Приказ


НазваниеПриказ
страница4/18
ТипЗадача
filling-form.ru > Туризм > Задача
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

- выравнивание условий конкуренции российских и иностранных производителей на российском рынке, в том числе путем повышения эффективности таможенного и налогового администрирования, совершенствования механизмов субсидирования;

- стимулирование НИОКР и поддержка реализации проектов, связанных с внедрением инновационных разработок, ресурсо- и энергосберегающих технологий, техническим и технологическим перевооружением предприятий;

- комплексная поддержка экспорта российской энергомашиностроительной продукции;

- развитие системы профессионального образования, подготовки квалифицированных кадров для энергетического машиностроения;

- дальнейшее развитие системы технического регулирования, которая должна стать универсальным инструментом повышения конкурентоспособности российской экономики.
2.7. Анализ составляющих факторов системной проблемы
2.7.1. Низкая степень унификации создаваемых энергоблоков

Создаваемые в России генерирующие мощности в значительной степени являются нетиповыми, в отличие от западных станций, где прилагаются все усилия для максимальной унификации технических и инженерных решений. Типовые проекты позволяют осуществлять серийное производство энергетического оборудования, существенно снизить сроки создания энергообъекта, уменьшить стоимость его создания и эксплуатации, а также увеличить надежность и предсказуемость. Так, за рубежом строительство современной парогазовой электростанции "в чистом поле" осуществляется не более чем за 1,5 года, в Китае - за год. В России сроки строительства составляют около 2 - 3 лет, причем на уже существующих площадках за счет расширения.

Утвержденная Генсхема содержит перечень типов энергоблоков, планируемых к строительству. При этом в Генсхеме предусмотрено строительство 68 разных типов энергоблоков, из которых 48 - тепловых. Это, в свою очередь, подразумевает использование 66 типов турбин, из них 46 - для тепловых станций (Таблица 5). Газовых турбин мощностью 65 МВт и более предусмотрено 10 типов при том, что даже ведущие мировые производители (Siemens, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries) имеют в производственной линейке лишь 3 - 4 типа газовых турбин мощностью 65 МВт и более.
Таблица 5. Перечень и количество турбин, необходимых до 2020 согласно Генсхеме для блоков мощностью более 100 МВт (базовый вариант)
┌────┬────────────────────┬────────┬───┬────┬────────────────────┬────────┐

│N N │ Мощность и тип │Коли- │ │N N │ Мощность и тип │Коли- │

│ │ турбины, МВт │чество │ │ │ турбины, МВт │чество │

├────┴────────────────────┴────────┤ ├────┴────────────────────┴────────┤

│ Паровые конденсационные │ │ Газовые турбины │

├────┬────────────────────┬────────┤ ├────┬────────────────────┬────────┤

│ 1 │900 (ССКП) │ 8│ │ 36 │270 │ 96│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 2 │800 (ССКП) │ 3│ │ 37 │265 │ 1│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 3 │800 │ 2│ │ 38 │200 │ 5│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 4 │660 │ 36│ │ 39 │160 │ 34│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 5 │600 (ССКП) │ 2│ │ 40 │150 │ 3│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 6 │330 │ 35│ │ 41 │110 │ 22│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 7 │300 │ 17│ │ 42 │77 │ 22│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 8 │225 │ 9│ │ 43 │75 │ 8│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 9 │215 │ 1│ │ 44 │70 │ 8│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 10 │210 │ 1│ │ 45 │65 │ 11│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 11 │160 │ 1│ │ 46 │45 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┴────────────────────┴────────┤

│ 12 │130 │ 55│ │ Паровые турбины для атомных │

│ │ │ │ │ станций │

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┬────────────────────┬────────┤

│ 13 │110 │ 2│ │ 47 │1200 │ 23│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 14 │100 │ 1│ │ 48 │1000 │ 1│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 15 │75 │ 4│ │ 49 │800 │ 1│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 16 │60 │ 2│ │ 50 │300 │ 6│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┴────────────────────┴────────┤

