Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Алтай от 26.09.2014 № 282

 

Как видно из таблицы 2, основным потребителем топлива является жилищно-коммунальный сектор. В структуре топливного баланса котельных основным видом топлива является каменный уголь - 122658 тонн; в незначительном количестве используется бурый уголь и жидкое топливо (мазут и дизельное топливо).

 

Выводы и возможные направления развития теплоэнергетики

и топливообеспечения Республики на ближайшую перспективу 5 -

10 лет

 

При выработке теплоэнергии в основном используется привозное топливо. Большинство пароводяных котлов физически изношены, и морально устарели. Изношенность тепловых сетей значительно осложняет работу котельных в зимних условиях. В сельской местности котельные эксплуатируются без газоочистки, что способствует значительным выбросам загрязняющих и токсичных веществ в окружающую среду.

В настоящее время продолжаются работы по прокладке магистрального газопровода «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху», окончание строительства планируется на сентябрь 2008 г.

Ввиду завершения срока действия Постановления Правительства Республики Алтай от 19.08.1997 № 272 «О программе развития топливно-энергетического комплекса Республики Алтай на период до 2005 года» была разработана «Программа развития энергетики и электрификации Республики Алтай до 2020 года». В соответствии с программой, в Горно-Алтайске планируется модернизировать 52, а в Майме 15 котельных. Уже к концу 2008 года в Горно-Алтайске должны быть переведены на природный газ две муниципальные котельные. Реализацию данных мероприятий предполагается осуществлять двумя способами:

- Строительство блочно-модульной котельной;

- Монтаж оборудования на базе существующей котельной.

Часть котельных планируется превратить в мини-ТЭЦ путем монтажа газопоршневых и газотурбинных установок. Также предусматривается строительство нескольких модульных мини-ТЭЦ, максимально приближенным к объектам теплопотребления с целью уменьшения теплопотерь. На первую очередь запланировано строительство мини-ТЭЦ на базе районной котельной в Майме мини-ТЭЦ мощностью 18 МВт и тепловой 37 Гкал.

В некоторых котельных, газификация которых не планируется, предусматривается модернизация пароводяных котлов с монтажом паровых противодавленческих, а также конденсационных с отбором пара турбогенераторов. Отличительной особенностью этих миниэнергокомплексов является использование местных видов низкокачественных топлив типа бурых углей и древесных отходов. Это позволит использовать имеющиеся бурые угли Талды-Дюргунского месторождения.

Реконструкция действующих ДЭС в Республике Алтай может быть направлена на комплексное решение энергетических и социально-бытовых проблем в населенных пунктах с децентрализованной выработкой электроэнергии за счет снижения в топливном балансе доли привозного жидкого топлива и замены его на генераторный газ, получаемый в установках по переработке древесных отходов или бурых углей Талды-Дюргунского месторождения. В основу предлагаемой технологии положен хорошо освоенный метод термохимической газификации твердых органических топлив, широко применяемый в России в 30 - 50 годы. Однако в 90-е годы вышеуказанная технология была существенно улучшена в рамках государственной федеральной программы «Экологически чистая энергетика» и испытана в промышленных условиях. Генераторный газ после его охлаждения и очистки от органических и механических примесей подается совместно с жидким топливом в двигатель ДЭС без реконструкции последних. Необходимо только дополнительно установить на двигатель смесительное устройство, обеспечивающее смешение генераторного газа с воздухом, и регулирующим этот процесс, автоматический датчиком. В ходе обследования населенных пунктов с децентрализованным электроснабжением был выделен ряд труднодоступных сел, в которых, в перспективе, экономически целесообразен перевод ДЭС на газо-дизельный цикл. Это села Язула, Коо, Яйлю, Чуйка, Аргут, Калгуты и др. Внедрение данной технологии имеет ряд преимуществ:

- одна тонна дизельного топлива при переводе ДЭС на газо-дизельный цикл может быть заменена 5-ю куб. м древесных отходов или 1,7 - 2,5 т каменного угля, или 2,5 - 3,5 т бурого угля (в зависимости от его калорийности);

- инвестиционные кредиты окупаются по стройкам от 6-ти до 37-ми месяцев;

- себестоимость электроэнергии вырабатываемой ГДЭС снижаются в 2,5 - 5 раз.

