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

Вид материалаДокументы

Содержание


Динамики спроса на кпт в московском регионе по основным
Спроса на газ в москве по основным направлениям
Спроса на газ в московском регионе по основным направлениям
Спроса на газ в московском регионе по основным направлениям
Подобный материал:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Таблица 6.15


ПРОГНОЗ

ДИНАМИКИ СПРОСА НА КПТ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ПО ОСНОВНЫМ

НАПРАВЛЕНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ

ВАРИАНТ), ТЫС. Т У.Т.


Потребитель

2005

2010

2015

2020

2025

ТЭС - всего

30175

39210

45350

54398

60588

В т.ч.:
















газ

28410

34845

38640

44045

46690

мазут

472

358

440

541

750

уголь

1091

3859

6039

9450

12724

прочие

202

148

231

362

424

Котельные, всего

14533

14555

12564

11862

12310

В т.ч.:
















газ

13931

14260

12305

11500

12075

мазут

330

87

68

84

63

уголь

83

31

28

39

30

прочие

189

177

163

239

142

Всего

54274

64194

68694

78313

85868

В том числе:
















газ

50644

58190

60375

66240

70380

мазут

1016

652

695

795

963

уголь

1300

4018

6187

9597

12858

прочие

1314

1334

1437

1681

1667


Потребность в природном газе для Москвы к 2020 г. возрастет до 34,8 млрд. м/год, а к 2025 г. - до 36,2 млрд. куб. м/год (на 6,2 млрд. куб. м меньше, чем в варианте Генсхемы). К уровню 2005 г. этот рост составит соответственно около 27% и около 33% при среднегодовом темпе роста 1,6%.

Для Московского региона в целом спрос на газ увеличится до 57,6 млрд. куб. м в год к 2020 г. и до 61,2 млрд. куб. м в год к 2025 г., или на 30 и 38% к уровню 2005 г.


Таблица 6.16


ПРОГНОЗ

СПРОСА НА ГАЗ В МОСКВЕ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МЛРД. КУБ. М (ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВАРИАНТ)


Потребитель

2005

2010

2015

2020

2025

ТЭС

21,5

26,1

26,5

29,2

30,6

Котельные

4,5

4,2

4,1

3,9

3,7

Прочие потребители

1,3

1,5

1,4

1,7

1,9

Всего

27,3

32,0

32,2

34,9

36,2


Таблица 6.17


ПРОГНОЗ

СПРОСА НА ГАЗ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МЛРД. КУБ. М (ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВАРИАНТ)


Потребитель

2005

2010

2015

2020

2025

ТЭС

24,8

30,3

33,6

38,3

40,6

Котельные

12,1

12,6

10,8

10,1

10,5

Прочие потребители

7,5

7,9

8,1

9,3

10,1

Всего

44,4

50,8

52,5

57,7

61,2


При проведении активной политики энергосбережения и реализации всех мероприятий, предусмотренных в Городской целевой программе "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2013 гг. и на перспективу до 2020 года", годовое потребление газа в городе к 2025 г. сможет быть снижено до уровня 30 млрд. куб. м (таблица 6.18).


Таблица 6.18


ПРОГНОЗ

СПРОСА НА ГАЗ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, МЛРД. КУБ. М (ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ ВАРИАНТ)


Потребитель

2005

2010

2015

2020

2025

ТЭС

21,5

26,1

26,3

25,4

25,1

Котельные

4,5

4,4

4,3

4,0

3,7

Прочие потребители

1,3

1,2

1,2

1,4

1,6

Итого

27,3

31,7

31,8

30,8

30,4


Динамика общей потребности в природном газе для рассмотренных вариантов представлена: на рисунке 6.1а (не приводится) для Москвы и на рис. 6.1б (не приводится) для Московского региона.

Очевидно, что потребность в природном газе по варианту Генсхемы уже в 2010 г. превышает возможный уровень его подачи, который составляет около 52,5 млрд. куб. м для региона и около 32 млрд. куб. м для Москвы (см. разделы 2.3.6 и 6.3.4).

В энергосберегающем варианте эти уровни не превышаются ни в 2010, ни в 2015 гг.


Рисунок 6.1. Динамика потребности в газе для Москвы (а)

и Московского региона (б)


Рисунок не приводится.


Предусматриваются необходимая реконструкция и ремонтно-восстановительные работы всех элементов газотранспортной системы (см. раздел 6.3.4). Кроме того, осуществляется поиск технических решений, связанных с созданием крупных криогенных хранилищ природного газа, использование которых помимо выравнивания графика газопотребления одновременно обеспечит более равномерное заполнение сезонных и суточных графиков электрических нагрузок. Технологические особенности этих сооружений делают наиболее предпочтительными для их размещения площадки около крупных ГРЭС, расположенных в непосредственной близости от магистральных газопроводов северного, центрального и южного коридоров.

