Окпд 2 труба металлическая
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Пленка полиэтиленовая ОКПД2 20.16.10.113 Полиэтилен низкого давления |
150 м2 |
30,00 |
4 500,00 |
Труба профильная квадратная ОКПД2 24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные |
70 м |
40,00 |
2 800,00 |
Провод медный ОКПД2 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные |
100 м |
130,00 |
13 000,00 |
Труба профильная квадратная ОКПД2 24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные |
233,7 м |
175,00 |
40 897,50 |
Шурупы по металлу ОКПД2 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов |
500 шт |
1,00 |
500,00 |
Бетон ОКПД2 23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) |
10 м3 |
3 000,00 |
30 000,00 |
Отсев ОКПД2 08.12.13.000 Смеси шлака и аналогичных промышленных отходов без добавления или с добавлением гальки, гравия, щебня и кремневой гальки для строительных целей |
15 т |
200,00 |
3 000,00 |
Битумная мастика ОКПД2 23.99.12.120 Мастики кровельные и гидроизоляционные |
20 кг |
70,00 |
1 400,00 |
Петли оконные ОКПД2 25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов |
40 шт |
100,00 |
4 000,00 |
Труба металлическая ОКПД2 24.20.33.000 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
6 м |
200,00 |
1 200,00 |
Труба металлическая ОКПД2 24.20.33.000 Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
70 м |
470,00 |
32 900,00 |
Гофра изолирующая ОКПД2 27.90.12.110 Изоляторы электрические |
100 м |
12,00 |
1 200,00 |
Доска обрезная ОКПД2 16.10.10.124 Пиломатериалы из березы |
0,3 м3 |
6 000,00 |
1 800,00 |
Кран шаровой ОКПД2 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые |
6 шт |
500,00 |
3 000,00 |
Выключатель ОКПД2 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные |
5 шт |
90,00 |
450,00 |
Клей жидкие гвозди ОКПД2 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол |
10 шт |
130,00 |
1 300,00 |
Светильник ОКПД2 27.40.39.110 Светильники прочие, не включенные в другие группировки |
2 шт |
1 000,00 |
2 000,00 |
Пластиковая планка ОКПД2 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки |
100 м |
10,00 |
1 000,00 |
Электроды ОК-46 ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием |
12 упак |
1 000,00 |
12 000,00 |
Труба профильная квадратная ОКПД2 24.20.14.110 Трубы некруглого сечения стальные |
480,7 м |
140,00 |
67 298,00 |
Сетка кладочная металлическая ОКПД2 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов |
100 м |
20,00 |
2 000,00 |
Щебень ОКПД2 08.12.12.140 Щебень |
3 м3 |
800,00 |
2 400,00 |
Круг отрезной ОКПД2 23.91.11.150 Круги отрезные |
100 шт |
60,00 |
6 000,00 |
Арматура металлическая ОКПД2 24.31.20.120 Профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих |
100 м |
20,00 |
2 000,00 |
Труба металлопластиковая ОКПД2 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые |
500 м |
70,00 |
35 000,00 |
Муфта металлическая ОКПД2 28.14.12.110 Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура |
10 шт |
85,00 |
850,00 |
Лампа ОКПД2 27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления |
20 шт |
400,00 |
8 000,00 |
Светильник ОКПД2 27.40.39.110 Светильники прочие, не включенные в другие группировки |
20 шт |
500,00 |
10 000,00 |
Шурупы кровельные ОКПД2 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов |
1000 шт |
3,00 |
3 000,00 |
Лист оцинкованный ОКПД2 24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали |
75 м2 |
230,00 |
17 250,00 |
провод медный ОКПД2 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные |
100 м |
80,00 |
8 000,00 |
Электроды ОК-46 ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием |
1 упак |
1 200,00 |
1 200,00 |
Прожектор ОКПД2 27.40.33.000 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света |
2 шт |
1 200,00 |
2 400,00 |
Поликарбонат ОКПД2 20.16.40.140 Поликарбонаты в первичных формах |
300 м2 |
500,00 |
150 000,00 |
Автоматический выключатель ОКПД2 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ |
3 шт |
330,00 |
990,00 |
Наименование | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость, ₽ |
---|---|---|---|
Опора стальная ОКПД2 25.11.22.190 Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
122 шт |
29 533,33 |
3 603 066,26 |
Уголок ОКПД2 24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных сталей |
0,7 т |
33 933,33 |
23 753,33 |
Труба 86*4 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
2 т |
40 160,00 |
80 320,00 |
Труба бесшовная горячедеформированная 73*6 ОКПД2 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |
15 т |
59 270,00 |
889 050,00 |
Труба профильная 20*20*2 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
1 т |
41 750,00 |
41 750,00 |
Закладная деталь фундамента ОКПД2 25.11.23.110 Конструкции и детали конструкций из черных металлов |
24 шт |
14 920,00 |
358 080,00 |
Труба профильная 40*40*2 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
1 т |
41 750,00 |
41 750,00 |
Кронштейн под опору ОКПД2 25.11.22.190 Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
122 шт |
15 396,67 |
1 878 393,74 |
Арматура ОКПД2 24.31.20.120 Профили со сплошным сечением из легированных сталей, кроме нержавеющих |
1 т |
28 000,00 |
28 000,00 |
Труба бесшовная горячедеформированная 57*6 ОКПД2 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |
3 т |
64 733,33 |
194 199,99 |
Электрод ф3 мм ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием |
900 кг |
121,00 |
108 900,00 |
Труба 76*4 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
4 т |
37 041,67 |
148 166,68 |
Лист холоднокатанный 2 мм ОКПД2 24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
2 т |
38 966,67 |
77 933,34 |
Труба 57*4 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
65 т |
37 683,33 |
2 449 416,45 |
Шар стальной ОКПД2 24.10.23.149 Полуфабрикаты круглого или многоугольного сечения прочие из прочих легированных сталей |
86 шт |
111,33 |
9 574,38 |
Электрод ф4 мм ОКПД2 25.93.15.120 Электроды с покрытием |
500 кг |
117,67 |
58 835,00 |
Труба 273*8 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
5 т |
50 225,00 |
251 125,00 |
Лист толщиной 8 мм ОКПД2 24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
1,5 т |
35 250,00 |
52 875,00 |
Труба профильная 60*60*3 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
0,05 т |
41 750,00 |
2 087,50 |
Опора стальная ОКПД2 25.11.22.190 Опоры и мачты из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
24 шт |
47 900,00 |
1 149 600,00 |
Труба 108*4 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
1 т |
36 126,67 |
36 126,67 |
Лист толщиной 2 мм ОКПД2 24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
1,5 т |
35 250,00 |
52 875,00 |
Труба бесшовная горячедеформированная 243*8 ОКПД2 24.20.13.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные |
1,2 т |
61 575,00 |
73 890,00 |
Труба профильная 80*80*4 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
1,1 т |
41 750,00 |
45 925,00 |
Труба 159*4 мм ОКПД2 24.20.13.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные общего назначения |
16 т |
37 208,33 |
595 333,28 |
Труба профильная 50*50*3 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
3,5 т |
41 750,00 |
146 125,00 |
Труба профильная 25*25*2 ОКПД2 24.20.34.000 Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные |
2 т |
41 750,00 |
83 500,00 |
Лист оцинкованный ОКПД2 24.10.52.000 Прокат листовой из прочих легированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием |
48 т |
45 853,33 |
2 200 959,84 |
Закладная деталь фундамента ОКПД2 25.11.23.110 Конструкции и детали конструкций из черных металлов |
122 шт |
14 220,00 |
1 734 840,00 |
Лист толщиной 6 мм ОКПД2 24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
1,5 т |
35 250,00 |
52 875,00 |
Лист дюралевый 1500*3000*3 ОКПД2 24.42.24.110 Плиты и листы алюминиевые |
4 шт |
16 066,67 |
64 266,68 |
Лист толщиной 3 мм ОКПД2 24.10.43.000 Прокат листовой холоднокатаный из прочих легированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм |
2 т |
35 250,00 |
70 500,00 |
Код ТН ВЭД 7304191009. Трубы для нефте- или газопроводов, наружным диаметром не более 168, 3 мм, прочие. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
Позиция ТН ВЭД
|
Позиция ОКПД 2
Базовая ставка таможенной пошлины | 7.5% реш.80 |
Акциз | Не облагается |
НДС | Комплектующие для гражданских воздушных судов Черные металлы.. (НДС-авиазапчасти): Федеральный закон 117-ФЗ от 05.08.2000 ГД РФ
0% - авиационные двигатели, запасные части и комплектующие изделия, предназначенные для строительства, ремонта и (или) модернизации на территории Российской Федерации гражданских воздушных судов, при условии представления в таможенный орган документа, подтверждающего целевое назначение ввозимого товара 20% - Прочие |
Базовая ставка таможенной пошлины | Беспошлинно |
Акциз | Не облагается |
Рассчитать контракт
Особенности товараЗагрузить особенности ИМ Загрузить особенности ЭК
№ | Наименование товара, работы, услуги | Код по ОКПД2 | Код по ОКВЭД2 | Единица измерения | Кол-во (объем) | Цена за ед. изм | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поставка СДТ, трубы, задвижек, кранов и сопутствующих материалов для ДОБО Ласточка ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" в 2017 году | 24.20.13.190 | 24.20 | - | - | 751 408,82 | |
2 | Переход К-2-89х3.5-57х3.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
3 | Переход К-2-89х3.5-45х2.5 (дренажная воронка) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
4 | Переход К-2-76х3.0-45х2.5 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
5 | Переход К-1-42.4х3.0-33.7х3.2 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
6 | Переход К-1-48.3х3.6-42.4х3.6 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
7 | Переход К-1-60.3х4.0-42.4х3.6 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
8 | Отвод 90-2-133х4.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
9 | Отвод 90-2-108х4.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
10 | Отвод 90-2-57х3.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
11 | Отвод 90-1-60.3х4.0 (оц.) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
12 | Отвод оц 45х3.2/125-90-ППУ-ПЭ теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
13 | Отвод 90-1-48.3х3.6 (оц.) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
14 | Отвод 90-1-42.4х3.6 (оц.) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
15 | Отвод 90-1-33.7х3.2 (оц.) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
16 | Переход К-2-76х3.0-38х2.0 (дренажная воронка) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
17 | Фланец плоский стальной приварной Ду 50 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
18 | Фланец плоский стальной приварной Ду 40 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
19 | Фланец плоский стальной приварной Ду 32 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
