Правительство москвы постановление от 2 декабря 2008 г. N 1075-пп об энергетической стратегии города москвы на период до 2025 года

Вид материалаДокументы

Содержание


Располагаемая мощность
Балансов максимальных электрических нагрузок московского
Балансов максимальных электрических нагрузок московского
Электро- и теплопотребления москвы и московского
Пгу, формируемых при реконструкции тэц
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Таблица 6.6


РАСПОЛАГАЕМАЯ МОЩНОСТЬ

ЭНЕРГОСИСТЕМЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2007-2020 ГГ. <*>, МВт


--------------------------------

<*> ТЭЦ-22 и ТЭЦ-27 отнесены к Москве.



Регион

Вариант

Мощность, МВт

2007 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

устан.

располаг.

устан.

располаг.

устан.

располаг.

устан.

располаг.

Московский
регион

Базовый

15753

15281

22372

21701

25496

24731

26409

25617

Максимальный

15753

15281

22372

21701

27146

26331

28059

27217

Москва

Базовый

10651

10331

16120

15636

18220

17673

18000

17460

Максимальный

10651

10331

16120

15636

18220

17673

18000

17460

Московская
область

Базовый

5102

4949

6252

6065

7276

7058

8409

8157

Максимальный

5102

4949

6252

6065

8926

8658

10059

9757



Таблица 6.7


ПРОГНОЗ

БАЛАНСОВ МАКСИМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МОСКОВСКОГО

РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ), МЛН. кВт


Регион

Наименование

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Московский
регион

Максимум нагрузки

16,6

19,7

23,0

27,1

Располагаемая мощность

14,0

21,7

24,7

25,6

Избыток (+),
дефицит (-)

-2,6

2,00

1,7

-1,5

Москва

Максимум нагрузки

9,2

10,7

12,3

14,1

Располагаемая мощность

9,6

15,6

17,7

17,5

Избыток (+),
дефицит (-)

0,4

4,9

5,4

3,4

Московская
область

Максимум нагрузки

7,4

9,0

10,7

13,0

Располагаемая мощность

4,4

6,06

7,1

8,16

Избыток (+),
дефицит (-)

-3,0

-2,9

-3,6

-4,8


Таблица 6.8


ПРОГНОЗ

БАЛАНСОВ МАКСИМАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МОСКОВСКОГО

РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (МАКСИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ)


Регион

Наименование

2005 г.

2010 г.

2015 г.

2020 г.

Московский
регион

Максимум нагрузки

16,6

19,9

24,0

29,2

Располагаемая мощность

14,0

21,7

26,3

27,2

Избыток (+),
дефицит (-)

-2,6

1,80

2,3

-2,0

Москва

Максимум нагрузки

9,2

10,9

13,2

15,8

Располагаемая мощность

9,6

15,6

17,7

17,5

Избыток (+),
дефицит (-)

0,4

4,7

4,5

1,7

Московская
область

Максимум нагрузки

7,4

9

10,8

13,4

Располагаемая мощность

4,4

6,06

8,7

9,76

Избыток (+),
дефицит (-)

-3,0

-2,9

-2,1

-3,6


6.1.2. Формирование энергосберегающего варианта развития ТЭК Москвы.

Были приняты во внимание следующие предпосылки:

1. Стабилизация добычи природного газа в РФ до 2015 г. на уровне 640 млрд. куб. м. Это означает, что в период 2010-2015 гг. (до освоения месторождений Ямала и Штокмана) единственным ресурсом природного газа для новых ПГУ и ГТУ будет газ, высвобождаемый при замене малоэкономичного оборудования.

2. Технологическое и ресурсное единство систем электро- и газоснабжения Москвы и области. Это обусловило комплексное рассмотрение проблем их развития при взаимоувязке с развитием ОЭС Центра и газотранспортной системы ОАО "Мострансгаз".

3. Прогнозные оценки годовых объемов потребления тепловой и электрической энергии на перспективу до 2025 г. (таблицы 4.2, 4.4 и 4.5) обеспечивают необходимое социально-экономическое развитие города. В таблицу 6.9 сведены основные данные этих прогнозов.


Таблица 6.9


ВЕЛИЧИНА

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ МОСКВЫ И МОСКОВСКОГО

РЕГИОНА НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2025 Г.



