![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Современная энергетика. Тенденция развития.Стр 1 из 16Следующая ⇒
......... ............... ..........
X
Свойства больших систем : 1 Свойство целостности и членимости. Свойство целостности проявляется в том, что система работает по опреде лённой программе, выполняет заданную производственную функцию. Ис ключение из системы даже одного из элементов ухудшает её свойства и прекращает функционировать. Каждый элемент большой системы обладает системозначимыми свойствами. В тоже время элементы отличаются друг от друга по признакам, целям ра боты и самостоятельно могут входить в объединения и ассоциации - в этом заключается свойство членимости. 2 Свойство связанности.
2 4
Связи бывают: системозначемые и системонезначемые. Признаком системозначимости связей является её пропускная способность. Обычно пропускная способность внутрисистемной связи выше пропускной способности внесистемной связи. 3 Свойство максимальной организованности. Мера организации материи явля - ется величиной энтропии. Чем меньше энтропия, тем больше организована материя. Для системы величина энтропии всегда меньше величины энтропии входя- щих в неё элементов 4 Свойство интегративности. При объединении элементов в систему, система в целом приобретает свойство которое отсутствует у каждого из входящих в неё элементов.
Классификация систем.
1) причинно - следственные системы; 2) функциональные системы. В причинно - следственных системах формулировка целей осуществляется вне системы. Работа системы определяется связями между системой и окружающей средой. В функциональных системах цель определяется внутри системы, независимо от окружающей среды. Система сама формулирует цель функционирования.
1) Детермилированые системы описываются уравнениями в частных производных. Поведение систем предсказуемо. Например: система автоматического регулирования. 2) Вероятностные системы. Работа системы описывается теорией вероятности и её инженерным приложением. 3) Программные системы. Работают по определённой, заложенной в них программе, каждый элемент системы действует по заложенной программе. К этим системам относятся все элементы биосферы, искусственные программные системы - роботы. 4) Самоорганизующиеся системы. Обладают способностью изменять цели функционирования, свою структуру, внутренние связи между элементами в зависимости от внешних условий. В определённых условиях они могут быть более простыми или сложными. Это новый тип программных систем. 5) Адаптивные (приспосабливающиеся). В ряде случаев, когда недостаточно способности систем к самоорганизации, в них закладывается способность адаптироваться. 6) Самовосстанавливающиеся системы. Система которая автоматически восстанавливает работоспособность - называется самовосстанавливающейся. 7) Самопроизводящие системы - это системы, производящие себе подобные. 8) Самопрогнозирующие системы. Предвидят результат деятельности, прогнозируют его. 9) Самоуправляющиеся системы. К ним относятся все социальные системы. Обладают определёнными и вероятностными характеристиками. Системы самого высшего порядка. · 4 Кроме этого системы подразделяются по степени активности на активные и пассивные. Степень активности - способность системы изменять количество решаемых задач, целей функционирования, скорость взаимодействия между элементами, системой и окружающей средой. В пассивных системах функционирование происходит без изменения скоростей или с минимальными изменениями. Это изменение может быть связано с износом элементов или выработкой ресурсов.
1) Сеточные структуры
Наиболее типичный вид для структуры управления.
3) Центролистские. Наиболее типичный вид производственной структуры.
4) Смешанные. Включают все выше перечисленные. Системы могут быть: плоские, объёмные, многомерные. В условиях производства функционирует системотехнический комплекс. Это искусственное образование, которое включает в себя объединение людей и механизмов. Одним из основных свойств система технических комплексов является время функционировать или способность к функционированию. В период функционтрованя проходят следующие фазы: 1. зарождение 2. развитие 3. период нормального функционирования 4. период деградации
Признак деградации Д < 0
Тразв. Тнорм. Тдигр. τ
Современная энергетика. Тенденция развития.
В настоящее время газовая отрасль является наиболее динамично развивающейся в энергетике.
1932 1955 1985 Газовые местрождения открывались параллельно нефтяным. В 1940 году разведанные запасы газа составляли Основные запасы природного газа сосредоточены в России и средней Азии. На начало 80х годов потенциальные запасы газа оценивались 80 - 85 трлн.м3, из них разведаны 30 трлн. м3. Для России оказалась благоприятной ситуация с аварией на Чернобыльской АЭС, т.к. западная Европа отказалась от строительства атомных станций, перейдя на Российский газ. Основные районы залегания в России - Уренгойское месторождение, Надымское, Западное, Медвежье.За последние 10 лет ежегодно добывалось Проблемы освоения месторождений это - большие затраты на разведку и удалённость. По различным оценкам газа хватит на 60 - 80 лет. Однако реальный дефицит ощутится уже через 15 - 20 лет. В промышленно развитых странах за 1000 м3 платят $ 110 - 120, на внутреннем рынке цена составляет ≈ $ 40. Соотношение внутренних цен в России в пересчёте на условное топливо (уголь, природный газ, мазут) 1 - 0, 6 - 2, 3. В этих условиях природный газ, который является самым комфортным видом топлива, обладает большими потребительскими способностями, неоправданно дешев. В США - природный газ дороже угля, что стимулирует потребителей к большему потреблению угля. В последние годы началось размораживание атомных проектов в Европе и России, в связи со снижением поставок газа и обеспечением энергобезопасности стран. В мире работает 444 атомных энергоблока. Повышенный интерес к АЭС обусловлен более чистой добычей энергии, чем при сжигании угля. Сегодня на АЭС производится 19% всей электроэнергии ( 70% природного газа расходуется на энергетические нужды. Общая протяжённость газовых магистралей ≈ 200тыс. км., 30% трубопроводов работают от 25 до 30 лет, 20% около 45 лет, лишь 10% были построены после 80 года. Средний срок амортизации 33 года. Сегодня топливно - энергетический комплекс России сталкивается со следующими проблемами: падает нефтеносность и газодобыча в месторождениях западной Сибири. На добычу нефти затрачивается 150 - 200 кВт/тону, из-за отсутствия надёжности электроснабжения эта цифра удваивается. Длина нефтепроводов 350 тыс. км. На трубопроводах за 1 год происходит 35000 аварий, ежегодные утечки составляют 15 млн.тон. Суммарная площадь загрязнений территории Сибири 200 тыс. га., с толщиной загрязнения выше 50мм.Потери газа на транспорте составляют 10%. В 1996 году вышел закон о онергосбережении. В нём определены принципы энергосберегающей политики государства: - осуществление государственного контроля за использованием ресурсов; - обязательный сертификат энергопотребляющего, сберегающего контролирующего и диагностического оборудования, материалов и конструкций; - обязательное сочетание потребителей, поставщиков и производителей энергоресурсов; - обязательный учёт юридическими лицами производимых и расходуемых энергоресурсов; - заинтересованность юридических лиц, производителей и поставщиков энергоресурсов в их эффективном использовании.
Обязательному обследованию эффективности использования энергоресурсов подлежат предприятия, годовое потребление энергоресурсов которых составляет более Одной из мер для стимулирования эффективного использования энергоресурсов является разработка сезонных тарифов на тепло и электроэнергию, внутрисуточных и дефференцированных тарифов на электроэнергию.
|