20 | Фланец плоский стальной приварной Ду 100 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
21 | Труба ОЦ 32х3.2/110 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
22 | Трубы водогазопроводные оцинк. 32х3.2 | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
23 | Отвод оц 38х3.2/110-90-ППУ-ПЭ теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
24 | Трубы 133х5/225 труба стальная бесшовная по ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
25 | Трубы 108х4.0/200-ППУ-ПЭ изоляция | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
26 | Трубы 57х3.0/140-ППУ-ПЭ изоляция | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
27 | Трубы 57х3 мм /140-ППУ-ОЦ | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
28 | Трубы Оц 45х3.5/125 ГОСТ 3262-75 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
29 | Трубы Оц 38х3.2/110 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
30 | чТрубы эл./св. т/ст. 57х3 ст.10 | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
31 | Трубы зл./св. т/ст. 32х3 мм гр.В ст.10 | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
32 | Манжета стенового ввода Д110/142 (на тр. 38/110 и тр. 32/110) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
33 | Манжета стенового ввода Д125/157 (на тр. 57/125 и тр.45/125) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
34 | Отвод оц 38х3.2/110-90-ППУ-ПЭ-УК (укороченный) теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
35 | Транспортные расходы | 49.41.19.000 | 49.42 | Условная единица | - | - | 751 408,82 |
36 | Задвижка чугунная фланцевая с ручным приводом Ду 50 Ру 10 30ч 6бр с фланцами | 28.14.13.120 | 24.20 | Килограмм | - | - | 751 408,82 |
37 | Задвижка чугунная фланцевая с ручным приводом Ду 100 Ру 10 30ч 6бр с фланцами | 28.14.13.120 | 24.20 | Условная банка | - | - | 751 408,82 |
38 | Муфта электросварная Ду 63 | 28.14.20.000 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
39 | Муфта электросварная Ду 110 | 28.14.20.000 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
40 | Фланец стальной плоский приварной Ду 100. Ру=1.0 МПа | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
41 | Фланец стальной свободный Ду 50. Ру=1.0 МПа | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
42 | Фланец стальной свободный Ду100. Ру=1.0 МПа | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
43 | Трубы эл./св. 325х6 ГОСТ 10704-91 с наружной гидроизоляцией | 24.20.13.190 | 24.20 | Метр | - | - | 751 408,82 |
44 | Дисковый затвор поворотный.(межфланцевый).Ру16 Ду32 | 28.14.20.000 | 28.14 | Штука | - | - | 751 408,82 |
45 | Отвод оц 32х3.2/110-90-ППУ-ПЭ теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
46 | Дисковый затвор поворотный.(межфланцевый).Ру16 Ду100 | 28.14.20.000 | 28.14 | Комплект | - | - | 751 408,82 |
47 | Дисковый затвор поворотный.(межфланцевый).Ру16 Ду50 | 28.14.20.000 | 28.14 | Комплект | - | - | 751 408,82 |
48 | Дисковый затвор поворотный.(межфланцевый).Ру16 Ду40 | 28.14.20.000 | 28.14 | Комплект | - | - | 751 408,82 |
49 | Клапан обратный чугунный межфланцевый поворотный Ду 100 Ру 16 19ч 21бр с фланцами | 28.14.20.000 | 24.20 | Комплект | - | - | 751 408,82 |
50 | Кран шаровой стальной фланцевый Ду15 Ру 1.6 МПа | 28.14.20.000 | 28.14 | Штука | - | - | 751 408,82 |
51 | Кран шаровой стальной фланцевый Ду25 Ру 1.6 МПа | 28.14.20.000 | 28.14 | Штука | - | - | 751 408,82 |
52 | Манжета стенового ввода | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
53 | Манжета стенового ввода | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
54 | Неподвижная опора ст 133х4/225 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
55 | Неподвижная опора ст 133х4/225 ППУ ПЭ УК (укороченная) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
56 | Отвод оц 32х3.2/110-90-ППУ-ПЭ-УК (укороченный) теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
57 | Неподвижная опора ст 57х3.5/125 ППУ ПЭ УК (укороченная) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
58 | Неподвижная опора оц 57х3.5/125 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
59 | Неподвижная опора оц 45х3.2/125 ППУ ПЭ УК (укороченная) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
60 | Неподвижная опора оц 38х3.2/110 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
61 | Неподвижная опора оц 38х3.2/110 ППУ ПЭ УК (укороченная) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
62 | Неподвижная опора оц 32х3.2/110 ППУ ПЭ | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
63 | Неподвижная опора оц 32х3.2/110 ППУ ПЭ УК (укороченная) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
64 | Опора подвижная для трубопровода Дн133 мм ТС-623.000-09 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
65 | Опора подвижная для трубопровода Дн57 мм ТС-623.000-03 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
66 | Опора подвижная для трубопровода Дн38 мм ТС-623.000 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
67 | Отвод ст108х4/180 ППУ ПЭ ГОСТ УК 45° теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
68 | Неподвижная опора для труб теплогидроизолированных подземной прокладки 57/125 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
69 | Заглушка изоляции металлическая 133/225 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
70 | Заглушка изоляции металлическая 57/125 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
71 | Заглушка изоляции металлическая 45/125 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
72 | Заглушка изоляции металлическая 38/110 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
73 | Заглушка изоляции металлическая 32/110 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
74 | Заглушка изоляции металлическая 108/180 ГОСТ УК (укороченая) | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
75 | Отвод 90о | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
76 | Отвод ст 133х4/225-90-ППУ-ПЭ теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
77 | Отвод ст 57х3.5/125-90-ППУ-ПЭ теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочке | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
78 | Переход К-2-159х4.5-133х4.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
79 | Отвод ст 57х3.5/125-90-ППУ-ПЭ-УК (укороченный) теплогидроизолированный в полиэтиленовой оболочк | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
80 | Переход К-2-133х4.0-57х3.0 | 24.20.13.190 | 24.20 | Штука | - | - | 751 408,82 |
Модуль с мойкой СТм-1Габаритные размеры: 600*600*850 мм; Каркас выполнен из профильной трубы 25*25, полимерно- порошковое покрытие; ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм; Накладная мойка из нержавеющей стали, регулируемые опоры до 20мм. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой СТм-2Габаритные размеры: 800*600*850 мм; Каркас выполнен из профильной трубы 25*25, полимерно- порошковое покрытие; ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм; Накладная мойка (двойная) из нержавеющей стали, регулируемые опоры до 20мм. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Стол-мойка с сушкой СТм-101/1Габаритные размеры: 600*600*850/1500 мм; Каркас выполнен из профильной трубы 25*25; Сушка и крепления для посуды металлические, полимерно- порошковое покрытие; ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм; Накладная мойка из нержавеющей стали, регулируемые опоры до 20мм. Надстройка со штырьками для сушки посуды, 2*9 шт. Наличие декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Стол-мойка с сушкой СТм-102/1Габаритные размеры: 800*600*850/1500 мм; Каркас выполнен из профильной трубы 25*25; Сушка и крепления для посуды металлические, полимерно- порошковое покрытие; ЛДСтП 16 мм, кромка ПВХ 2 и 0,4 мм; Накладная мойка (двойная) из нержавеющей стали, регулируемые опоры до 20мм. Надстройка со штырьками для сушки посуды, 2*13 шт. Наличие декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Стол-мойка металлическая с 2-х чашевой мойкой СТм-106Габаритные размеры: 1200*600*850 мм; Каркас выполнен из профильной трубы 25*25; Полимерно- порошковое покрытие, регулируемые опоры до 20мм. Корпус - сварная конструкция, металлический лист 1 мм. Столешница из нержавеющей стали с 2-мя чашами из нержавеющей стали. Три двери. Наличие декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Лабораторная сушка для посудыВозможные размеры: 400*25*650 мм, 800*25*650 мм Выполнена из металлического листа толщиной 1 мм с полимерно-порошковым покрытием, штырьки металлические, количество 18 ил 26 шт. Крепление к стене в комплекте. | |
Модуль с мойкой МА-6Габаритные размеры: 600*600*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы из МДФ, накладная мойка из нержавеющей стали. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой МА-7 (модель 1)Габаритные размеры: 800*600*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы из МДФ, накладная мойка (двойная) из нержавеющей стали. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой МА-7 (модель 2)Габаритные размеры: 800*600*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы из МДФ, накладная мойка (двойная) из нержавеющей стали. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой МА-7/1Габаритные размеры: 800*600*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы из МДФ, две врезные мойки из нержавеющей стали, столешница постформинг 26 мм. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой МА-20Габаритные размеры: 1250*655*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы из МДФ, накладная мойка (двойная) из нержавеющей стали, столешница постформинг 26 мм. Ножки высотой 150 мм. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 | |
Модуль с мойкой МА-21.1Габаритные размеры: 1250*655*850 мм; Каркас выполнен из алюминиевого профиля с использованием пластика 4 мм, дверцы, полка и четыре выдвижных ящика из МДФ, накладная одинарная мойка из нержавеющей стали, столешница постформинг 26 мм. Наличие рег.удостоверения, декларации о соответствии. Код ОКПД2 32.50.30.110 |
Стальная труба в ППУ изоляции в ПЭ и ОЦ оболочке компании Мосфлоулайн
1. Пример заказной спецификации трубы стальной наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке:
труба Ст 426х7-1-ППУ-ПЭ, ГОСТ 30732.
2. Пример заказной спецификации трубы стальной наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 7 мм, с изоляцией типа 1 из пенополиуретана в оболочке из оцинкованной стали:
труба Ст 426х7-1-ППУ- ОЦ, ГОСТ 30732
Примечания (во всех таблицах): 1. d – наружный диаметр трубы, D-наружный диаметр оболочки, S-толщина оболочки 2. Размер неизолированной части трубы: 150-20 мм – для диаметров до 219 мм включительно, 210-20 мм - для остальных диаметров.
3. Труба и все последующие элементы до диаметра 219 включительно поставляются как из черной, так и из оцинкованной трубы для горячего и холодного водоснабжения.