По итогам совместного заседания комиссий Правительства РФ и Некоммерческого партнерства «Российское газовое общество» по использованию природного и сжиженного нефтяного газа в качестве моторного топлива, принято решение предложить Республике Алтай реализовать пилотный проект по использованию газомоторного топлива. Наработанный опыт будет в дальнейшем использован в других регионах Сибирского федерального округа. В рамках реализации пилотного проекта на территории Республики Алтай должны быть построены три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Горно-Алтайске, Майме и в рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. Пилотному демонстрационному проекту по отработке новых технологий по заправке транспортной и сельскохозяйственной техники сжиженным и компримированным природным газом будет придан федеральный статус.

Кроме того, некоторые аспекты использования нетрадиционных/возобновляемых энергоресурсов для производства тепловой и электрической энергии рассмотрены в отдельном разделе.

 

Раздел 3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

 

При разработке раздела использованы материалы государственной статистической отчетности по Республике Алтай, Министерства регионального развития Республики Алтай, материалы проекта программы «Развитие энергетики и электрификации Республики Алтай на 2008 - 2010 гг. и на период до 2020 года», материалы ОАО «Горно-Алтайгаз».

Содержание раздела раскрывает уровень обеспеченности хозяйственного комплекса и населения сжиженным газом, поступающим из других регионов (по состоянию на 01.01.2007), а также дает прогноз развития газового хозяйства на перспективу.

 

Основные источники и потребители сжиженного газа

 

В настоящее время в Республике Алтай газоснабжение осуществляется сжиженным углеводородным газом (СУГ), сетевое газоснабжение природным газом отсутствует. В 2008 году планируется подключение первых потребителей к сетевому природному газу.

Обеспечением сжиженным углеводородным газом и обслуживанием сетей и газового оборудования в Республике занимается ОАО «Горно-Алтайгаз».

Основные потребители сжиженного газа подразделяются на три основные группы: население, промышленные и коммунально-бытовые предприятия, прочие оптовые потребители (поставки газомоторного топлива).

Объем реализации газа за 2007 г. составил 4494 т, в том числе:

- коммунально-бытовые потребители - 1513 т (33,7%);

- население - 2358 т (52,5%), из них в баллонах - 1735 т;

- заправка автотранспорта - 252 т (5,5%);

- прочие нужды - 371 т (8,3%).

 

Уровень охвата населения газоснабжением

 

ОАО «Горно-Алтайгаз» обеспечивает СУГ город Горно-Алтайск и 207 сельских населенных пунктов Республики Алтай. Данные о газификации жилищного фонда представлены в таблице 1.

 

Таблица 1

 

Данные о газификации жилищного фонда

 

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Всего

В городах и поселках городского типа

В сельской местности

1.

Число газифицированных населенных пунктов сжиженным газом

ед.

208

1

207

2.

Количество квартир, всего

ед.

65823

16820

49003

3.

Количество газифицированных квартир

ед.

42247

12737

29510

4.

Уровень газификации сжиженным газом

%

64,2

75,7

60,2

 

Как видно из таблицы 1, в Республике газифицировано 84,9% населенных пункта. Из общего числа домохозяйств газифицировано 64,2%. Обращает на себя внимание относительно высокий уровень газификации в сельской местности.

 

Характеристика газового хозяйства Республики

 

На обслуживании ОАО «Горно-Алтайгаз» находится следующее оборудование:

1. Групповые резервуары СУГ для газоснабжения жилых домов 74 шт., из них 60 в г. Горно-Алтайске;

2. Наружные газопроводы протяженностью 402 м, подземные - 5568, из них 1200 м (20,1%) требуют замены;

3. Внутренние газопроводы протяженностью 20074 м;

4. ГНП 1 шт. (г. Горно-Алтайск) установленной мощностью 6 тыс. т/год, фактическая производительность - 2 тыс. т/год, объем хранения ГНП - 100 тонн;

5. Газовые плиты 42247 шт., из них 17960 (42,5%) требуют замены;

6. Заправочных станций для заправки автотранспорта, работающего на СУГ, - 2 шт.;

7. Количество пунктов хранения и обмена баллонов 14 шт., из них 1 в г. Горно-Алтайске.