В дальнейшей работе совместно с энергетическими организациями необходимо уточнить:

- структуру новых и реконструируемых теплофикационных мощностей на московских ТЭЦ;

- наиболее целесообразные способы покрытия недостающих базовых электрических мощностей в Московском регионе с учетом возможностей ОЭС Центра;

- размещение и режимы работы полупиковых газовых ТЭЦ Московского региона.


6.3. Основные направления развития ТЭК Москвы


Проведенный анализ существующего состояния и перспектив развития систем энергоснабжения Москвы, оценки возможных вариантов развития ТЭК города позволяют сформулировать основные направления его развития.

6.3.1. Основные направления развития генерирующих мощностей.

1. Генеральным направлением развития московской энергетики на перспективу является комбинированное производство электрической и тепловой энергии на основе современных парогазовых технологий и снижение до минимума конденсационной выработки электроэнергии на ТЭЦ Москвы.

2. Безусловным приоритетом по сравнению с продлением ресурса оборудования является перевооружение и развитие действующих электростанций на базе теплофикационных ПГУ с КПД в конденсационном цикле до 60% и высокой удельной выработкой электроэнергии на тепловом потреблении. Это обеспечит экономию газа до 10-15% и повысит коэффициент использования топлива на ТЭЦ до 80-85%.

3. Перевод котельных (РТС и КТС) в режим ТЭЦ установкой на них газотурбинных агрегатов с котлами-утилизаторами целесообразен в тех районах Москвы, где:

- отсутствуют связи с теплофикационными системами от ТЭЦ ОАО "Мосэнерго";

- невозможно по условиям прокладки либо экономически нецелесообразно строить магистральные тепловые сети от действующих ТЭЦ;

- имеются ограничения по передаче электроэнергии и мощности по ЛЭП.

4. Для развития генерирующих мощностей в первую очередь используются площадки действующих крупных ТЭЦ и котельных, существующая электро- и теплосетевая инфраструктура.

5. В целях минимизации расхода природного газа на производство электроэнергии в пределах Москвы и снижения вредного воздействия на окружающую среду при вводе нового оборудования (ПГУ) предлагается принимать расчетный коэффициент теплофикации 0,3-0,4. Это обеспечит использование теплофикационного ресурса с минимальным расходом условного топлива.

6. Покрытие дефицита генерирующих мощностей Московской области целесообразно осуществлять путем приема мощности от соседних избыточных энергосистем ОЭС Центра (Тверской, Смоленской, Рязанской). Следует также дополнительно проработать целесообразность развития в крупных городах Московской области полупиковых ГТУ ТЭЦ малой и средней мощности.

7. С целью экономии природного газа, используемого для выработки электрической и тепловой энергии, повышения показателей энергетической безопасности, улучшения экологической обстановки в Москве для покрытия части электрических и тепловых нагрузок города целесообразно развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.

Наиболее целесообразные с точки зрения практической реализации направления технологий и систем НВИЭ и их оценка даны в разделе 5.2. В ближайшей перспективе наиболее реально:

1. Устройство комплексов по переработке и сжиганию твердых бытовых отходов для производства электрической и тепловой энергии - в ближайшей перспективе в каждом из округов города.

2. Внедрение фотоэлектрических станций, в том числе выполняющих функции кровельных покрытий и фасадов зданий, для выработки электроэнергии, используемой, как правило, для целей наружного и внутриподъездного освещения, подсветки рекламных щитов и надписей с одновременным применением светодиодных технологий.

3. Использование теплоты грунта, естественных природных водных источников, канализационных стоков и вентиляционного воздуха с применением теплонасосных установок.

4. Вовлечение солнечной теплоты в отопительный баланс зданий путем устройства гелиосистем для нагрева воды в системах горячего водоснабжения, пассивных гелиосистем и квартирных термостатов.

5. Озеленение кровельных покрытий зданий города с целью повышения изоляционных свойств кровель и сокращения расходов на охлаждение здания в летнее время и на его отопление в зимнее время, а также для снижения уровня проникающего шума.

6.3.2. Основные направления развития теплоснабжения.

Стабильное и качественное теплоснабжение столичного мегаполиса, без которого немыслимы эффективное развитие экономики и полноценная жизнедеятельность, является приоритетом в развитии энергетики Москвы.