4. Длина труб для выполнения работ по нанесению ППУ-изоляции по стандартному технологическому процессу должна быть:
- не менее 10,0 м для труб Ø28-219 включительно;
- не менее 10,6 м для труб Ø273-1420 включительно;
- не более 12.4 м для труб всех диаметров.
5. Толщина стенки стальных труб должна быть не меньше минимальной, приведенной в разделе 2.
Трубы должны соответствовать «Правилам промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
6. Количество проводников СОДК должно быть:
- для труб диаметром до 426 мм включительно – не менее двух;
- для труб диаметром от 530 до 720 мм включительно – не менее трёх;
- для труб диаметром 820 мм и более – не менее трёх с одной системой контроля и не менее четырёх для труб с двумя системами контроля.
7. Допуски по линейным размерам фасонных изделий принимаются для:
d < 325 Н + 5 мм, L + 10 мм; для d < 325 Н + 10 мм, L + 15 мм.
8. Трубы и фасонные изделия Ø 1220 мм, Ø 1420 мм изготавливаются по специальному заказу.
9. Все фасонные изделия могут быть изготовлены с изоляцией типа 2.
10. По специальному заказу допускается изготовление труб и фасонных изделий Ø 820 ÷ Ø 1420 с двумя системами контроля.
Отметим, что наш товар сертифицирован, что позволяет сделать вывод о его безупречном соответствии стандартам.
Учитель показал ученикам, как убить кролика. Не балуй меня! - Звонит
ребенокНа уроке агрономии учитель показал детям, как убивать животных металлической трубой. Все это заснял один из студентов. Детский призыв: «Не балуй меня»!
Посмотреть фильм: "Чего не надо делать, чтобы иметь шанс вырастить счастливого человека?"
Учительница из Техаса вывела детей на улицу, чтобы продемонстрировать , как правильно убивать животных. Все происходило в рамках занятий по убою. Дама показала детям способ умерщвления животных металлической трубой, и ее жертвой стал кролик.
Одна из учениц записала этот кровавый момент на свой телефон. Администрации учреждения стало известно обо всем происшествии и о том, что фильм циркулирует в Интернете. В результате девочку исключили из школы .
Официальной причиной ее исключения из студенческого сообщества было то, что она носила неправильную и часто вызывающую одежду, а также то, что она не была прилежной ученицей.
Учебная программа Техаса включает убой крупного рогатого скота и других домашних животных в рамках уроков сельского хозяйства. Но он не содержит положения, требующего от учащихся демонстрации этой практики и проведения практического занятия. В школе, в которой произошла данная ситуация, заверили, что занятия по убою и переработке мяса больше не планируются.
2. Убийство детской невинности
Мы прекрасно помним, как совсем недавно в 7 выпуске программы «МастерШеф Юниор» маленьким поварам предстояло познакомиться с домашней птицей, а затем приготовить различные блюда, в том числе из плоти животных того вида, с которым они только что играли. Эпизод вызвал скандал и волну возмущения родителей.
Обучая и позволяя нашим детям испытать жестокость, мы убиваем их детскую невинность. Мы убиваем в них то, что дано человеку только один раз, и то в детстве - мечты, идеалы, беззаботность, любовь, добро. Дети, подвергающиеся насилию и жестокости, подвергаются сильному стрессу.
Это также может проявляться в будущем в виде различных психических расстройств. Молодежь впитывает как губка и никогда толком не знаешь какой момент в жизни будет толчком и принесет плоды в будущем, а какой оставит плохой след. Этот момент может быть даже моментом, который мы, взрослые, не заметим.
3. Апелляция вашего ребенка
«Призыв твоего ребенка» вдохновлен текстами Януша Корчака и был опубликован в Польше кафедрой психологии развития Люблинского католического университета. «Все дети наши», поэтому приведенные ниже слова следует принять близко к сердцу не только родителю, но и каждому, кто хоть как-то контактирует с их детьми. Мы, взрослые, несем ответственность за будущую жизнь молодых поколений. Мы ответим за это. Не будем отнимать у них детство и учить их жестокости, давайте подарим им самое прекрасное и дадим им детскую невинность.
-
Не балуй меня. Я прекрасно знаю, что не должен иметь того, чего хочу. Это просто попытка с моей стороны.
-
Не бойтесь быть твердым. Это то, что мне нужно - чувство безопасности.
-
Не стоит недооценивать мои вредные привычки. Только ты можешь помочь мне бороться со злом, пока оно еще возможно.
-
Не делай меня большим ребенком, чем я есть. Это делает меня глупо взрослым, чтобы доказывать, что я большой.
-
Не обращай на меня внимания в присутствии других людей, если в этом нет необходимости. Меня гораздо больше волнует то, что ты говоришь, когда мы разговариваем лицом к лицу.
-
Не спасай меня от последствий. Иногда приятно узнавать болезненные и неприятные вещи.
-
Не заставляй меня верить, что мои ошибки - это грех. Это угрожает моей самооценке.
-
Не волнуйся слишком сильно, когда я говорю тебе резкие вещи. Иногда я говорю это, чтобы привлечь ваше внимание.
-
Не роптать Иначе мне придется защищаться от тебя и я оглохну.
-
Не давайте мне пустых обещаний. Я чувствую себя ужасно разочарованным, когда ничего из этого не выходит.
-
Не забывайте, что мне все еще трудно точно выражать свои мысли. Вот почему мы не всегда понимаем друг друга.
-
Не проверяй мою честность упрямством маньяка. Слишком легко страх заставляет меня лгать.
-
Не будь непоследовательным. Это сбивает меня с толку, и я теряю всякую веру в тебя.
-
Не отталкивай меня, когда я беспокою тебя вопросами. Вскоре может оказаться, что вместо того, чтобы просить у вас объяснений, я буду искать в другом месте.
-
Не заставляй меня верить, что мои страхи глупы. Они просто есть.
-
Не делай себя безупречным. Правда о тебе будет невыносима в будущем.
-
Не воображай, что потеряешь авторитет, извиняясь передо мной. Я могу поблагодарить вас за честную игру с любовью, о которой вы и не мечтали.
-
Не будь слепым и признай, что я тоже расту. Я знаю, как трудно угнаться за мной на этом галопе, но делай все возможное, чтобы это сработало.
-
Не бойся любви. Никогда.
Выбор люстр различных производителей в магазинах и на рынках просто огромен. Он передает самые разные дизайнерские решения и стили.Не забывайте, что люстра – это не только украшение, кроме того, она должна обеспечивать хорошее освещение. От качества освещения зависит как внешний вид интерьера, так и настроение людей. Потому что в помещениях с плохим освещением он всегда хочет спать, а свет утомляет. На продажу люстры предлагаем построить комп. Чтобы открыть Сеть Люстр, в первую очередь необходимо узнать больше о поставщиках товара. Если вы уже выбрали помещение под магазин, успели отремонтировать, начинайте расставлять люстры на территории торгового зала. Люстры необходимо размещать по принципу двойной функциональности. Люстры в одном стиле и некоторые помещения лучше размещать отдельно, как это предлагается на http://graffiti-svet.ком.уа. Также в магазине можно продавать и сопутствующие товары - например, запасные балки, розетки и лампочки. После того, как ассортимент получен и обрадован, необходимо позаботиться о создании каталога люстр. Для начала ваш штат может состоять из директора, кассира, нескольких продавцов и бухгалтеров. Достаточно иметь промо-компанию, можно использовать все доступные ресурсы, начиная от распространения листовок и рекламы на радио, и заканчивая созданием сайта в Интернете. Хотим дать вам несколько рекомендаций по выбору люстры, которые пригодятся как продавцу, так и покупателю.Люстры с цветным плафоном обеспечивают яркое освещение. Такие люстры лучше не покупать, также не обязательно приобретать теневые легкие. Не забывайте о новинках на этом рынке, например, в запросе галогенные люстры с пультом управления, а также люстры из новых или необычных материалов. Необходимо обратить внимание на базу. В люстрах иногда используются лампы, имеющие нестандартный цоколь, тогда такие лампы довольно сложно найти в продаже. В дешевые китайские люстры не вкручивают лампы мощнее 80 Вт. В этих люстрах некачественные вставки, и есть вероятность прогорания. В ванной комнате используйте светильники во влагонепроницаемом корпусе или закрытые люстры. |
асфальтобетонных заводов. Асфальт Бизнес 9000 1
Асфальтовые смеси | Цена с доставкой (руб/т) | Цена без доставки (руб/т) |
Тип песка L4 | ||
Песок типа PDII, песчаный с фильтрацией ПГ | ||
Песок типа ПД3, ПДо3 | ||
Мелкозернистый тип А, класс 1, MA1 | ||
Мелкозернистый тип B, класс 1, MB1 | ||
Мелкозернистый тип B, класс 2, MV2 | ||
Крупнозернистый твердый KB1 | ||
Крупнопористый КП1 | ||
15МА 15, 20 на ПБВ | ||
15МА 15, 20 на спицах БИТРЕК |
Компания «ДорТрансСнаб» производит и реализует качественный асфальт по низкой цене и другие массовые строительные материалы.Наша компания имеет собственный парк дорожно-строительной техники, собственное производство асфальта, поэтому все работы мы выполняем быстро и качественно.
У нас вы можете купить асфальт как с доставкой, так и с самовывозом, стоимость которого значительно сэкономит вам при строительстве.
Асфальтовая смесьпредставляет собой оптимально подобранный состав, содержащий минеральные материалы, минеральный порошок и битум. Асфальтобетон представляет собой уплотненную асфальтобетонную смесь. Классификация таких материалов осуществляется по различным параметрам.
В зависимости от того, какой минерал входит в состав материала, выделяют смеси из песка, гравия и щебня.
Вязкость битума, входящего в состав, и необходимая температура для укладки асфальтобетонных смесей холодная и горячая. Горячие содержат липкий и вязкий битум, их укладывают при температуре более 120 градусов, а холодные содержат только жидкий битум, температура укладки должна быть не менее 5 градусов.
Кроме того, такие материалы можно различить по зернистости: песчаные (менее 0,5 см), мелкозернистые (менее 2 см), крупнозернистые (до 4 см).Холодные смеси бывают песчаными и мелкозернистыми.
Еще одной важной особенностью таких материалов является остаточная пористость. По этому параметру различают высокопористые, пористые, плотные и высокоплотные породы.