На подземных газопроводах для защиты от коррозии установлена следующая защита:

- катодная электрохимзащита на металлических газопроводах сжиженного газа - 8 шт.;

- протекторная электрохимзащита на металлических газопроводах сжиженного газа - 72 шт.

По данным ОАО «Горно-Алтайгаз» защищенность газопроводов обеспечена на 100 процентов.

 

Выводы и предложения по развитию газового хозяйства края

на перспективу 5 - 10 лет

 

Газоснабжение - одна из наиболее отсталых отраслей Республики, так как отсутствует сетевое газоснабжение природным газом. В настоящее время газификация региона является одним из приоритетных направлений в деятельности республиканского правительства.

В настоящее время продолжаются работы по прокладке магистрального газопровода «Барнаул - Бийск - Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху».

Объекты федерального значения. В Схеме территориального планирования Российской Федерации предусмотрено строительство газопровода «Алтай» на территории Республики Алтай. Трасса газопровода «Алтай» будет проходить вдоль действующего газопровода «Нижневартовск - Парабель - Кузбасс» в район г. Новосибирск, затем по территории Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай до границы с КНР. Газопровод «Алтай» позволит обеспечить поставки газа с месторождений Западной Сибири в Китай в объеме до 30,0 млрд куб. м в год. Строительство газопровода, в значительной степени повлияет на развитие газификации населенных пунктов прилегающих территорий. Реализация проекта «Алтай» позволит повысить надежность газоснабжения региона, создать новые рабочие места, существенно пополнить региональный и местные бюджеты за счет соответствующих налоговых отчислений. В рамках проекта предусмотрены расширение газоснабжения сел региона, реконструкция дорог и мостов. Ключевой инвестор проекта ОАО «Газпром» будет готовить в вузах местные кадры для дальнейшей работы по обслуживанию газопровода. Кроме того, компания намерена осуществить финансирование и других социальных проектов.

Проект характеризуется сложными природно-климатическими, инженерно-геологическими условиями строительства газопровода, его большой протяженностью, прохождением газопровода через особо охраняемые природные территории, а также высокими экологическими рисками.

При строительстве газопровода «Алтай» особое внимание будет уделено экологическим аспектам. На этапе планирования трассы газопровода «Алтай» были рассмотрены все возможные маршруты его прокладки. Выбор трассы был осуществлен с учетом не только экономики проекта, но и возможных последствий для окружающей среды. В рамках подготовки Обоснования инвестиций были разработаны разделы «Оценка воздействия на окружающую среду» и «Охрана памятников археологии и историко-культурного наследия в зоне строительства газопровода» с учетом статуса природного объекта «Золотые горы Алтая» и правовых возможностей осуществления хозяйственной деятельности на особо охраняемых территориях.

Нормативной базой сотрудничества региона с ОАО «Газпром» при прокладке газопровода служат подписанные ранее соглашения о сотрудничестве и договоры о газификации, а также специальные договоры, которые планируется заключить на период строительства магистрального газопровода «Алтай».

В рамках этих документов и действующего законодательства будут осуществляться согласованные с администрациями регионов компенсационные, природоохранные и благотворительные мероприятия.

Объекты регионального значения. В настоящее время разработаны схемы газификации Горно-Алтайска и райцентра Майма, прошедшие экспертизу. В Майме предусматривается строительство 16 км газопровода. В Горно-Алтайске его протяженность составит 7 км. Первая очередь строительства межпоселковых сетей предусматривает газификацию 900 домовладений.

Строительство магистрального газопровода и разводящих сетей высокого, среднего и низкого давления, а также перевод угольных котельных на природный газ позволит улучшить экологическую обстановку города Горно-Алтайска и с. Майма. В Горно-Алтайске планируется модернизировать 52, а в Майме 15 котельных. Уже к концу 2008 года в Горно-Алтайске должны быть переведены на природный газ две муниципальные котельные.

В соответствии с решением комиссии Правительства РФ в Республике будет реализован пилотный проект по использованию газомоторного топлива. В рамках реализации проекта должны быть построены три автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Горно-Алтайске, Майме и в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа. Пилотному демонстрационному проекту по отработке новых технологий по заправке транспортной и сельскохозяйственной техники сжиженным и компримированным природным газом будет придан федеральный статус.

