ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы планово предупредительных и всех видов ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например,
амортизация).
Все эти методы государственного стимулирования были введены с целью поддержки и развития
малого предпринима-тельства и установлены применительно к действующим нормам
амортизационных отчислений.
3.2. Производственные мощности в энергетике
Величина основных производственных фондов, как правило, определяет производственную
мощность (производительность) любых предприятий, в том числе энергопредприятий и энергети-
ческих объектов на промышленных предприятиях.
Производственная мощность – потенциальная способность предприятия (цеха, участка,
рабочего места) производить макси-мальное количество определенной продукции или выполнять
определенный объем работ
в течение определенного периода вре-мени (часа, года) при условии: а)
применения самой передовой технологии; б) должного технического оснащения; в) полного
устранения аварий; г) необходимого материально-технического обеспечения; д) обеспеченности
производственным и необходи-мым управленческим персоналом; е) полного использования рабо-чего
времени.
В энергетике мощности измеряются:
для электроэнергетических объектов в
кВт и МВт;
для объектов теплоэнергетики в т пара/ч и в Гкал/ч;
для объектов, производящих холод в Гкал холода/ч;
при производстве сжатого воздуха и газов, при перекачке воды – в м
3
/ч.
Большинство энергетических мощностей исчисляются за час. Энергетическая
производительность зависит еще от одного, не указанного выше условия – объема и мощности,
требуемых потре-бителям. Также как и в энергосистемах в промышленной энерге-тике мощности
исчисляются за 1 ч.
В энергетике принят ряд следующих определений, касаю-щихся энергетических
производственных мощностей:
установленная мощность – суммарная
паспортная мощность энергетического оборудования;
рабочая мощность – мощность, с которой оборудование может работать при максимальной
нагрузке потребителя;
диспетчерская мощность – мощность, заданная диспетчер-ским графиком нагрузки.
Рабочая мощность (N
раб
) отличается от установленной (N
уст
) на величину ограничений (N
огр
),
возникающих вследствие из-носа оборудования и его неспособности развивать прежнюю, за-
проектированную мощность, а также с учетом мощностей, выве-денных в ремонт (N
рем
):
N
раб
= N
уст
- N
огр
- N
рем
. (3.7)
Отношение рабочей мощности к установленной называется коэффициентом эффективного
использования установленной мощ-ности (К
эиум
) – важным показателем для оценки работы энергети-
ков, поскольку его величина свидетельствует, во-первых, о состоя-нии оборудования, ими
обслуживаемого, и, во-вторых, о регуляр-ном ремонтном обслуживании:
уст
ремогруст
уст
раб
N
NNN
N
N
K
∆
−
∆
−
==
эиум
. (3.8)
Оценки использования мощности даются как для электро-станций, так и для любого другого
энергогенерирующего объекта, в том числе энергообъектов в энергетическом хозяйстве предприя-тий
(котельной, компрессорной, холодильной, воздухоразделитель-ной станции и т.д.).
ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы планово предупредительных и всех видов ремонта; нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, амортизация). Все эти методы государственного стимулирования были введены с целью поддержки и развития малого предпринима-тельства и установлены применительно к действующим нормам амортизационных отчислений. 3.2. Производственные мощности в энергетике Величина основных производственных фондов, как правило, определяет производственную мощность (производительность) любых предприятий, в том числе энергопредприятий и энергети- ческих объектов на промышленных предприятиях. Производственная мощность – потенциальная способность предприятия (цеха, участка, рабочего места) производить макси-мальное количество определенной продукции или выполнять определенный объем работ в течение определенного периода вре-мени (часа, года) при условии: а) применения самой передовой технологии; б) должного технического оснащения; в) полного устранения аварий; г) необходимого материально-технического обеспечения; д) обеспеченности производственным и необходи-мым управленческим персоналом; е) полного использования рабо-чего времени. В энергетике мощности измеряются: для электроэнергетических объектов в кВт и МВт; для объектов теплоэнергетики в т пара/ч и в Гкал/ч; для объектов, производящих холод в Гкал холода/ч; при производстве сжатого воздуха и газов, при перекачке воды – в м3/ч. Большинство энергетических мощностей исчисляются за час. Энергетическая производительность зависит еще от одного, не указанного выше условия – объема и мощности, требуемых потре-бителям. Также как и в энергосистемах в промышленной энерге-тике мощности исчисляются за 1 ч. В энергетике принят ряд следующих определений, касаю-щихся энергетических производственных мощностей: установленная мощность – суммарная паспортная мощность энергетического оборудования; рабочая мощность – мощность, с которой оборудование может работать при максимальной нагрузке потребителя; диспетчерская мощность – мощность, заданная диспетчер-ским графиком нагрузки. Рабочая мощность (Nраб) отличается от установленной (Nуст) на величину ограничений (Nогр), возникающих вследствие из-носа оборудования и его неспособности развивать прежнюю, за- проектированную мощность, а также с учетом мощностей, выве-денных в ремонт (Nрем): Nраб = Nуст - Nогр - Nрем. (3.7) Отношение рабочей мощности к установленной называется коэффициентом эффективного использования установленной мощ-ности (Кэиум) – важным показателем для оценки работы энергети- ков, поскольку его величина свидетельствует, во-первых, о состоя-нии оборудования, ими обслуживаемого, и, во-вторых, о регуляр-ном ремонтном обслуживании: N раб N уст − ∆N огр − ∆N рем K эиум = = N уст N уст . (3.8) Оценки использования мощности даются как для электро-станций, так и для любого другого энергогенерирующего объекта, в том числе энергообъектов в энергетическом хозяйстве предприя-тий (котельной, компрессорной, холодильной, воздухоразделитель-ной станции и т.д.).
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- следующая ›
- последняя »