Применяемые буквы А (максимальное содержание), В, С (минимальное) соответствуют содержанию щебня или гравия в горячих смесях и плотных асфальтобетонных покрытиях. В случае холодных смесей этого типа используются обозначения Вх и Вх. Для горячих и холодных песчаных смесей - Г и Гх (до 30% песка), Д и Дх (до 70%).
Асфальтовые смеси также маркируются в зависимости от их физико-механических свойств и используемых материалов (MI, MII, MIII).
Используемый материал зависит от типа и марки. Так, крупнозернистая пористая смесь I класса применяется для формирования нижних слоев покрытия автомобильных дорог, городских улиц и т.п. Песчаная, высокопористая смесь марки I - для устройства дорожных покрытий, мощения бордюров и т.п.
Что такое асфальтобетон?
Асфальтобетон представляет собой модифицированный бетон, который образуется при смешивании и нагревании песка, гравия, минеральных наполнителей и битумного вяжущего.
На сегодняшний день дорожное строительство не обходится без применения асфальтобетонных смесей. Отличные гигиенические свойства, прочность, долговечность, легкость прокатки, относительно невысокая стоимость делают этот продукт наиболее востребованным на строительном рынке. Различные требования к асфальтобетону привели к разработке различных приемов укладки, качественного и количественного состава смесей.
По температуре асфальтобетонные смеси делятся на горячие и холодные. По размерам минеральные зерна делятся на крупнозернистые, мелкозернистые и песчаные.Асфальтобетон по остаточной пористости бывает плотным, плотным, пористым, очень пористым.
Во многих случаях в базовый состав асфальтобетона добавляют различные вещества, обеспечивающие морозостойкость, звукоизоляцию, шероховатость поверхности, повышенную прочность и твердость. Для этого мы используем различные материалы: каучук, латекс, каучук, серу, золу.
Производим качественные асфальтобетонные смеси (асфальт) для строительства и ремонта дорожных покрытий (асфальт) на улицах Москвы и Московской области.Каждый вид асфальтобетонной смеси имеет свою специфику. Некоторые материалы содержат крупные фракции, в то время как другие содержат мелкие фракции. В асфальтобетонных смесях мы используем различные битумные и вяжущие компоненты, минеральные порошки. Кроме того, выпуск осуществляется с использованием различных технологий.
Каждая асфальтобетонная смесь имеет свои особенности. Мы предоставляем нашим клиентам полный спектр услуг по подбору соответствующей асфальтобетонной смеси для строительства или ремонта дорог.
По способу уплотнения асфальтобетон делят на: укатанный, уплотненный, вибрированный и литой.Асфальтовая мастика характеризуется пластичностью, износостойкостью, водостойкостью, коррозионной стойкостью и другими высокими эксплуатационными свойствами. Асфальтовая мастика используется при нагреве до 160-180 градусов, в результате чего материал приобретает консистенцию, облегчающую укладку на поверхность и не требующую дополнительного уплотнения.
В зависимости от степени насыщения асфальтобетона структурообразующими компонентами в нем образуются основная, поровая и контактная структуры, определяющие качество покрытия.
Производство асфальта
Наш завод оснащен прецизионным оборудованием производства Teltomat T-160. На заводе учтены все тенденции развития производства асфальта и асфальтобетонных смесей. Асфальтобетонные установки Teltomat T-160 полностью соответствуют требованиям. По сравнению с аналогичными асфальтобетонными установками, установки Teltomat T-160 снижают энергопотребление и соответствуют экологическим стандартам. Комбинированный фильтр очищает выхлопные газы на 99,98%. Лаборатория асфальтового завода следит за качеством производимого асфальта.
В начале лета у государственного бюджетного учреждения "Государственные автомобильные дороги", которое обслуживает треть столичных дорог, появился собственный современный асфальтобетонный завод. Этот ультрасовременный комплекс Benninghoven, разработанный в Германии, расположен в районе Бирюлево Западное - с одной стороны в черте города (минимизировав маршрут автомобилей до места назначения), а с другой - вдали от жилых домов . Новый завод позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и увеличить количество производимых асфальтобетонных смесей.
Давайте вместе изучим технологию производства асфальта, особенности его укладки и что конкретно выигрывает город от появления именно этого завода.
2. Площадка была создана в конце прошлого года, а в июне были введены в эксплуатацию две установки, каждая из которых способна производить 240 тонн асфальтобетонной смеси в час (3 тонны за 40 секунд). Этой мощности достаточно для прокатки до 30 000 квадратных метров желоба в сутки. Собственный асфальтобетонный завод выгоднее, чем обращаться к подрядчикам, во-первых, это всегда качественный продукт, во-вторых, возможность переработки готовой смеси в том случае, если условия не позволили уложить ее по технологии ( например, смесь остыла после того, как машина въехала в транспортное средство в пробке).
3. В состав асфальтобетонной смеси входят 5 основных компонентов. Это щебень (слева), отсев (в основном щебеночная пыль, в центре), песок (справа), минеральный порошок и битум. Процентное содержание сырья может варьироваться в зависимости от того, где будет производиться укатка асфальта. Если это дорожное покрытие (зона с минимальной удельной нагрузкой), то смесь содержит максимальное количество песка и не используется щебень. Если речь идет о дорогах (большая нагрузка), то большую часть асфальтобетонной смеси составляет щебень (фракция определяется в зависимости от типа и класса дороги).
4. Помимо обычного гранитного щебня, используется также высокопрочная вулканическая порода - диабаз габбро. Всего в мире три месторождения — в Австралии, Украине и России. Сырье доставляется на асфальтовый завод в Карелии.
5. Минеральные добавки необходимы для придания некоторых свойств готовой смеси. Например, пластичность и устойчивость к перепадам температур. Именно это отличает технологию современного производства асфальта от того, как его производили раньше.
6. Асфальт - основной компонент вяжущего. Он поступает на завод в отапливаемых термосах и перекачивается в резервуары-накопители, где постоянно нагревается. Здесь стоит отметить факт, связанный с непосредственной укладкой асфальта на дороге. Наверняка, многие замечали, что свежеуложенный асфальт они метят не сразу, а через 2-3 недели. Это не лень дорожников, а соблюдение технологии. После укладки обязательно, чтобы битумный слой испарился с верхнего слоя, иначе краска, используемая для разметки, будет краситься во-первых, а во-вторых, свежеуложенный асфальт имеет худшую адгезию.
7. Завод работает круглосуточно, поэтому сырье поступает непрерывно. На въезде специальные грузовые весы, которые взвешивают фуру сначала на въезде, а потом на выезде.
8. Заводу требуется электричество, дизельное топливо и газ. Фабрика была построена и сдана в эксплуатацию в рекордно короткие сроки, но в Москве на официальное подключение к городским сетям уходит в среднем год, поэтому на данный момент фабрика полностью отключена. После официального подключения дизель-генераторы будут просто перевезены на новые стройки, поэтому такой вариант фактически не увеличивает стоимость готового продукта.
9. Щебень, песок и сита загружаются в приемные бункеры фронтальным погрузчиком. На дне каждого бункера есть ловушка, которая определяет расход каждого из исходных компонентов.
11. В барабане смесь сушится в печи высокого давления.
12. И подается в верхнюю часть установки - на сито, где происходит разделение смеси по гранулометрическому составу.
13. Необходимо с высокой точностью дозировать состав готового продукта.
14. Асфальт добавляется в сухую смесь из предварительно подогретых опочных емкостей.
15. И минеральные добавки (хранятся в синих емкостях). Еще один важный момент. На фото видна выхлопная труба (синяя) и даже визуально видно, что отработанный воздух чистый. Для сравнения можете посмотреть на пыль из вентиляционной трубы другого завода на заднем плане. Экологические стандарты регламентируют замеры выбросов на расстоянии 500 метров от трубы, но завод соблюдает эти нормы даже тогда, когда замеры производятся непосредственно на месте.
16. После смешивания всех ингредиентов готовый асфальт поступает в емкости.
17. Куда отгружается самосвалами. Несмотря на высокие борта, в каждую машину загружали не более 20 тонн готового асфальта. Температура асфальта в посылке 160°С, он должен дойти до объекта с температурой не ниже 130 градусов и прокатиться при температуре не ниже 110 градусов. В зависимости от уличной температуры это дает возможность проводить ремонт дорог на расстоянии до 80 километров от производства.
18. Доставка - Центр управления всей установкой. Оператор визуально видит весь процесс, а также вручную управляет рольставней для отгрузки готовой продукции. На левом скрине работа весов и контейнеров. С правой стороны рабочий процесс в сушильной камере, ситечке и смесительной камере. Всего на заводе работает 80 человек, и 10 достаточно для контроля производственного процесса.
19. Затем автомобили с горячим асфальтом взвешивают на весах и отправляют на объект. Еще один актуальный вопрос - можно ли катить асфальт в дождь? Технология не позволяет укладывать асфальт во время дождя, но поскольку на него не влияет погода, решение обычно принимается на месте.Перед укладкой нового слоя асфальта основание проливают битумной эмульсией, а если дождь не сильный, без образования луж, то асфальт можно полностью укатывать на мокрое основание. Как мы помним, температура асфальта на асфальте выше 110 градусов, и возможная влага из основания сразу испарится при монтаже.
20. В настоящее время на объекте есть две действующие установки, которые работают независимо друг от друга. Также планируется построить еще одну инсталляцию (подробности можно увидеть в верхнем левом углу).Справа видны модульные административные здания. Также имеется заводская лаборатория, которая контролирует качество сырья и готовой продукции. Пока это временные сооружения, которые постепенно будут заменяться капитальными.
21. В ГБУ «Дороги» также есть передовая передвижная лаборатория. Включает пространственный лазерный дальномер, шесть камер и георадар.
22. Крышный блок Riegl VMX-450 комплектуется мобильной стационарной станцией Riegl VZ-1000.Эти устройства позволяют построить трехмерную картину мира. Это дает возможность измерять геометрические размеры объектов в заданном радиусе от установки и автоматически рассчитывать объем и площадь материалов или наносимого покрытия. Также позволяет устранять дефекты тротуаров, бордюров и металлических ограждений. GPR позволяет определить границы разделения сред и места связи. Наиболее эффективная скорость движения до работы 40-50 км/ч
23. Заводская лаборатория, где проверяется качество сырья и испытываются готовые изделия.На фото представлена машина ДТС-06-05, которая предназначена для испытания образцов асфальтобетона на сжатие и определения предела прочности при растяжении при раскалывании.