 

Раздел 4. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

(НВИЭ)

 

Республика Алтай является одним из окраинных регионов России. В основном, это горная территория со слабо развитой инфраструктурой: дорожной сетью, межселенными инженерными коммуникациями и сетевым энергетическим хозяйством. Основные производственные мощности Республики сосредоточены около столицы - города Горно-Алтайска.

Известно, что развитие экономики, подъем социально-бытового уровня населения невозможен без устойчивого энергоснабжения. Учитывая географическое положение Республики, ее природные условия и техническое состояние электрических сетей необходимо признать, что одним из выходов, наряду с модернизацией электросетевого хозяйства и созданием новых традиционных генерирующих мощностей, является широкое использование возобновляемых нетрадиционных источников энергии и местных видов топлива.

В условиях Республики Алтай такими источниками могут быть: малая гидроэнергетика, энергетическое использование биомассы, древесные отходы и отходы растениеводства, биогаз (отходы животноводства), ветровая и солнечная энергия, низкопотенциальное тепло поверхностных слоев Земли. Далее в тексте дается характеристика потенциала каждого из поименованных нетрадиционных возобновляемых источников энергии.

Раздел разработан д.т.н. В.Я.Федяниным (г. Барнаул) при участии гл. инж. НМЦ «Теринформ», Заслуженного строителя Российской Федерации П.Н.Себедаш.

 

1. Малая гидроэнергетика

 

Республика Алтай располагает богатейшим гидроэнергетическим потенциалом, оцениваемым в десятки млрд кВт.ч, до настоящего времени практически неиспользуемым. Исключение составляет Чемальская МГЭС, введенная в эксплуатацию в 1934 году, мощностью 400 кВт, МГЭС «Кайру» (построена в 2002 году) мощностью 400 кВт и МГЭС «Джазатор» (построена в 2007 году) мощностью 650 кВт.

Проводимые на территории Республики многочисленные обследования рек и последующие проектные проработки свидетельствуют о чрезвычайно благоприятных условиях для строительства гидроэлектростанций.

Начата разработка проектно-сметной документации МГЭС на реках Верхний Кулаш и Устюгико для электрификации сел Язула и Коо.

При разработке этих проектов отрабатывается технология создания МГЭС в специфических условиях Республики Алтай. Специфика строительства в этом регионе связана с двумя факторами:

- практическим отсутствием дорог, что исключает завоз строительных материалов извне;

- практическое отсутствие местных строительных кадров.

В этих условиях могут быть реализованы лишь проектные решения, основанные на старой традиционной технологии - возведению деревянных гидротехнических сооружений и использованию в качестве строителей местного населения. При проектировании пришлось использовать старый опыт создания деревянных гидротехнических сооружений. Например, плотина МГЭС Кайру ряжевого типа с заполнением горной массой имеет водозаборное сооружение для МГЭС, шугосброс и водосливное отверстие. Все механическое оборудование и закладные части - металлические. Привод затворов - ручной. Металлический водовод диаметром 800 мм уложен на грунт и засыпан. Здание МГЭС - бревенчатое, фундаменты под оборудование - бетонные.

В результате проведенных обследований 30-ти рек бассейна Катуни и предпроектных проработок показана экономическая целесообразность строительства 35-ти МГЭС суммарной установленной мощностью 104,6 МВт. Поэтапное создание этих генерирующих мощностей позволит существенно повысить долю собственных источников в балансе электроэнергии и улучшить показатели надежности электроэнергетической системы и показатели энергетической безопасности Республики Алтай.

Перечень МГЭС, строительство которых, экономически целесообразно, приведен в таблице 1:

 

Таблица 1

 

Наименование МГЭС

Местоположение

Мощность, кВт

1.

МГЭС «Кайру» на реке Кайру

в районе села Балыкча (построена в 2002 году

400

2.

МГЭС «Джазатор» на реке Тюнь

в районе села Джазатор (начато стр-тво в 2003 г.)

500

3.

МГЭС «Язула» на реке Верхний Кулаш

в районе села Язула

165

4.

МГЭС «Коо» на реке Устюгико

в районе села Коо

110

5.

МГЭС «Бийка» на реке Бийка

в районе села Бийка

360

6.

МГЭС «Аргут» не реке Куркуре

в районе села Аргут

110

7.

