Смекни!
smekni.com

Расчет и выбор ветроустановки (стр. 2 из 3)

Тип
ВЭУ

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

За сезон

p(v)

N

p(v)

N

p(v)

N

p(v)

N

p(v)

N

p(v)

N

АВЭУ

0,41

13

0,41

12

0,32

10

0,33

10

0,38

11

0,37

56

BWC-3

0,68

21

0,68

20

0,63

20

0,64

20

0,67

20

0,66

101

4. Определение экономической эффективности ветроустановки

4.1. Рассчитываем количество полезно используемой энергии за сезон и количество сэкономленного топлива:


или

При использовании двух установок АВЭУ6-4М:

МДж

Результаты расчетов занесены в табл.2.6.

Таблица 2.6

Вариант энергоснабжения

Полезная энергия,МДж

Экономия топлива, т у.т.

АВЭУ6-4М

1

5800

0,38

2

11100

0,73

3

13900

0,98

4

15200

0,99

5

15300

1

BWC-3

1

8500

0,56

2

13600

0,89

3

15300

1

4

15500

1,2

4.2. Оцениваем эффективность ветроустановки по энергетическим затратам и определяем срок окупаемости.

Энергозатраты на установку АВЭУ6-4М составляют 102600 МДж, на единицу площади, ометаемой ветроколесом – 3000Мдж/м2.

Эффективность энергозатрат при использовании двух установок АВЭУ6-4М

;

срок окупаемости

.

Энергозатраты на одну установку BWC-3

Результаты расчетов занесены в табл.2.7.

Таблица 2.7

Показатели

АВЭУ6-4М

BWC-3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

Энергозатраты, МДж

48000

96000

144000

192000

240000

54000

108000

162000

216000

Полезная энергия, МДж

5800

11100

14900

15200

15300

8500

13600

15300

15500

Эффективность энергозатрат

0,12

0,12

0,1

0,08

0,06

0,15

0,13

0,09

0,07

Срок окупаемости, лет

8,3

8,6

9,7

12,6

15,7

6,3

7,9

10,7

13,9

Таким образом, наиболее эффективным является вариант с использованием одной установки типа BWC-3. При этом потребитель обеспечивается энергией на 74% и требуется дублирующий источник энергии.

4.3. Оценка сравнительной эффективности ветроустановки по стоимостным показателям

Для каждого рассматриваемого варианта определяются годовые издержки и экономия органического топлива. Условие эффективного использования ветроустановки:

.

При использовании одной установки BWC-3 годовые издержки составят 5800 рублей, если Куд=3000руб./м2 и а=0,05; выручка от экономии топлива – 7800 рублей, если

Т=14000 руб./т у.т. Выбранная ветроустановка работает эффективно. Результаты расчета сведены в табл.2.8. Полученные данные показывают, что для рассматриваемого потребителя при принятых условиях выгодно отличается установка BWC-3. Сравнительная наибольшая ее эффективность составляет 2000 рублей, другие варианты 900, а также 100 остальные варианты энергоснабжения являются неэффективными.

Таблица 2.8

Вариант

Годовые издержки, руб.

Экономия топлива, руб.

Сравнительная эффективность, руб.

АВЭУ6-4М

1

5200

5300

+100

2

10400

10200

-200

3

15500

13100

-2400

4

20700

13900

-6800

5

25900

14000

-11900

BWC-3

1

5800

7800

+2000

2

11600

12500

+900

3

17300

14000

-3300

4

23100

16800

-6300

Себестоимость энергии от ветроустановки

СВЭУ = ИВЭУ /Qпол = 5800 /8500 = 0,68 руб./МДж = 2,4 руб./кВт·ч.

СВЭУ = ИВЭУ /Qпол = 11600 /13600 = 0,85 руб./МДж = 3,06 руб./кВт·ч.

СВЭУ = ИВЭУ /Qпол = 5200 /5800 = 0,9 руб./МДж = 3.2 руб./кВт·ч.

При изменении первоначальных условий, т.е. удельных капиталовложений, стоимости топлива следует ожидать изменения сравнительной эффективности и себестоимости вырабатываемой энергии. Однако ясно, что вариант использования ветроустановки BWC-3 предпочтительнее, чем АВЭУ-6-4М.