24. Образцы для испытаний плавят в печи, растягивают, просеивают, взвешивают, насыщают водой и т. д. Подлежит определению.
25. Каждая дорога имеет гарантийный срок. Для дорог с повышенным трафиком (например, МКАД, ТТК, Садовое кольцо и взлетные трассы) действует гарантия на асфальт 3 года. В случае дорог с меньшей интенсивностью движения и тротуаров этот срок может быть продлен до 5 лет.Если вы заметили, что асфальт меняют каждый год, значит, подрядчик переделал дорогу и теперь за свой счет ее переделывает. Так что это еще один плюс к тому, что этот асфальтовый завод принадлежит городу - нет смысла производить некачественную продукцию, так как придется повторять.
Каков результат? Город и его жители только в черном от нового асфальтового завода. Дороги в городе сейчас в хорошем состоянии, но будут еще лучше.
Асфальтовые заводы производят смеси, которые являются одним из самых популярных материалов в нашей стране для строительства дорог и ремонта тротуаров.Однако дорожники отдают предпочтение продукции тех производителей, которым удалось добиться минимальных затрат при высоком качестве и сохранении низкой цены.
На сегодняшний день по праву считается одним из самых прибыльных амоматический асфальтобетонный завод , который позволяет производить асфальтобетон высочайшего качества с минимальным расходом материалов и энергоресурсов.
Практика показывает, что АБЗ от известного финского производителя Amomatic окупается за 3-5 лет эксплуатации.Это связано с тем, что стоимость асфальтобетона, произведенного на таком современном оборудовании, в разы ниже цены готового материала, закупаемого у сторонних производителей, даже если речь идет о крупных партиях по самым низким ценам.
Многие крупные дорожно-строительные организации давно осознали, что это гораздо выгоднее Куплю асфальтный завод Один раз, чем переплачивать поставщикам асфальтобетонных смесей за каждый последующий заказ.При покупке напрямую у производителя или его официального представителя в России асфальтобетонного завода цена , которая в данном случае будет минимальной, окупится в кратчайшие сроки.
Современные асфальтобетонные заводы представляют собой комплекс оборудования для производства асфальтобетонных смесей полного цикла. Они бывают стационарными и мобильными и могут поставляться в различных конфигурациях в зависимости от условий работы и конкретных задач. Финские асфальтобетонные заводы идеально подходят для эксплуатации в российских климатических условиях.Производитель позаботился о повышенной теплоизоляции и усовершенствованной системе обогрева под технологические возможности мобильных и стационарных асфальтовых заводов. Благодаря этому на них можно производить качественный асфальтобетон при температуре воздуха до -15°С. Интеллектуальная электроника регулирует скорость барабана сушилки с учетом физико-химических свойств смеси, температуры и других факторов. Это позволяет оптимизировать потребление энергии. Использование финских асфальтовых заводов полностью исключает непроизводительные потери сырья, образование отходов и производственный брак.Все это делает их очень популярными не только в России, но и в странах Европы.
Учитывая состояние российских дорог, недостатка в потребителях не будет. Даже самая качественная асфальтобетонная смесь рассчитана на 10-15 лет эксплуатации. Но интенсивность использования дорог и климатические особенности адаптируются. Большинство дорог обновляются каждый год, и основное направление работ — замена старого асфальта на новый.
Асфальт, используемый для дорожной техники, представляет собой смесь песка, гравия мелких и средних фракций, минерального порошка и битума, выступающего в качестве вяжущего среди прочих ингредиентов.
В качестве вяжущего компонента битум составляет около 6% от общего объема асфальтовой массы, 85% которой приходится на гравий или гравий. Производство асфальта включает в себя не только комбинирование и смешивание вышеперечисленных ингредиентов, но и немедленную укладку.
Битум выполняет свою связующую функцию только в горячем (расплавленном) состоянии. Подготовленный, но не уложенный сразу асфальт теряет свои свойства и не подлежит дальнейшему использованию. Он становится хрупким и не восстанавливается до нужного состояния.
Варианты асфальта
Искусственный асфальт, используемый для отделки дорожного покрытия, бывает трех типов. Каждый вид асфальта имеет свое предназначение.
- Песчаный Этот вид асфальтобетонной смеси используется для мощения дорожных покрытий и тротуаров, в основном состоит из песка, мелкого гравия (5мм), битума и минерального порошка.
- Мелкое зерно. Такой асфальт предназначен для мощения дороги. В случае двухслойного покрытия его используют в качестве верхнего слоя.Состав отличается от песчано-битумного несколько большей крупностью щебня – мелкой фракции (5-15 мм).
- Крупное зерно. Эта смесь используется для обустройства нижнего слоя дорожного покрытия. Для его приготовления используют щебень мелкой (5-15 мм) и крупной фракции (20-40 мм).
Потенциальные потребители
Основными получателями асфальта являются организации, отвечающие за состояние муниципальных и федеральных дорог, предприятия, специализирующиеся на их ремонте, и торговые представители, отвечающие за состояние подъездных путей, тротуаров и автостоянок, расположенных на их территории.
Так как производство асфальта тесно связано с его укладкой, приобретение комплекта асфальтобетонного оборудования позволит расширить бизнес и не только обеспечивать асфальтом подрядные организации по укладке, но и построить весь комплекс дорожных работ своими силами.
Организация производства
Асфальт бывает трех видов по способу производства.
Основное различие заключается в том, при какой температуре смешиваются ингредиенты. Горячий и нагретый асфальт получают путем добавления нагретых ингредиентов в горячее или теплое вяжущее.Холодный базальт подразумевает использование только одного вида элемента в нагретом виде – в нагретое вяжущее добавляется холодный щебень, или наоборот.
Типовая технология Приготовление горячей асфальтобетонной смеси происходит следующим образом.
- Сушка инертных материалов (щебень, песок, гравий) или нагрев до 2000°С.
- Смешивание ингредиентов при 1600°С с добавлением минерального порошка и битума.
- Хранение готового асфальта (силоса) при температуре 150–1800°С.
Необходимое оборудование
Мобильные установки, не требующие трудоемкой установки, идеально подходят для начала работы в сфере производства асфальта.
Дальснаб Холдинг представляет мини-АБЗ совместного производства (с Китаем) производительностью 3-5 тонн в час стоимостью 1 176 600 руб. и мобильный мини-асфальтный завод производительностью 10 тонн в час стоимостью 3 975 000 руб. Каждый из этих заводов позволяет производить любой вид асфальта в месте его укладки.
Важный момент: для организации производственного процесса по производству асфальта необходим фронтальный погрузчик (для загрузки сырья в бункер завода), его стоимость начинается от 2 млн. руб., поэтому оптимальным вариантом будет аренда данного вида спецтехники (но следует понимать, что часть затрат увеличится)
ТЭО проекта
Открытие производства асфальтобетонных смесей с минимальной производительностью 3-5 тонн в час потребует следующих затрат.
Капитальные вложения
- Приобретение оборудования: 1 176 600 руб. 90 293
- Доставка: 250 000 руб.
- Стоимость доставки: 100 000 руб.
- Закупка сырья: 500 000 руб. 90 293
- Прочие расходы: 200 000 руб. 90 298
- Безопасность.Чтобы предотвратить падение при спуске, лестница должна быть изготовлена из материала, который плохо скользит. Это тем более важно, что после выхода из ванны обувь может быть мокрой;
- Комфорт. Угол наклона не должен превышать 40 градусов.
- Точность. Баня с лестницей на второй этаж не из тех помещений, которые должны привлекать к себе всеобщее внимание – возвышение там обычно устраивают в коридоре или на крыльце, где всегда не хватает места.
- Винтовая;
- прямоугольный;
- Прямой;
- Подъем с помощью винтов;
- Повернутый на 180 градусов;
- складной;
- Складной.
- Минимализм.
- Чердак.
- Конструктивизм.
- Дерево.
- Металл.
- Бетон.
- Стекло.
- Дизайнерский диван;
- Несколько стульев;
- Таблица.
- Фотографии в оригинальных рамках;
- Интересные панно;
- Эксклюзивные постеры.
- Дополнительное место для работы или творчества;
- Для хранения запасов, технического обслуживания и т. д.
- Для хранения книг и других вещей.
- Закрытая;
- Временный;
- Универсальный.
- 0,9-1 м;
- 1,25-1,5 м;
- 1,2-1,4 м.
- Назначить встречу.С помощью конструкции можно попасть на второй этаж или дотянуться до полок в парилке. Во втором случае все просто – можно ограничиться небольшой лестницей, главное, чтобы она была не скользкой и не очень шероховатой, что не даст вам упасть или получить травму.
- Для лестниц, ведущих на второй этаж, очень важно понимать назначение и частоту использования. Если его использовать просто как чердачное помещение, то конструкция будет достаточно простой и без особо жестких требований.
- Выберите материал для лестницы.
- угол наклона - не более 45 градусов;
- длина шага - 80-100 см;
- ступенька подъема - от 17 см;
- ширина - от 30 см.
- Прямая одномаршевая . Однако самый простой вариант требует большого места для установки.
- U-образный .Для его строительства необходимо заранее спроектировать шахты в помещении.
- L-образный . Их можно оформить вдоль одной или двух стен.
- винт . Разработан под углом от 270 до 360 градусов. Его необходимо устанавливать против часовой стрелки, так как большинство людей начинают подъем правой ногой.
- Самба или гусиный шаг . Компактный, но довольно неудобный.
- Нежелательно выполнять более трех-четырех шагов моталки.
- Ширина ступенек должна соответствовать длине стопы.
- Размер проема должен быть рассчитан таким образом, чтобы при спуске не ударяться головой.
- Для изготовления косоуров выбираем твердую и плотную древесину.
- Вырежьте из плотного картона шаблон формы ступени соответствующего размера и наклона.
- Для соединения стрингеров с платформой и основанием делаем на концах специальные пазы и разметку по подготовленному шаблону.
- При разметке выпилить выступы электролобзиком и обработать болгаркой.
- Вырежьте в потолочной балке углубление для соединителей и установите металлические скобы.
- Несущая балка крепится анкерами по линии нижней ступени.
- Стрингеры устанавливаем под прямым углом. Фиксируем их снизу и сверху анкерами.
- Для ступеней используйте доски толщиной от 3,6 см, для подступенков - от 2 см.
- Мы вырезаем и полируем каждый предмет.
