планируется достигнуть следующих результатов: Снижение энергозатрат – на 40 % Снижение количества повреждений - на 32 % Снижение неучтенных расходов - на 34 %

6 Заводы сжигания осадка Утилизация обезвоженного осадка 100% Сжигание осадка с образованием золы, уменьшение объемов в 10 раз; Возможность промышленного применения золы Отсутствие патогенной микрофлоры и неприятных запахов в золе; Содержание вредных компонентов в очищенных газах, образующихся при сжигании осадка соответствуют нормативам РФ и ЕС; Использование тепла, отводимого от дымовых газов на обеспечение горячего водоснабжения и отопления; Утилизация образующегося пара. Возможность выработки электроэнергии – турбогенераторы. Санкт-Петербург – первый мегаполис в мире, где решена проблема утилизации осадка сточных вод ЗСО на ЮЗОС – пуск в эксплуатацию – 2008 г. ЗСО на ССА – пуско- наладка– 2008 г. ЗСО на ЦСА – пуск в эксплуатацию – 1998 г.

Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов водоотведения Метантенки

Внедрение энергосберегающих технологий в области осветительного оборудования Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий в области осветительного оборудования и эффект от их реализации Преимущества светодиодных светильников перед традиционными: 1.Экономия на электропотреблении. Потребление электроэнергии светодиодных светильников в 3-5 раз меньше, чем электропотребление аналогичных по освещенности традиционных светильников. 2.Экономия за счет увеличения срока службы. Светодиодный светильник рассчитан на часов работы (не менее 15 лет) при эксплуатации 10 часов работы в сутки. Гарантийный срок 5 лет. 3.Экономия затрат на обслуживание. За счет стабильной работы в любых климатических условиях, устойчивости к вибронагрузкам, перепадам напряжения и температур светодиодные светильники исключают затраты на обслуживание, а также исключают затраты на специальную утилизацию. п/п Наименование мероприятия Ориентировочное количество Экономия потребления электроэнергии, в год ед.тыс. кВт*час 1 Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы Замена светильников с лампами дуговыми ртутными лампами и дуговыми натриевыми трубчатыми лампами на светильники на светодиодах Замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодами ВСЕГО

Этапы совершенствования системы менеджмента в ГУП Водоканал Санкт-Петербурга EN 16001:2009 Системы энергетического менеджмента 2001 – создание системы экологического менеджмента по стандарту ISO создание системы менеджмента охраны труда по стандарту OHSAS создание системы менеджмента качества по стандарту ISO – 2005 Создание системы энергетического менеджмента по стандарту EN 16001: – 2011

Показатели эффективности Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Реализация мероприятий программы позволит в период г.г. снизить потребность в приобретении топливно-энергетических ресурсов в следующих объемах: Электроэнергии в размере тыс. кВт.ч. Тепловой энергии – Гкал. Природного газа – 601 тыс.м3. Суммарный ожидаемый экономический эффект за период реализации Программы ( г.г.) составит тыс. руб., в том числе по системе водоснабжения тыс. руб.; по системе водоотведения тыс. руб.

Спасибо за внимание!