│ 17 │53 │ 1│ │ Гидравлические турбины │

├────┴────────────────────┴────────┤ ├────┬────────────────────┬────────┤

│ Паровые теплофикационные │ │ 51 │1000 │ 8│

├────┬────────────────────┬────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 18 │300 │ 2│ │ 52 │333 │ 4│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 19 │250 │ 1│ │ 53 │325 │ 4│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 20 │208 │ 5│ │ 54 │300 │ 5│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 21 │185 │ 5│ │ 55 │220 │ 6│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 22 │180 │ 11│ │ 56 │215 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 23 │160 │ 12│ │ 57 │210 │ 4│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 24 │130 │ 7│ │ 58 │200 │ 13│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 25 │115 │ 24│ │ 59 │195 │ 8│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 26 │110 │ 9│ │ 60 │170 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 27 │105 │ 2│ │ 61 │165 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 28 │100 │ 7│ │ 62 │155 │ 3│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 29 │80 │ 4│ │ 63 │150 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 30 │65 │ 1│ │ 64 │110 │ 2│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 31 │60 │ 3│ │ 65 │107 │ 3│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 32 │53 │ 11│ │ 66 │100 │ 5│

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 33 │40 │ 2│ │ │ │ │

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 34 │35 │ 4│ │ │ │ │

├────┼────────────────────┼────────┤ ├────┼────────────────────┼────────┤

│ 35 │25 │ 3│ │ │ │ │

└────┴────────────────────┴────────┴───┴────┴────────────────────┴────────┘
Столь высокое разнообразие неизбежно означает неоправданно высокий уровень затрат на всех стадиях жизненного цикла энергоблока - проектировании, создании и эксплуатации. Кроме того, разнообразие находится в прямом противоречии с основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г. (далее - Концепция технической политики), разработанными РАО "ЕЭС России" совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году.

В Концепции технической политики признано целесообразным максимально унифицировать создаваемые энергоблоки, что позволит повысить серийность их строительства, а следовательно, серийность производства оборудования для таких энергоблоков. Для тепловых станций предусматривается всего 12 типов энергоблоков (Таблица 6 - 7).
Табл. 6. Типоразмеры и турбинное оборудование типовых энергоблоков ПГУ


Типоразмер
энергоблока,
МВт

Тип ГТУ

Тип паровой
турбины
Конд/теплоф

Состав основного
оборудования

Минимальная
мощность,
МВт

Максимальная
мощность,
МВт

170

ГТ-110

К-55/Т-40

ГТ-110+К-55/Т-40

170

180

180

ГТ-65

-/Т-60

2ГТ-65+Т-60

170

190

210

ГТ-160

-/Т-50

ГТ-160+Т-50

200

225

230

ГТ-160

-/Т-70

ГТ-160+Т-70

220

250

325

ГТ-110

К-110/Т-75

2ГТ-110+К-110/Т-75

325

330

400

ГТ-270

К-140/Т-110

ГТ-270+К-140/Т-110

390

430

450

ГТ-160

К-160/Т-150

2ГТ-160+К-160/Т-150

450

480

800

ГТ-270

К-300

2ГТ-270+К-300

750

840


Табл. 7. Типоразмеры типовых угольных энергоблоков


Типоразмер
энергоблока, МВт

Тип паровой турбины

Минимальная
мощность, МВт

Максимальная
мощность, МВт

225

К-225

215

230

330

К-330

300

350

660 (в
перспективе -
ССКП)

К-660 (в перспективе -
ССКП)

600

700

800 (в
перспективе -
ССКП)

К-800 (в перспективе -
ССКП)

750

840


Концепция предусматривает использование всего 4 типов газовых турбин - 65 МВт, 110 МВт, 160 МВт и 270 МВт, а также 14 типов конденсационных и теплофикационных паровых турбин. Таким образом, в соответствии с Концепцией технической политики количество типов турбин можно сократить в 2,5 раза - с 46 до 18.

Использование типовых проектов, особенно в условиях массированных закупок, предусмотренных Генсхемой размещения объектов электроэнергетики, позволит за счет организации серийного производства сократить сроки изготовления основного энергетического оборудования на 30%, а его стоимость - на 20%, что в масштабах всей энергосистемы позволит сэкономить значительные средства, исчисляемые сотнями миллиардов рублей.
2.7.2. Неразвитость рынка ключевых комплектующих

Расширение производственных мощностей и увеличение объема выпуска накладывают дополнительную нагрузку на предприятия, поставляющие продукцию для энергомашиностроения. Отечественные предприятия не всегда способны обеспечить удовлетворительные сроки поставок, качество продукции, ее объем. В значительной степени это касается крупных металлических заготовок. Так, по данным ОАО "Силовые машины", лишь 60% литых и кованых заготовок заводы компании закупают в России, остальное - в Японии, Европе, при этом проблема прежде всего касается наиболее передовых проектов. Для производства газовых турбин мощностью более 100 МВт и ОАО "Силовые машины", и ОАО "Сатурн - Газовые турбины" на 100% закупают за рубежом заготовки для роторов турбины. Полностью отсутствует производство качественного корпусного стального литья для арматуры, корпусов насосов.