Показатель

Регион

2005 г.,
факт

Умеренное развитие
экономики

Интенсивное развитие
экономики

2020 г.

2025 г.

2020 г.

2025 г.

Годовое потребление
электроэнергии,
млрд. кВтч

Москва

46,7

71,7

80,7

80,8

95,8

Московский
регион

87,4

144,4

165,4

154,9

183,4

Годовое потребление
тепловой энергии,
млн. Гкал

Москва

100,1

113,1

116,1

117,4

119,8

Московский
регион

163,9

186,3

192,4

205,9

218,1


Основные цели:

- наибольшая эффективность использования газа в топливно-энергетическом комплексе Москвы;

- снижение до возможного минимума производства избыточной электроэнергии в Москве.

Достижение этих целей позволит снизить расход газа в ТЭК Москвы, окажет существенное влияние на улучшение экологической обстановки в городе и уменьшит загрузку ЕСГ.

Особенность сложившейся на московских ТЭЦ ситуации состоит в том, что присоединенная к ним тепловая нагрузка в настоящее время недостаточна для эффективного использования теплофикационных отборов и паросилового оборудования. Вместе с тем эта же нагрузка может обеспечить высокоэкономичную работу парогазового оборудования той же или даже большей электрической мощности.

Выполненные расчеты показывают, что тепловая нагрузка ТЭЦ "Мосэнерго" к 2020 г. позволит наиболее эффективно эксплуатировать ПГУ суммарной электрической мощностью 11-12 млн. кВт. При этом удельные расходы топлива на производство электроэнергии снизятся с существующих 240 до 180 т у.т./кВтч (при расчете по физическому методу).

Мощность теплофикационных отборов будет соответствовать тепловой нагрузке конца отопительного периода при коэффициенте теплофикации около 0,3-0,35.

Предлагаемый режим позволяет наиболее полно использовать преимущества теплофикации при минимально возможном расходе природного газа. Повышение коэффициента теплофикации выше рекомендуемых величин приведет к избыточной для Москвы базовой электрической мощности, снижению тепловой экономичности и увеличению расхода газа на электростанциях Москвы.

В настоящее время около 50% от общей мощности ТЭЦ Москвы составляет паротрубное оборудование на давлении до 13 МПа. Средний срок его службы составляет 27 лет, и к 2020 году парковый ресурс будет исчерпан у 70% действующего в настоящее время оборудования.

В связи с физическим износом и низкой эффективностью в рассматриваемый период неизбежны работы по комплексной реконструкции и модернизации действующих ТЭЦ. При этом наряду с использованием ПГУ четвертого - пятого поколения остающееся в работе существующее оборудование включается в состав ПГУ.

Предварительно рассмотрена следующая концепция поэтапного ресурсосберегающего замещения и модернизации малоэкономичного оборудования:

1) оборудование с начальными параметрами менее 9 МПа (за исключением ГЭС-1) подлежит демонтажу;

2) оборудование на параметры 13 МПа в зависимости от срока службы и фактического состояния демонтируется либо включается в состав бинарных ПГУ;

3) турбоагрегаты Т-250-240 реконструируются по схеме с замещением регенеративного подогрева отходящими газами ГТУ и снижением начальных параметров.

В качестве критерия демонтажа использовался принцип исчерпания паркового ресурса к 2010 г. с некоторым запасом.

В таблице 6.10 приведены типы ПГУ, которые могут быть сформированы на его основе.


Таблица 6.10


ХАРАКТЕРИСТИКА

ПГУ, ФОРМИРУЕМЫХ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЭЦ


Тип ПГУ

Электрическая
мощность, МВт
(конденсационная/
теплофикационная)

Тепловая
мощность,
Гкал/ч

Состав оборудования

Схема
реконструкции

ПГУ 360/310

360/310

400

Т-250-240 со снижением
параметров до 18 МПа;
ГТУ-110; КУВ-135

Замещение
регенеративного
подогрева

ПГУ 222/200

222/200

170

Т-110 или ПТ-80
со снижением давления
до 9 МПа; ГТА-160 МВт

Бинарная схема

ПГУ 160/140

160/140

125

ПТ-60 со снижением
давления до 9 МПа;
ГТУ-110 МВт

Бинарная схема