Генеральным направлением здесь является развитие теплофикационных систем на основе современных технологий производства, транспорта и потребления тепла, увеличение доли тепловой энергии, производимой на ТЭЦ, экономически обоснованное строительство тепловых сетей. При этом нельзя забывать, что единичная тепловая мощность крупнейших московских ТЭЦ и дальность транспорта тепла от них по условиям надежности близки к своему пределу и не должны существенно увеличиваться.

Первоочередная и наиболее важная задача состоит в коренном повышении надежности теплоснабжения потребителей, для чего на первом этапе должны быть разработаны повышенные нормативные требования к надежности теплоснабжения на основе утвержденных Правительством РФ правил предоставления коммунальных услуг, а также меры для их выполнения. Нормативы должны определить:

- необходимую степень резервирования тепловой мощности источников;

- правила и количественные характеристики резервирования тепломагистралей крупных источников тепла и тепловых сетей соседних источников;

- нормативное время восстановления отказов теплопроводов, оборудования тепловых сетей, установок потребителей и меры по его обеспечению;

- ответственных потребителей, для которых требуется резервирование теплоснабжения;

- меры по резервированию оборудования тепловых сетей и установок потребителей.

Необходимо восстановить процесс комплексного принятия решений по развитию теплоснабжения города в рамках разработки его схемы теплоснабжения.

Для более полной загрузки отборов ТЭЦ и повышения эффективности их работы необходимо в летний период передавать тепловую нагрузку котельных на ТЭЦ. Для этого должны использоваться существующие связи между источниками и должен быть проработан вопрос дальнейшего развития тепловых сетей.

В ближайшие годы должны быть найдены и реализованы технические решения, обеспечивающие тепловой комфорт в помещениях в периоды резких похолоданий без использования электроэнергии в часы максимума электрических нагрузок. К простейшим из них относится установка электрокотлов на ЦТП с включением последних в ночные часы.

В сфере теплоснабжения необходимо:

- дальнейшее обновление основных фондов, замена устаревшего и реконструкция действующего оборудования и теплопроводов;

- развитие резервных связей между различными источниками теплоснабжения;

- продолжение работ по установке средств учета и автоматического регулирования отпуска и потребления тепла;

- проведение ревизии фактических тепловых нагрузок и приведение договорных нагрузок в соответствие с уточненными фактическими.

6.3.3. Основные направления развития электросетевого хозяйства:

1. Расширение возможностей по приему электрической энергии из других регионов ОЭС Центра. При развитии межсистемных связей Московского региона с ОЭС Центра (рисунок 6.2 - не приводится) особое внимание должно быть уделено решению следующих проблем:

- расширение возможностей региона по приему мощности из ОЭС Центра по сети 500 кВ путем строительства второго периферийного кольца и новых подстанций;

- ликвидация транзитных перетоков мощности через электрические сети Московского региона напряжением 500 кВ и ниже путем сооружения обходных связей на напряжении 750 кВ от Смоленской и Калининской АЭС.

Важнейшим элементом в обеспечении надежности и живучести схемы внешнего электроснабжения Московского региона явится завершение создания в ОЭС Центра системообразующего кольца 750 кВ, часть которого уже функционирует, в том числе на напряжении 500 кВ.

2. Реконструкция и развитие электрических сетей города в соответствии с разрабатываемыми и утверждаемыми в установленном порядке схемами их развития.

3. Реконструкция и строительство подстанций напряжением 110 и 220 кВ для подключения новых электрических нагрузок города в среднем на 1000 МВА в год.

4. Модернизация действующего электросетевого хозяйства города на базе современного электротехнического оборудования и средств оперативно-диспетчерского управления.

5. Внедрение современных средств ограничения токов короткого замыкания в сети 110-220 кВ Московского региона.

6. Недопущение кольцевых трансформаций в пределах одного энергообъекта с реализацией принципа последовательной трансформации (500/220, 220/110 кВ).

7. Переход к развитию распределительной электрической сети на напряжение 20 кВ.

8. Перекладка воздушных линий электропередачи в кабельные с повышенной пропускной способностью.

6.3.4. Основные направления развития газоснабжения Московского региона.

Развитие системы газоснабжения Московского региона направлено на надежное и бесперебойное обеспечение перспективных потребностей в газе города Москвы и Московской области. При этом должна быть обеспечена системная увязка перспективного развития системы газоснабжения Московского региона с ЕСГ в соответствии с Генеральной схемой развития газовой отрасли до 2030 года.

Монотопливный баланс электро- и теплоэнергетики Москвы требует обеспечения высокой надежности газоснабжения региона. В этих целях на ближайшую перспективу предусмотрен комплекс мер по развитию и реконструкции системы газоснабжения.