- Нижний срез лонжерона смажьте столярным клеем или ПВА для предотвращения скрипа. Ставим элементы подступенков ровно по краям.
- Закрепляем детали саморезами и устанавливаем поверх них ступени.
- После установки всех ступеней установите балюстраду. Фигурные деревянные заготовки можно использовать для изготовления стеллажей. Поручни устанавливаются вдоль четко соответствующего уклона лестницы.
- Делаем замеры высоты от пола помещения до верха будущей лестницы. Округляем число и делим на 18, получаем нужное количество стояков.
- Прикрепляем латунные калибры в отведенных местах на столярном дворе.
- Проверяем материал хорды, чтобы он был прямым и ровно кладем на него угольник.Проводим отвес и, не двигая инструментом, проводим ступенчатую линию.
- Используйте калибраторы и линии, чтобы нарисовать контур хорды, пока не нарисуете все шаги.
- Калибраторы удаляются из квадрата при отрисовке последнего элемента.
- Циркулярной пилой сделайте надрезы по краям.
- Вырежьте центр ножовки, приложите полученную деталь к материалу и обведите контур.
- Делаем две кромочные и одну среднюю тетиву.
- Регулируем высоту нижнего подступенка, чтобы он был короче на одну толщину ступени.
- Привязываем лист фанеры там, где площадка соединяется с лестницей.
- Делаем разметку для сборки тетивы и крепим ее к фанере.
- Вырезаем такие же стояки и крепим их болтами к тетивам.
- Закрепите ступени винтами и клеем, чтобы предотвратить скрип и увеличить срок службы.
- Для общего соединения прикрепите верхнюю ступеньку винтами к фанерной части.
- Стойка для перил устанавливается в вертикальное положение и крепится винтами.
- Устанавливаем балюстрады таким образом, чтобы угол наклона лестницы повторялся и закрепляем их поочередно шурупами.
- Устанавливаем поручни (балюстрады) с помощью гвоздей и крепим соединители к лестничной конструкции.
- Прикрепите перила к последней перекладине, соблюдая правильный наклон.
- Грунтуем и лакируем поверхность.
- Лечебные ступени делаем без подступенков. Это обеспечит дополнительное удобство при подъеме.
- Ступенька должна быть рассчитана так, чтобы ее ширина посередине была от 20 см, а на расстоянии 15 см от стоек не менее 10 см.
- Диаметр конструкции рассчитываем от двух метров, а длину ступеней - от 80 см.
- Высота перехода на верхний изгиб оставлена от 2 м.
- В качестве опорного элемента используем толстостенную трубу из нержавеющего металла диаметром от 5 см, которую устанавливаем строго вертикально в самом начале работ.Это повысит прочность лестницы.
- Крепления и анкеры крепят основную опору к деревянному полу. Если пол цементный, забетонируйте его с помощью растяжек.
- В узкой части проступи просверлите отверстие (примерно диаметром стойки) для фиксации проступи. Для сборки каждого элемента используем втулки соответствующей высоты.
- Во избежание деформации протектора поместите шайбу между протектором и втулкой. При проектировании высоты рукава следует учитывать его толщину.В противном случае лестница получится намного выше, чем она была задумана.
- Длина ступеней определяется размером потолочной рейки. Чтобы рассчитать их количество, высоту всей конструкции делят на высоту проема между ними. Она должна быть 18 на 20 см без учета толщины ступени.
- Ступеньки устанавливаем с небольшим нахлестом. Фиксируем конструкцию скобами между краями широкой детали.
- Последняя ступень крепится к полу с помощью соединителей.
- Установите стойки для перил вертикально к ступеням и прикрепите к ним поручни под углом основания лестницы.
- Делаем декоративную отделку.
- проступная балка - 4 см;
- брус для ступеней толщиной не менее 4 см;
- балка для подступенка - 3 см;
- древесина для монтажа косоуров (тетив) размерами 5х25 см;
- поручни купленные или изготовленные самостоятельно;
- винты из нержавеющей стали.
Итого: 2 226 000 руб.
Расчет выручки и рентабельности
* Уровень рентабельности по экспертизе автора материала.
(ОКВЭД 2) 23.99 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки 90 188 Инвестиции от 1 500 000 руб.
Все материалы для трассы: асфальт
Асфальт является важным материалом для дорожного строительства, но также используется во многих других сферах человеческой деятельности. Он служит основой для приготовления гидроизоляционного, рубероида, его используют даже при покраске. Однако во всех этих случаях технология приготовления совершенно разная, поэтому предпринимателю, решившему заняться производством асфальта, следует изначально определиться с направлением.Наиболее перспективным является производство асфальтобетона, который используется при строительстве дорожных покрытий, причем выгодно заниматься не только производством материала, но и последующей укладкой асфальта, хотя это может быть ограничено к созданию производственного предприятия.
Предложений на этом рынке достаточно и предприниматель, только начинающий работу, вынужден предлагать своим клиентам все преимущества своего продукта. Наиболее очевидным является удешевление продукции, но это не всегда возможно, так как это зависит еще и от поставщика сырья, а если он будет слишком далеко от места производства, то себестоимость продукции будет намного выше. выше из-за транспортных расходов.Также нужно сразу позаботиться о поиске партнеров, особенно если вы планируете создавать асфальт для дорожного покрытия – такой материал годен только для использования сразу после изготовления, а потом он остывает и становится хрупким, укладывать его становится невозможно.
Правда, есть определенные технологии производства асфальта, которые позволяют транспортировать асфальт к месту укладки, и сегодня разработаны мобильные заводы, передвигающиеся с места на место. Мобильные заводы стоят значительно дешевле стационарных, и предпринимателю следует серьезно рассмотреть такой вариант организации своего бизнеса.При этом других асфальтобетонных предприятий в регионе может и не быть.
В любом случае перед началом работы следует внимательно изучить рынок, предложение конкурентов и перспективы собственного развития. Заказчиками укладки асфальта будут в первую очередь муниципальные учреждения, отвечающие за состояние государственных дорог. Частные строительные компании занимают большую часть рынка и занимаются благоустройством территории, в этот объем работ входит и прокладка подъездных путей. Заказчиками по укладке асфальта могут стать частные предприниматели, которые хотят обустроить собственную территорию, например, проложить дороги, тротуары или заложить парковочное место.Однако имейте в виду, что в большинстве случаев крупные строительные компании, а особенно муниципалитеты, уже установили контакты с производителями асфальта, поэтому их придется убедить в том, что новое производство более эффективно, предлагает более качественную продукцию и услуги и, по возможности, , более низкая цена. В противном случае нет гарантии, что предприниматель сможет найти каналы сбыта своей продукции.
Прибыльные франшизы 9000 9
Инвестиции от 750 000 руб.
Чтобы начать, вы должны зарегистрироваться в качестве трейдера.Физические лица могут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, но если есть необходимость зарегистрировать юридическое лицо, предпочтительной формой является общество с ограниченной ответственностью. Это связано с тем, что в этом случае будет доступна упрощенная система налогообложения, которая, в свою очередь, позволяет передавать государству не более 6 процентов выручки или 15 процентов операционной прибыли. Важно правильно подобрать коды ОКВЭД, а такие действия входят в определения (ОКПД 2) 42.1 Дороги и железные дороги; строительные работы при строительстве автомобильных и железных дорог и (ОКПД 2) 23.64 Смеси и растворы строительные.Учитывая, что теперь нет необходимости следовать госстандарту, предприниматель может производить асфальт по любой технологии по своему выбору, хотя коммунальщики, скорее всего, предпочтут фирму, поставляющую стандартный материал.
Далее необходимо определиться с местом будущего производства. Если вы планируете открыть стационарный завод, вам потребуется большая площадь, чтобы разместить все оборудование, обеспечить подъездные пути и коммуникации, построить или отремонтировать помещение.В зависимости от планируемого объема производства территория комплекса может быть разной, в этом случае предприниматель может начать с небольшого завода, постепенно увеличивая производство по мере его развития. Однако не стоит думать, что мобильная установка намного проще в обслуживании, так как размещение ее оборудования также требует значительной площади, а также дополнительных транспортных средств для перевозки. Важно учитывать, что асфальтовый завод должен располагаться как можно ближе к местам строительства дорог.Возможна форма работы, когда бетонный завод является только производителем материала, а полученный продукт собирается сразу после производства партнером, который занимается укладкой асфальта.
Тогда стационарный асфальтный завод должен работать с как можно большим количеством дорожных компаний. Несмотря на это, ввод в эксплуатацию мобильного завода все же является более современным подходом, так как в этом случае значительно сокращаются транспортные расходы и работа выполняется намного быстрее, кроме того, небольшой мобильный завод теряет гораздо меньше денег во время простоя.
В большинстве случаев лучше находиться в крупном населенном пункте, хотя если планируется масштабная подсыпка на каком-либо участке трассы, вдали от населенных пунктов, но вблизи строительной площадки, то асфальтовый завод, скорее всего, будет награжден договор на поставку материала.
Прибыльные франшизы 9000 9
Технология производства асфальта заключается в использовании гравия, песка и гравия, которые служат основой для производства каменного материала, а вяжущим веществом являются битумные или минеральные порошки.Проще говоря, асфальт изготавливается путем смешивания всех ингредиентов, однако все это делается только при высоких температурах, потому что только в этом случае битум может соединить элементы между собой.
Состав оборудования может варьироваться в зависимости от выбранной технологии, но обычно включает систему очистки, узлы нагрева и смешения, хранения и дозирования битума, специальные установки для модификации свойств смесей, а также общую систему управления.
Наиболее выгодные цены на оборудование предлагают поставщики из Китая, европейские аналоги будут стоить на порядок дороже, но в этом случае будет обеспечено более полное сопровождение и гарантированное качество машин.Вы можете найти множество представителей иностранных компаний в России, что позволяет связаться с ними напрямую, без ведения других переговоров с иностранными компаниями. Стоимость полноценного мобильного завода начинается примерно от полутора миллионов рублей, оборудование самого маленького стационарного завода стоит в несколько раз дороже и может достигать 10 миллионов рублей. В некоторых случаях относительно крупный завод может потребовать инвестиций в несколько десятков миллионов долларов.