МГЭС «Яйлю» на ручье

в районе села Яйлю

115

8.

МГЭС «Байгол» на реке Байгол

в районе села Курмач-Байгол

60

9.

МГЭС «Суронаш» на реке Лебедь

в районе села Суронаш

60

10.

МГЭС «Ороктой» на реке Ороктой

в районе села Ороктой

460

11.

МГЭС «Эдиган» на реке Эдиган

В районе села Эдиган

600

12.

МГЭС «Теректа» на реке Б. Эректа

в районе села Эректа

760

13.

МГЭС «Громотуха» на реке Б.Громотуха

в районе села Усть-Кокса

500

14.

МГЭС «Южная-1» на реке Бор-Богузы

в районе сел Кокоря, Ташанта

420

15.

МГЭС «Саратан» на реке Саратан

Электроснабжение Улаганского района

1500

16.

МГЭС «Тюгурюк» на реке Тюгурюк

Электроснабжение Усть-Коксинского района

720

17.

МГЭС «Южная-2» на реке Тархата

Электроснабжение Кош-Агачского района

660

18.

МГЭС «Кокоря» на реке Кызылшин

в районе села Кокоря

1250

19.

МГЭС «Урсул» на реке Урсул

Электроснабжение Онгудайского района

1800

20.

МГЭС «Бельтир» на реке Чаган-Узун

Электроснабжение Кош-Агачского района

2780

 

 

Итого

13330

 

Кроме того, технически возможно и экономически целесообразно строительство каскадов малых ГЭС на реках: Мульта (для электроснабжения потребителей Усть-Коксинского района суммарной мощностью 5410 кВт), на реках Кучерла и Кураган (создание региональных генерирующих мощностей в объеме около 10000 кВт), а также каскады малых ГЭС на реках - Мажой и Чуя для электроснабжения Кош-Агачского и Улаганского районов, общей мощностью около 76000 кВт.

После поэтапного ввода проектных мощностей гидроэнергетика Республики сможет вырабатывать около 600 млн кВт/ч в год, что позволит обеспечить:

- надежность электроснабжения удаленных в горной местности и труднодоступных населенных пунктов, не используя ДЭС на дорогом привозном жидком топливе;

- стабилизировать по напряжению электроснабжение южных районов, получающих, электроэнергию по протяженным радиальным, в основном, одноцепными линиям;

- приемлемые показатели энергетической безопасности территории Республики Алтай.

 

2. Энергетическое использование биомассы

 

Основа биомассы - органические соединения углерода. Посредством химических и биохимических процессов биомасса может быть преобразована в газообразный метан, жидкий метанол, твердый древесный уголь. Теплота сгорания биотоплива варьируется в широких пределах: от 10 МДж/кг (сырая древесина) до 55 МДж/кг для метана. Общий эффект для сельского населения от внедрения энергетического использования биомассы связан со снижением потребления дальнепривозного и дорогого органического топлива, увеличение занятости населения (в том числе и в отопительный период), снижение экологической техногенной нагрузки на среду обитания.

 

2.1. Древесные отходы и отходы растениеводства

 

Реальной альтернативой существующим системам тепло- и электроснабжения для сельских районов Республики Алтай могут стать локальные энергокомплексы на базе использования местных возобновляемых биоресурсов (дрова, древесные отходы, соломы злаковых культур и т.п.).

Потенциал энергетического использования древесных отходов иллюстрируют данные таблицы 3.

 

 

Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Таблица 3

 

Отходы лесосечные,

тыс. куб. м

Отходы деревообработки, тыс. куб. м

Валовый потенциал, тыс. т у.т.

Технический потенциал, тыс. т у.т.

Экономический потенциал, тыс. т у.т.

122,7

35,8

43,6

13,1

8,7

 

Вовлечение в топливный баланс древесных отходов может удовлетворить в первую очередь, потребность в топливе предприятий лесной и деревоперерабатывающей отраслей. На основе имеющегося зарубежного и отечественного опыта для решения этой задачи необходимо организовать производство из древесной биомассы твердого топлива с повышенными показателями по транспортабельности, теплоте сгорания и водостойкости.

Для повышения валового потенциала древесной биомассы наряду с увеличением степени использования биомассы дерева в эксплуатируемых лесонасаждениях за счет оптимизации сроков рубки и более полного использования лесосечных отходов необходимо разрабатывать проекты создания, так называемых, энергетических плантаций.