Имеются проблемы и по части паросиловых блоков, рассчитанных на работу при суперсверхкритических параметрах пара. В настоящее время в России еще не освоено промышленное изготовление роторов для паровых турбин, а также элементов конструкции паровых котлов на такие параметры.
2.7.3. Техническое отставание

В настоящее время единственная область в тепловой энергетике, в которой Россия критически отстает от ведущих мировых производителей, - это газовые турбины большой мощности - 200 МВт и выше. Причем зарубежные лидеры не только освоили производство газовых турбин единичной мощностью 340 МВт, но и успешно опробовали и применяют одновальную компоновку ПГУ, когда газовая турбина мощностью 340 МВт и паровая турбина мощностью 160 МВт имеют общий вал. Такая компоновка позволяет существенно сократить сроки создания и стоимость энергоблока.
Табл. 8. Сравнение российского и мирового уровня параметров энергетического оборудования
┌────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│ Технология │ Отечественная │ Зарубежная │

├────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│Парогазовый цикл│ Мощность ГТ 110 МВт, КПД │ Мощность ГТ 340 МВт, КПД │

│ │станции до 52%, многовальная│станции 60%, одновальная │

│ │компоновка │компоновка │

│ │ (не вышла из периода ОПЭ) │ │

├────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ Угольные │ Мощность до 500 МВт, КПД │ Мощность до 1000 МВт, │

│паросиловые │до 39% │КПД до 47% (ССКП) │

│блоки │ │ │

│ │ Котлы с ЦКС - до 330 МВт │ Котлы с ЦКС - до 460 МВт │

│ │ (разрабатываются) │(находится на стадии │

│ │ │монтажа) │

│ │ │ │

├────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ Атомные │ ВВЭР - 1200 МВт, срок │ Тепловые - 1000 (1600) │

│реакторы │службы 60 лет; │МВт, срок службы 60 лет │

│ │ На быстрых нейтронах - 800 │ На быстрых разработках │

│ │МВт, строится │ │

├────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│ Гидротурбины │ Мощность до 720 МВт, напор │ Мощность до 1000 МВт, │

│ │до 700 м, │напор до 700 м, расширенные│

│ │ Не широкий рабочий │интервалы регулирования. │

│ │интервал. │ │
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Похожие:

Приказ iconПриказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в организации...

Приказ iconПриказ № б/н от «23» марта 2007 года приказ №1407-09 от «14» июля...
Переход к страховщику прав страхователя (выгодоприобретателя) на возмещение ущерба по отношению к третьим лицам (суброгация)

Приказ iconПриказ № б/н от «23» марта 2007 года приказ №1407-09 от «14» июля...
Переход к страховщику прав страхователя (выгодоприобретателя) на возмещение ущерба по отношению к третьим лицам (суброгация)

Приказ iconИ атомному надзору приказ
И атомному надзору приказ от 27 марта 2008 г. N 182 о внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы

Приказ iconПриказ мчс РФ от 26. 03. 2010 n 135 "О внесении изменений в Приказ...
Внести в приказ мчс россии от 24. 02. 2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» (зарегистрирован...

Приказ iconПриказ приказ руководителя предприятия о наделении руководящих работников...
Приказ руководителя организации о возмещении вреда в связи с увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,...

Приказ iconПриказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. Приказ...
Такой приказ должен быть один по учреждению, он является своего рода законом, а инструкции и положения конкретно детализируют и регламентируют...

Приказ iconО внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики
Данный приказ вводится в действие с 16 июня 2014 года

Приказ iconО внесении изменений в приказ от 02 ноября 2016 года №3571
Данный приказ до сведения руководителей подведомственных образовательных организаций

Приказ iconПриказ от 1 декабря 2008 г. N 1048 о внесении изменений в приказ...
Внести изменения в Приказ мвд россии от 15 марта 1999 г. N 190 "Об организации и проведении государственного технического осмотра...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:


Все бланки и формы на filling-form.ru




При копировании материала укажите ссылку © 2019
контакты
filling-form.ru

Поиск