Поставщики оборудования должны обучать персонал клиентов работе со всем оборудованием.Стоит отметить, что изготовление оборудования может занять некоторое время, которое обычно изначально указывается производителем. Кроме того, предпринимателю стоит задуматься о приобретении собственного парка специализированной техники, так как может быть гораздо выгоднее, если он сам завозит сырье для собственного производства, не обращаясь к сторонней транспортной компании.
Прибыльные франшизы 9000 9
Для работы в компании необходимо будет привлечь достаточно большое количество специалистов, а если планируется не только производство, но и укладка асфальта, необходимо нанять бригаду рабочих для выполнения строительных работ.Они основаны на одновременном ведении двух разных видов деятельности, поэтому стоит рассмотреть возможность сотрудничества с любой внешней компанией. Потребуются операторы оборудования, зарядные устройства, водители, вспомогательный персонал, а на предприятии может быть создано несколько отделов для управления отдельными процессами предприятия. Диверсификация функций и ответственности позволит более эффективно управлять организацией и оптимизировать всю работу производственного процесса. Однако все некоммерческие бизнес-процессы организации могут быть переданы на аутсорсинг.В зависимости от размера компании может потребоваться несколько десятков сотрудников, но небольшой завод может обслуживать гораздо меньше людей.
Предприниматель также должен постоянно следить за последними новинками в области производства асфальта. В связи с тем, что этот материал часто используется в строительстве и в больших масштабах, многие компании разрабатывают более совершенные технологии. В некоторых случаях предлагаются даже договоры франчайзинга, и такие предложения может рассмотреть предприниматель, который не решается начать собственное дело без поддержки более опытной компании.Но в любом случае вам придется потратить немало сил на поиск клиентов, особенно это актуально при наличии большого количества конкурентов. Однако стоит опубликовать информацию о себе на тематических порталах в Интернете, возможно, даже создать свой сайт, где будет указано предложение компаний-сотрудников.
Прибыльные франшизы 9000 9
Такой бизнес может стать перспективным предприятием, если вы выберете качественное и надежное оборудование, рядом найдете поставщиков сырья, деловых партнеров и потенциальных клиентов.Однако для открытия этого вида бизнеса потребуется несколько миллионов рублей, а иногда и десятки миллионов. Однако это направление может заинтересовать инвесторов или кредитные организации, поэтому на первых порах вы сможете найти средства в виде заемного капитала.
Matthias Laudanum
(c) – портал с бизнес-планами и руководствами для малого бизнеса
Инвестиционная стоимость проекта 26,42 млн руб. Основной объем уходит на приобретение производственной линии, а также на создание фонда оборотных средств до выпуска проекта обратно...
.90 000 вариантов, изготовление, установка. Установить стрингеры или стяжкиНе всегда есть возможность оборудовать баню в отдельно стоящем здании на маленьком земельном участке, но это не значит, что теперь баня окажется несбывшейся мечтой. Чердак в небольших домах может стать удобным, если в бане будет построена удобная лестница на второй этаж, при этом следует учитывать всю линейку требований к такому строению.
Требования:
Из какого материала можно сделать лестницу?
самым простым примером является деревянная лестница, отвечающая всем требованиям.Древесина достаточно устойчива к избытку влаги, особенно после обработки специальными противогнилостными пропитками. Кроме того, древесина приятна на ощупь. Обычно выбирают древесину акации, дуба, тиса – породы, которые сами по себе не боятся повышенной влажности.
Внимание! Древесину можно использовать только тогда, когда она хорошо отполирована, чтобы занозу нельзя было забить, так как после купания гости могут спускаться босиком. Однако полировка не должна быть чрезмерной, чтобы ступени не стали слишком скользкими.
Виды деревянных лестниц для ванны
Проще всего сделать обычные простые ступеньки для бани. Такой вариант возможен только при наличии достаточного пространства – для этого идеально подойдет широкий длинный коридор. Лестницы без изгибов также являются самыми безопасными для входа в баню. Но в небольших домах с недостатком места такой вариант совершенно неприемлем.
Есть несколько особо популярных вариантов оформления, один из которых – лестница на второй этаж бани, интернет которой пестрит фото и чертежами, с прямыми маршами и площадкой между ними.Можно без подступенков, что облегчит и упростит конструкцию.
Учтите, что лестница с площадкой, являясь наиболее приемлемым вариантом, все же требует больше места по сравнению с другими типами лестниц, которые при ограниченном пространстве подходят для ванн на втором этаже. Например, эскалатор может быть лишен платформы с забежными устройствами для уменьшения угла подъема. Недостатков практически нет, если правильно рассчитать шаги наматывающего устройства.В любом случае угол возвышения не должен превышать 40°.
Если применение других видов лестниц не позволяет добиться допустимого угла наклона, деревянные лестницы, ведущие на первый этаж в ванне, могут быть винтовыми, т. е. образованы только лечебными ступенями. Однако к ним есть требования, которые необходимо соблюдать при производстве – ширина должна быть около метра, она не должна быть туго скручена. Винтовая лестница для подъема в ванну до сих пор используется нечасто из-за того, что сделать их самостоятельно сложно, а на заказ дорого из-за сложности производства.
Как построить лестницу в ванну самостоятельно
Учитывая, что ванна является второстепенным помещением, сделать лестницу к ней можно, рассчитывая только на свои силы. В базовом варианте лестницу лучше брать с прямым углом с площадкой между маршами. После замера проема для второго этажа и расстояния между этажами производятся расчеты для определения основных параметров – высоты площадки, количества ступеней, угла наклона.
Внимание! Вы можете произвести все расчеты с помощью специальных программ-калькуляторов и получить точный чертеж.
Лестницу на второй этаж к бане строим, начиная с выполнения площадки между маршами - доски укладываются и закрепляются на подготовленном каркасе. Затем приступайте к косам нижней части – размечаются деревянные балки, вырезаются углубления под ступени.
После установки ступеней соберите нижний лестничный марш и установите его на месте. Верхний марш лестницы выполнен именно по такому принципу. После того, как все детали подготовлены и смонтированы, их покрывают лаком в несколько слоев.
Двухэтажные частные дома всегда будут иметь значение, так как в них больше материала жилой площади, чем в одноэтажных, даже если они занимают одинаковую площадь с приусадебным участком. Строительство всегда вызывает много вопросов о том, как обустроить лестницу, из какого строительного материала ее построить, как сделать конструкцию безопасной и многие другие. На эти и другие вопросы мы дадим ответы в этой статье.
Лестница наверх в Чатке - это не только важнейший функциональный элемент, но и центральный элемент интерьера.Хороший лифт должен быть не только качественным и надежным, но и эстетичным, гармонично сочетающимся с дизайном жилья. Лестницы можно разделить на несколько видов. Так, в зависимости от типа конструкции различают одноцилиндровые, двухцилиндровые и трехцилиндровые конструкции.
Лестницы различаются по форме, могут складываться, размещаются в гараже, садовые лестницы различных классов ОКПД, имеют навес, а дополнительно:
Какой будет форма и конструкция лестницы, зависит от стиля, в котором выполнен интерьер дома, от высоты потолочной поверхности и от того, сколько метров имеет помещение. Марш – это один лестничный пролет, в зависимости от количества маршей принято делить лестничные конструкции на классы. В случае двухэтажной загородной постройки чаще всего встречаются прибавки 1 или 2 марта. Винтовая или спиральная конструкция обладает особым шармом, шикарно смотрится в постройках, выполненных в стиле изысканного ампира, дорогого рококо, современного модерна.Винтовые лестницы с ажурными балюстрадами ассоциируются со сказкой, волшебством. Однако на деле такой выбор не удобен. Спиралевидные узоры создавались для небольших помещений, где невозможно было построить широкую лестницу. В жилом доме это может быть опасно для младенцев и пожилых членов семьи.
Часто используются классические лестницы (прямые, прямоугольные, вращающиеся). Их можно сделать разными способами, они безопасны и подходят к любому стилю интерьера.
Строительство лестниц на ригелях
Современные лестницы на перилах - специальные крепления, могут быть выделены в отдельную категорию. Болты – это крепежные элементы, которые крепятся вдоль вертикальной поверхности. Ступени на лестнице удерживаются болтами, прикрепленными к стене.
Рациональный выбор для современного домостроения. Преимущество лестниц на перилах в том, что конструкции воздушные, легкие, открытые, почти невесомые, что позволяет свету проникать во все уголки помещения.
Эти лестницы лучше всего подходят для современных интерьеров, где есть межкомнатные двери, в конструкциях, соответствующих стилистическим направлениям.
А именно:
Это настоящая находка для небольших домов, так как ширина ступеней может быть минимальной. Если ступени вдоль стены узкие, необходимо предусмотреть перила, если висячие ступени достаточно широкие, перила не нужны.
Из каких материалов можно сделать лестницу в доме на второй этаж
Есть несколько основных строительных материалов, которые чаще других используются при создании.
Лестница может быть комбинированной, выполненной из комбинации определенных материалов. Загородный дом в стиле кантри, традиционный коттедж или прованс лучше всего украшают лестницы из массива дерева, которые можно покрыть лаком или украсить ручной резьбой и узорами.Интересно смотрится и лаконичная полированная древесина из недорогих пород. Для изготовления лестниц можно использовать ясень, орех, тик, клен и бук.
Конструкции из сосны не производятся, т.к. сосна мягкая и неустойчива к внешним воздействиям.
Металлические лестницы в квартире или доме могут прослужить более 50 лет. Лучше всего использовать нержавеющую сталь, она устойчива к ржавчине. Хромированная или окрашенная сталь прослужит гораздо меньше – около 5 лет. Алюминиевые или латунные модели лучше не выбирать, они мягкие и со временем могут потемнеть.Металлическая модель отлично впишется в интерьер в стиле хай-тек. Если мы строим из бетона, то получаем прочную конструкцию.
Сначала делается черновая лестница, а затем отделывается. Лестницы с каменными ступенями отлично впишутся в дизайн как в природном, так и в классическом стилях. Их можно украсить брусчаткой или искусственным покрытием. Со стеклом надо быть осторожным. Сборные стеклянные лестницы небезопасны. Если в доме есть дети, лучше их не ставить.
Оформление лестницы на второй этаж: фото вариантов в зале
На даче, в квартире с лестницей важно продумать дизайн интерьера.Варианты и идеи организации пространства с лестницей разнообразны. Есть элегантные, просторные коридоры, которые имеют выход на второй этаж. Если в доме есть холл с лестницей, достаточно создать эксклюзивный дизайн-проект интерьера.