Под энергетическими плантациями подразумеваются посадки быстрорастущих лесных культур на пустующих землях, с последующим использованием древесины для получения энергии. По зарубежным данным продуктивность использования земельных площадей может быть существенно повышена направленным генетическим совершенствованием лесных культур, введением оптимизированного короткого срока рубки и выращиванием саженцев в теплицах с продленным световым днем при применении искусственного освещения.

Энергетический потенциал отходов растениеводства характеризуют данные, приведенные в таблице 4.

 

Таблица 4

 

Отходы растительные

Показатели потенциалов, тыс. т у.т.

Наименование отходов

Количество (тыс. т)

Валовый

Технический

Экономический

Солома

8,0

4,1

2,9

1,4

 

Другим возможным вариантом энергетического использования биомассы является ее газификация. Известно, что современные термохимические реакторы имеют коэффициент преобразования энергии биомассы в генераторный газ 80 +- 86%.

Исследования показали, что генераторный газ может быть использован и для получения электрической энергии с помощью серийного оборудования с модернизированной системой регулирования. Возможна работа серийных двигателей без модернизации в режиме газодизеля на топливе двух видов одновременно: генераторном газе (80 +- 85%) и жидком топливе (15 +- 20%) с сохранением высокого индикаторного КПД (36 +- 45%).

 

2.2. Отходы животноводства. Биогаз

 

Благодаря относительно высокой теплоте сгорания (14 +- 19 МДж на 1 кг сухого вещества) экскременты животных обладают высоким энергетическим потенциалом. Однако исходное сырье имеет высокую влажность (не менее 70%). Поэтому наиболее эффективный способ использования энергетического потенциала этого материала - это предварительное анаэробное сбраживание, позволяющее получать так называемый биогаз (смесь СН4 и С02). Биогаз обладает теплотой сгорания 20 +- 25 МДж/н. куб. м. Кроме того, технология анаэробного сбраживания позволяет получать жидкий биошлам, который является ценным органическим удобрением.

Использование технико-экономических показателей существующих технологий получения биогаза позволяет сделать следующие оценки энергетического потенциала этого вида биомассы (таблица 5).

 

Таблица 5

 

Наименование и величина показателей

Наименование и величина потенциала (тыс. т.у.т.)

Отходы животноводства и получаемый из них биогаз, потенциал

Кол-во

Валовый

Технический

Экономический

Всего навоза в сут., т

6400

193,0

-

-

Биогаз (тыс. куб. м)

335,1

-

-

-

Годовой объем товарного биогаза (млн куб. м)

49,0

-

-

-

Технический потенциал

-

-

38,3

-

Экономический потенциал

-

-

-

25,6

 

Использование экономического потенциала биогаза, полученного из отходов животноводства, соответствует экономии 25,6 тыс. т.у.т. органического топлива в год. Использование биогаза возможно как для производства тепловой, так и электрической энергии. В последнем случае используются ДВС с генератором электроэнергии.

Общий энергетический потенциал возобновляемой биомассы приведен в таблице 6.

 

Таблица 6

 

Источник биомассы

Валовый потенциал, тыс. т.у.т.

Технический потенциал, тыс. т.у.т.

Экономический потенциал, тыс. т.у.т.

Отходы животноводства

193,0

38,4

25,6

Отходы растениеводства

4,1

2,9

1,4

Древесные отходы

43,6

13,1

8,7

Всего

240,7

54,4

35,7

 

2.3. Развитие теплоэнергетики на основе энергетического

использования возобновляемой биомассы и местных видов

топлива

 

В середине 80-х годов агролесопромышленные комплексы Республики оказывали серьезное положительное влияние на экономический потенциал региона. На территории Республики заготавливалось более 800 тыс. куб. м древесины.

В 90-е годы положение значительно ухудшилось: снизилось в полтора раза поголовье скота, в три раза уменьшились объемы заготовки древесины. Из-за резкого увеличения тарифов на тепло- электроэнергию и транспортные расходы, повышение стоимости технологического оборудования и материалов, практически полного прекращения бюджетного финансирования капитального строительства, ведущие (базовые) отрасли потеряли управляемость, практически прекратилось обновление производственных мощностей, внедрение новых технологий.

