Аннотация
В статье рассматривается задача доказательного определения энергетического эффекта от режимных и организационно-технических мероприятий на теплоэлектроцентралях с парогазовыми установками. Показано, что прямое сравнение удельных расходов топлива до и после мероприятия не позволяет надежно отделить реальную экономию от влияния температуры наружного воздуха, изменения электрической и тепловой нагрузки, переходных режимов и технического состояния оборудования. Цель исследования состоит в разработке нормализованной энергетической базовой линии, пригодной для оценки фактической результативности работы энергоблока в сопоставимых условиях эксплуатации. Методика основана на расчете суммарного расхода условного топлива, многофакторной регрессионной модели, робастной фильтрации аномальных интервалов и построении доверительных интервалов прогноза. В модель включены отпуск электрической и тепловой энергии, температура наружного воздуха, признаки состава работающего оборудования и индекс технического состояния. Расчетная апробация показала снижение среднеквадратической ошибки оценки с 2,8 до 1,4 %, уменьшение систематического смещения до +0,1 % и возможность выявления экономии топлива величиной около 2-3 г у.т./кВт·ч. Предложенный подход позволяет использовать энергетическую базовую линию как инструмент непрерывного мониторинга, выбора оптимальных режимов загрузки и верификации результатов энергосберегающих мероприятий.
Библиографические ссылки
1. ISO 50001:2018. Energy management systems - Requirements with guidance for use. International Organization for Standardization, 2018.
2. ISO 50006:2023. Energy management systems - Evaluating energy performance using energy performance indicators and energy baselines. International Organization for Standardization, 2023.
3. ISO 50015:2014. Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance. International Organization for Standardization, 2014.
4. ГОСТ Р 57912-2017 (ИСО 50006:2014). Системы энергетического менеджмента. Измерение энергетических результатов на основе использования энергетических базовых линий и показателей энергетических результатов. Общие принципы и руководство.
5. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии».
6. Efficiency Valuation Organization. International Performance Measurement and Verification Protocol (IPMVP): Core Concepts. EVO, 2022.
7. ASHRAE Guideline 14-2023. Measurement of Energy, Demand, and Water Savings. Atlanta: ASHRAE, 2023.
8. Wan A., Chen T. Performance degradation analysis of combined cycle power plant under high ambient temperature // Thermal Science. 2022. DOI: 10.2298/TSCI210221226W.
9. Hepperle N., Therkorn D., Schneider E., Staudacher S. Assessment of Gas Turbine and Combined Cycle Power Plant Performance Degradation // Proceedings of ASME Turbo Expo 2011. GT2011-45375. DOI: 10.1115/GT2011-45375.
10. Kurz R., Brun K. Degradation in Gas Turbine Systems // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2001. Vol. 123, No. 1. P. 70-77.
11. Ranjan R., Diakunchak I.S., Boyce M.P., Meher-Homji C.B. Modeling and Analysis of Gas Turbine Performance Deterioration // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 1994. Vol. 116, No. 1. P. 46-52. DOI: 10.1115/1.2906808.
12. Аминов Р.З., Гариевский М.В. Эффективность работы парогазовых ТЭЦ при переменных электрических нагрузках с учетом износа оборудования // Известия РАН. Энергетика. 2018. № 4. С. 73-85.
13. Фархадзаде Э.М., Мурадалиев А.З., Рафиева Т.К., Рустамова А.А. Достоверность интегральных показателей эффективности работы энергоблоков ТЭС // Надежность и безопасность энергетики. 2020. № 1(48). С. 20-28.
14. Алексеюк В.Э., Максимов А.С., Сафронов П.Г. Усовершенствованная методика идентификации математических моделей теплоэнергетического оборудования // Вестник ИрГТУ. 2019. Т. 23, № 3. С. 503-515.
15. Зиновьева А.С. Совершенствование методик расчета технических и технико-экономических показателей работы парогазовых установок ТЭС: дис. ... канд. техн. наук. Иваново: ИГЭУ, 2025.
16. Kim M., Esfahani I.J., Lee S., Kim M., Yoo C. Performance assessment and system optimization of a combined cycle power plant based on exergoeconomic and exergoenvironmental analyses // Korean Journal of Chemical Engineering. 2017. Vol. 34. P. 639-649.

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
Copyright (c) 2026 Марков, А.С., Новикова, О.В. (Автор)