Energetická účinnost v českých zemích za posledních 100 let

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

Vydal: Ministerstvo průmyslu a obchodu MPO

Strana 111 z 176

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
. Úspory energie hutích Hutnictví železa celkové spotřebě primárních energetic- kých zdrojů podílí ČSSR přibližně procenty, zatímco ce- losvětový průměr asi procent. Proto doporu- čuje: – pokračovat studiu problematiky tepelných ztrát vzniklých postupem tepla infiltrací vzduchu včetně me- todiky měření zasklených ploch jejich rámů, – řešit konstrukci oken, zejména jejich rámů kování vol- bou vhodných materiálů pro jejich výrobu (zejména na bázi plastů) cílem pronikavě snížit tepelné ztráty, Snížením ztrát jeden měrný byt hodnotu MWh/byt a rok dosáhlo úspory asi 250 mp/byt rok, což na vstupu tepelného zdroje znamená asi 3000 m3 zemního plynu nebo hnědého uhlí. Rozhodující podíl ztrát elektrických strojích připadá elektrické obvody.Cesta dosažení vyšší účinnosti vyžaduje uplatnění vědy a překonání řady bariér jak setrvačnosti ekonomického rozvoje, tak myšlení přístupech pracovníků podniků v oblasti těžby paliv, přeměny energie využívání všech je- jich forem. Příkladem dosud neřešených možností pro dosažení úspor je vedle zvýšení tepelného odporu neprůhledných částí obalových konstrukcí budov zejména řešení ztrát energie průhledných částmi, které tvoří celkových ztrát. Těžiště této spotřeby připadá byty, zejména jejich vytápění. Rozšíření surovinové základny lze zajistit kraková- ním těžších podílů ropy, které dnes spalují formě top- ných olejů. nauka materiálu středních vy- sokých školách musí přihlížet vazbě materiálové energe- tické náročnosti rozvíjející materiálové revoluci světě. Rozvoj palivoenergetického komplexu cílem objasnit zá- konitosti vzájemného ovlivňování statických dynamických jevů tohoto komplexu…prohloubit poznání jeho efektivního rozvoje příštích let vypracovat vědecky zdůvodněné strategie energetické politiky státu. Významnou cestou dosažení úspor energie rozvoj moderních projektů a technologií stavebnictví: nová generace obvodových konstrukcí budov využitím vyšších fyzikálně technických užitných vlastností, možností recyklace tepla, optimalizace existující techniky prostředí vývojem nové generace této techniky vysokým stupněm programové regu- lace, evidence automatizace využíváním neklasických energetických zdrojů. Je účelné řešit: výzkum zlepšení mechanických vlastností hliníkových vo- dičů mikrolegováním železem, kobaltem niklem včetně pří- slušné technologie tváření tažení, vývoj plynulého odlévání mědi následujícím tvářením za tepla cílem dokonalejšího využití kovu, snížení spotřeby ener- gie zlepšení konduktivity polotovarů pro výrobu vodičů, revizi norem ČSN měď hliník pro výrobu elektrických vodičů, nichž přípustný obsah doprovodných prvků bude sta- noven ohledem požadovanou jakost finálního výrobku… aby zejména dovážená měď hliník byly tříděny hlediska čis- toty nejčistší druhy byly využívány pro elektrovodné účely. Vzhledem možnému vý- 111 Období roku 1970 1993 . Je třeba zvážit zřízení oboru vysokoškolského studia materi- álové inženýrství, které zajišťovalo výchovu materiálových specialistů této interdisciplinární problematice… formou úsilí snížení spotřeby energie národním hospodářství je i péče ochranu materiálu boj korozí; proto třeba vě- novat úsilí výzkumu aplikaci protikorozních opatření uzá- konit povinnost protikorozní ochrany všech zemi uložených objektů ohrožených korozí. Velká hmotnost nízká účinnost elektrických strojů točivých transformátorů sni- žuje schopnost elektrotechnického průmyslu vyvážet tato zaří- zení náročné trhy. Elektrotechnické materiály V roce 1980 dosáhly ztráty elektrické energie rozvodné síti ČSSR úrovně 5,75 TWh, což téměř vyrobené elektřiny; lze předpokládat, obdobné ztráty vznikají výkonových elektrických strojích spotřebitelů. Doprava Podíl dopravy konečné spotřebě energie Československu činí asi jde však vždy spotřebu ušlechtilých forem ener- gie elektřiny pohonných hmot. Stavebnictví Po průmyslu druhým největším spotřebitelem energie národ- ním hospodářství jsou lidská sídla, která spotřebovávají až 25 primárních energetických zdrojů. Výzkum snižování energe- tické náročnosti výrobní nevýrobní sféře podmínkách energeticky úsporného rozvoje československého národního hospodářství. způsobeno nerov- noměrností horší kvalitou mědi hliníku jak dovozu, tak z vlastní výroby dále zastaralou technologií výroby vodičů. Náhrada kovů plasty kompozitními materiály Ve výrobě plastů zejména jejich aplikaci strojírenství značně zaostáváme, snižování energetické náročnosti ke zvyšování technické úrovně strojírenské elektrotechnické vý- roby značné míře přispělo rozšíření množství sorti- mentu plastů kompozitních materiálů. ■ Předpokladem pro podstatně lepší zhodnocování surovin, paliv energie národním hospodářství postupná pře- měna struktury výrobní sféry, která podílí celkové spo- třebě energie dvěma třetinami… Proto doporučeno, aby do úkolů řešených osmé pětiletce byly zařazeny základ- ním výzkumu úkoly: Národohospodářský výzkum rozvoje meziodvětvových komplexů cílem snížit energetickou náročnost československého národního hospodářství a dosáhnout rovnováhy zdrojích potřebě paliv a energie. Pro dosažení žádoucích změn nutné, aby bylo ur- čeno vedoucí koordinační pracoviště výzkumu oblasti kompozitních materiálů. Přes výrazné snížení měrné spotřeby energie výrobu oceli lze dosáhnout dalších úspor… modernizovat výrobu mědi hliníku, výrobu orientovaných a neorientovaných elektrotechnických ocelí podstatně rozšířit výrobu polovodičů pro elektroniku… třeba řešit: výzkum supravodivých magnetických separátorů pro obo- hacování železných rud; žáruvzdorných ocelí, litiny keramic- kých materiálů ekonomicky výhodných pro výrobu rekuperá- torů, které pracují trvale vysokými vstupními teplotami spalin (1000 °C); optimálního využití měřicí, řídicí výpočetní tech- niky potřebné pro optimalizaci tepelných hutnických procesů, vývoj technologie pro výrobu ušlechtilých nelegovaných a mikrolegovaných vysocepevnostních svařitelných ocelí v kyslíkových konvertorech; technologie pro výrobu oceli při zpracování surového železa nízkým obsahem manganu kře- míku; technologií mimopecního odsiřování odfosforování su- rového železa mimopecního odsiřování oceli; technologie vý- roby dynamových transformátorových plechů nižšími měrnými ztrátami pro zvýšení užitných vlastností elektrických strojů, využití fyzikálního tepla oceli válcovnách, strusek oce- lárnách vysokých pecí, spalin hlubinných ohřívacích pecí rekuperací nebo pro výrobu páry; vláknitých žáruvzdor- ných materiálů malou tepelnou vodivostí při rekonstrukci ta- vicích ohřívacích pecí.. Jejich aplikace sou- časně umožní snižovat váhu strojů zařízení uspořit litinu, ocel barevné kovy. Při tom komplexní energetická náročnost plastů vztažená hmoty podstatně nižší než kovových materiálů