Многие предприятия в этих условиях прекратили хозяйственную деятельность. Восстановление ранее достигнутых объемов производства сельскохозяйственной и промышленной продукции, товаров народного потребления, а также обеспечение повышения качества жизни населения требует модернизацию существующей системы тепло - и электроснабжения.

Основные направления модернизации:

- производство тепла и электроэнергии в отопительных котельных с паровыми противодавленческими турбогенераторами;

- энергетическое использование древесины, древесных отходов, отходов растение- и животноводства, дешевых местных бурых углей;

- реконструкция действующих ДЭС для работы по газо-дизельному циклу.

Важным направлением в разработка нового типа водогрейной котельной - мини-ТЭЦ, которая вырабатывает электроэнергию не только на собственные нужды, но и обеспечивает надежное электроснабжение населенных пунктов в удаленных от центра и труднодоступных местах. Использование дешевых местных бурых углей, древесных отходов, имеющих низкую стоимость, позволит решить или, по меньшей мере, снизить остроту экономических вопросов в жилищно-коммунальных предприятиях и предусмотренных к строительству горно-обогатительных комбинатах Республики. В качестве первоочередных, рассматриваются проекты реконструкции котельных Горно-Алтайска, Акташа, сел Улаган и Турочак с установкой после паровых котлов турбогенераторов. Одновременно принято решение при разработке проектно-сметной документации на строительство районной больницы в с. Кош-Агач и Калгутинского ГОКа включить в состав проектируемых объектов, комплексов мини-ТЭЦ. Основные технико-экономические показатели мини-ТЭЦ приведены в таблице 7.

 

Таблица 7

 

Наименование ТЭЦ

Установленная мощность

Ориентировочные капвложения, млн руб.

Электрическая, МВт

Тепловая, Гкал/час

Мини-ТЭЦ «Кош-Агач»

1,8

19,65

124,0

Мини-ТЭЦ «Акташ»

2,4

34,0

106,8

Мини-ТЭЦ «Калгуты»

3,0

26,2

135,0

Мини-ТЭЦ «Улаган»

0,6

10,5

77,7

Мини-ТЭЦ «Турочак»

1,2

12,8

81,8

Мини-ТЭЦ «Центральная»

6,0

100,0

192,5

Всего

15,0

203,15

717,8

 

Реконструкция действующих ДЭС для работы по газо-дизельному циклу. Реконструкция действующих ДЭС направлена на комплексное решение энергетических и социально-бытовых проблем в населенных пунктах с децентрализованной выработкой электроэнергии за счет снижения доли привозного жидкого топлива путем замены его на генераторный газ, получаемый в установках по переработке древесных отходов или бурых углей Талды-Дюргунского месторождения.

В настоящее время прорабатываются проекты о переводе ДЭС на газодизельный цикл в ряде сел: Джазатор, Язула, Коо, Яйлю, Чуйка, Аргут, Калгуты и др. Предварительные проработки показывают, что себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ГДЭС, снижаются в 2,5 - 5 раз по сравнению с ДЭС.

 

3. Ветроэнергетический потенциал Республики Алтай

 

Ветровой режим определяется взаимодействием атмосферной циркуляции и подстилающей поверхности. Существенное значение при этом имеют внутриконтинентальное положение территории. Под воздействием Алтайской горной системы и гор Казахстана движение воздушных масс, поступающих из Средней Азии, приобретает юго-западное направление. В холодное полугодие распространение отрога азиатского антициклона на запад благоприятствует выносу воздушных масс на Алтай с юга. Летом преобладают размытые малоградиентные барические поля. В это время с одинаковой вероятностью могут наблюдаться как южные, так и северные ветры. Увеличение повторяемости последних обусловлено активацией в это время антициклонической деятельности на арктическом фронте.

С распределением направлений связано и распределение скоростей ветра. Так, средние скорости юго-западных и западных румбов в 1,5 +- 2 раза больше, чем скорости ветров северных и восточных румбов, особенно в холодный период, так как первые обычно связаны с прохождением циклона (юго-западный тип синоптических процессов).

Оценка ветроэнергетический потенциала территории приведена в материалах комитета Российского Союза научных и инженерных общественных организаций по проблемам использования возобновляемых источников энергии «Концепция использования ветровой энергии в России» и характеризуется показателями таблицы 8.

 

Таблица 8

 

Удельный валовый потенциал, кВт.ч/кв. м в год

Валовый потенциал региона, млрд кВт.ч/кв. м в год

Технический потенциал региона, млрд кВт.ч/кв. м в год

Экономический потенциал региона, млрд кВт.ч/кв. м в год

245

22687

453,7

2,3

 

Анализ перспектив использования ветроэнергетического потенциала Республики Алтай проведен на основе информации, опубликованной метеостанциями в Справочнике по климату СССР (в т.ч. по 13 станциям РА).

Исходя из среднегодовых скоростей, зафиксированных метеостанциями Республику в целом, следует отнести к малоперспективным территориям для массового размещения ВЭУ. Регион отличается малыми скоростями ветра в течение всего года, главным образом, вследствие тормозящего влияния горных хребтов. Средняя годовая скорость ветра на большей части территории не превышает 3 м/с, повторяемость скорости ветра 0 +- 5 м/с - около 80%.

Однако это не исключает возможности развития ветроэнергетики на территории Республики. Первый этап развития ветроэнергетики - это разработка программы наблюдений на местах предполагаемой установки ВЭУ с учетом физико-географических условий территории, типа и мощности ветроустановок, специфики потребления электроэнергии и др.

 

4. Энергетический потенциал солнечной радиации

 

Солнечное излучение является главным источником энергии, определяющим развитие почти всех процессов в атмосфере Земли. Радиация, поступающая непосредственно от Солнца на земную поверхность в виде пучка параллельных лучей, называется прямой солнечной радиацией. Проходя через атмосферу, солнечная радиация частично рассеивается молекулами газов, твердыми и жидкими частицами, взвешенными в воздухе, облаками. Часть солнечной радиации, поступающей на земную поверхность со всех точек небесного свода после рассеяния в атмосфере, называется рассеянной радиацией. Общий приход солнечной радиации, состоящей из прямой и рассеянной, представляет собой суммарную радиацию.

Соотношение прямой и рассеянной радиации, а также общий приход суммарного потока в зависимости от облачности значительно отклоняется от средних значений в отдельные годы. Основные радиационные потоки при безоблачном небе имеют правильный суточный ход с максимумом интенсивности в полуденное время. Максимальные значения в полдень отмечаются в июне, когда интенсивность прямой радиации в среднем составляет 0,754 кВт/кв. м, а суммарной - 0,866 кВт/кв. м. В декабре полуденные значения составляющих радиационных потоков соответственно равны 0,147 и 0,216 кВт/кв. м. Пределы изменения потоков, обусловленные облачностью в естественных условиях, довольно велики. Если небо покрыто облаками, но диск Солнца не закрыт ими, то суммарный поток радиации при наблюдениях нередко оказывается выше на 10 +- 20%, чем суммарная радиация при безоблачном небе. В пасмурную погоду солнечная радиация может уменьшиться в несколько раз в зависимости от формы и количества облачности. Наименьших значений суммарная радиация достигает при сплошной нижней облачности (слоистых и слоисто-дождевых форм), а наибольших - при кучевых, высоко-кучевых и перисто-кучевых облаках и при открытом диске Солнца. Изменения суммарной радиации в естественных условиях при одной и той же высоте Солнца, обусловленные колебаниями прозрачности атмосферы, составляют 10 +- 15%.

Наблюдения за интенсивностью солнечной радиации в Республике Алтай проводились лишь на одной метеостанции - Кош-Агач (1762,8 м).

Этих данных недостаточно для оценки энергетического потенциала солнечной радиации на территории региона. Поэтому для определения характеристик радиационного режима использовались результаты многолетних исследований солнечного сияния, проводимых на метеостанциях Республики Алтай, а также метеостанциях Алтайского края и Кемеровской области, расположенных вблизи административной границы Республики Алтай.

Для расчетов энергетического потенциала солнечной радиации территории Республики Алтай использовались данные актинометрических наблюдений, проведенных на 10 метеостанциях, расположенных на территории Республики. Значения энергетических характеристик солнечной радиации для различных муниципальных образований приведены в таблице 10.

 

 

Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

Таблица 10


Информация по документу
Читайте также