Лестничная конструкция в коридоре играет особую роль. Благодаря дизайну помещение выглядит выше, просторнее и оригинальнее.
Если холл небольшой, то винтовая лестница способ подходит лучше всего.Такое расположение позволит сэкономить метры, а при входе на 2-й этаж можно устроить симпатичный люк. Если зал большой, то вполне уместно соорудить массивную лестницу из натурального дерева, камня, а может, это будет кирпич. Если помещение имеет солидные габариты, лестничная конструкция выполнена из дорогих натуральных строительных материалов, имеет презентабельный внешний вид, необходима соответствующая отделка.
Там, где есть дверь, можно разместить:
Оформление занимает много времени и сил, это тонкая и кропотливая работа, поэтому к этому процессу нужно подходить внимательно. Это место – витрина дома, и декор должен быть безупречным, холл должен иметь законченный, эстетичный вид.
Отличным вариантом лестницы может стать достаточно компактная, но очень привлекательная модульная лестница, состоящая из большого количества одинаковых элементов. О том, какие бывают такие лестницы, какие у них преимущества и как их собрать, мы расскажем в материале:
Дизайн лестницы в квартире на втором этаже: примеры
Безусловно, холл должен быть хорошо освещен, в нем должно быть установлено качественное освещение, которое можно создать из 2-3 элементов основного света источник и местные светильники. Выигрышным решением для освещения прихожей является точечное освещение на лестнице подъемной конструкции. Оптимальное освещение создаст неповторимую атмосферу. Несомненно, иметь роскошную резиденцию – мечта многих.Но нередки случаи оформления прихожей, где мало места.
Если помещение узкое, то стену можно украсить:
Если проект широкий, на ступеньки можно поставить горшки со свежими цветами или аксессуары, которые можно купить в Икеа. Это добавит изысканности и создаст теплую семейную атмосферу.Если параметры небольшие, конструкция может быть стеклянной. Крепление может быть на саморезы, это эконом вариант. Лучшим решением для малогабаритных квартир с лестницей будет установленное зеркало, оно украсит интерьер, а также визуально расширит пространство. Зеркало, поставленное перед источником света, дополнительно осветит пространство.
Несколько слов об интерьере лестницы 2 на 2
Каждая комната в доме важна, неважно лестница в холле или у окна в эркере, а может и в коридоре.Важно быть в гармонии. Это значит, что помещение должно быть выполнено в том же стилистическом направлении, что и все остальное пространство. Не нужно бояться лестницы на 2 этаж, наоборот, этот элемент увеличивает перспективу помещения.
Кроме того, лестничную конструкцию можно использовать в качестве шкафчика на лестнице. Это рациональное решение поможет вам сэкономить полезную площадь в небольшом доме или квартире.
Проем можно использовать как:
Таким образом, обустройство эстетичного помещения с лестницей 3х12 или другими параметрами требует ответственного подхода. В этом случае главную роль играет лестница, которая может стать украшением всего дома. Важно правильно подойти к этому процессу, в результате чего на 1200% получится изысканное и по-домашнему уютное помещение.
Современная лестница на верхний этаж в ванную: какой дизайн выбрать
Эргономичный и внешне привлекательный вариант – лестничная конструкция из дерева с металлической опорой.Если места много, а может быть и третий ярус (этаж), он может быть маршевым, если мало - поворотным или винтовым.
Прямые модификации с маршами занимают много места, но при грамотном оборудовании оставшуюся кладовку под лестницей хорошо использовать под бондарный и другой инвентарь.
Вам понадобится много места для барной конструкции. Вы можете сами сделать эскизы и собрать лестницу своими руками.
Исполнение в ванне может быть:
При изготовлении лестницы нужно учитывать множество факторов, знать, сколько ступенек необходимо для правильного и безопасного подъема, брать чистый и прочный строительный материал. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше обратиться к профессиональным мастерам строительства. Стоимость услуг не низкая, а эффект сохранится на десятилетия, будет радовать и домочадцев, и гостей дома.
Деревянная лестница на второй этаж своими руками: фото и лучшие образцы
современная конструкция Изба или коттедж подразумевает наличие 2-х и более этажей, поэтому для подъема на каждый этаж без лестничной конструкции не обойтись.Самостоятельно построить лестницу из металла или бетона очень сложно, так как потребуется сварка или кропотливая работа.
А вот деревянная модель на второй этаж своими руками – реальная и недорогая задача даже для начинающего мастера строительства, а в некоторых случаях вполне можно обойтись ножовкой и молотком. Проще всего создать конструкцию маршевой лестницы, то есть лестницы с прямым пролетом. Схема может быть разной.
Маршевая конструкция устанавливается на стрингеры.Это несущие пластины. А также включает ступеньки и подступенки. Расчеты производятся в зависимости от размеров помещения. Самый удобный угол наклона – 37 градусов. Если угол меньше 23 градусов, можно установить пандус. Ширину определить не сложно.
Ширина марша может быть:
Если лестницу размещают в садовом домике, то ширину можно уменьшить на 0,8 м.Высота - это расстояние от этажа до этажа 2-х этажей. Оптимальная ширина ступени около 300 см. Умножьте ширину на количество ступеней и получите размер проекции. А теорема Пифагора поможет определить общую длину лестничной конструкции.
Благодаря нехитрым расчетам можно получить соответствующие размеры элементов деревянной лестницы, после чего перейти к подбору строительных материалов, инструментов и непосредственно к процессу создания самой конструкции. Строить не сложно, при наличии навыков можно, но если их нет лучше нанять бригаду мастеров.
Строительство лестницы на второй этаж (видео)
На сегодняшний день существует множество подрядчиков, которые быстро и качественно выполнят работы любой степени сложности. Кстати, построить хорошую лестницу можно, не затрачивая много сил и средств.
Дизайн лестницы в доме на верхний этаж (фото в интерьере)
Баня – любимое многими место отдыха. Строительство такой конструкции стало очень популярным как в частных домах, так и при организации небольшого, но очень прибыльного бизнеса.
Здание, как правило, небольшое, одноэтажное, без дополнительных помещений. Однако желающие иметь возможность не только попариться в бане, но и посидеть в перерывах с друзьями или при необходимости остаться на ночь, оборудовать ее комнатами отдыха, специальными помещениями для хранения необходимых атрибутов и т.п. случаях, чаще, вообще, места для строительства очень ограничены и необходимо возводить многоэтажное здание (более двух крайне редко).Тогда помимо прочего в здании требуется проектирование и установка лестницы.
Процесс проектирования лестницы для бани
Для ступеней бани, как и любых других, важно будет определиться с подходящим типом конструкции. Ни один из них не сможет удовлетворить как потребности использования, так и соблюдение техники безопасности в таком помещении.
Основные этапы подбора лестницы для ванны:
В этих трех шагах и есть ответ, какая лестница лучше в ванну.
Требования к лестнице на второй этаж бани
Для выхода на чердак, который будет служить комнатой отдыха, к лестнице предъявляются более строгие требования, чем в случае простого чердака. При этом конструкция должна обеспечивать безопасный подъем и спуск. Учтите, что часто гости не прочь расслабиться в спиртовой ванне, а опасные лестницы это не устраивает.Оптимальным решением станет классическая маршевая лестница, выполненная по всем нормам и требованиям. Несмотря на удобство, не всегда для него найдется место в домашнем пространстве, не говоря уже о ванне, где места гораздо меньше.
Часто для этого помещения самым экологичным и разумным будет поставить лестницу «утиными ступенями», как на фото. Относится к маршевым конструкциям, с повышенной крутизной. Однако благодаря уникальной конструкции угол более 45° не так заметен, так как расположение ступеней позволяет встать на них полной ногой и сохранить равновесие.Он займет гораздо меньше места, чем классический.
С точки зрения экономии места винтовые лестницы также пользуются спросом. Однако в этом случае безопасность находится под угрозой и перед установкой лучше рассмотреть другие варианты.
Если вы планируете редко подниматься на второй этаж, а его использование заканчивается хранением ненужных вещей, можно вполне обойтись чердачной лестницей, например, выдвижной или складной.Для описанных целей такой лестницы вполне достаточно.
Выбор материала
После того, как вы решили все проблемы с комнатой и желаемым типом лестницы, обратите внимание на то, что для нее лучше всего подходит. В случае ванн дополнительные требования предъявляются к материалу, из которого изготовлена конструкция:
Мансардная баня часто используется как подсобное помещение для хранения веников или как комната отдыха. Чтобы попасть на второй этаж, обычно сооружают компактные деревянные лестницы.Соорудить его можно на тетивах или тетивах своими руками.
Комплектация:
Для подъема на второй этаж или чердак в ванне устанавливают производственную (раскладную) лестницу или сооружают конструкцию своими руками. В последнем случае необходимо не только правильно построить, но и правильно рассчитать угол наклона, размеры, тип ступеней. Лестница для ванны должна быть компактной, удобной и безопасной. Рассчитайте его расположение так, чтобы выход на второй этаж был рядом со стеной.Таким образом можно значительно сэкономить место и расширить полезную площадь шкафа-купе.
Виды деревянных лестниц для бани
Часто для входа в комнату или на крыльцо сооружают небольшую конструкцию из нескольких ступенек. Оптимально строить его по расчетам, рекомендованным ГОСТ:
Для сооружения входной лестницы в баню оптимальным вариантом считается сосна или лиственница. При этом их следует обработать противогрибковой пропиткой. Такие конструкции устанавливаются на столбчатый или свайный фундамент.
Лестница в баню на второй этаж может быть выполнена в различных модификациях:
Прежде чем приступить к сборке ванны своими руками, необходимо определиться с материалами изготовления.Наиболее часто используемые конструкции ванн: Остановимся на конструкции деревянной лестницы.
ВАЖНО: деревянные элементы лестницы должны быть устойчивы к влаге. Их необходимо пропитать для защиты от грибков, гнили и насекомых.
Для банных лестниц из дерева лучше всего подходят: тик (около 500 рублей за ступень), лиственница (от 12 тысяч рублей за куб), ясень (от 30 тысяч рублей за куб), венге (около 100 тысяч рублей за кубометр), сосна (от 100 рублей за куб), дуб (от 18 тысяч за куб), ель (от 6,5 тысяч рублей).Для лестниц используется дерево толщиной 4-5 см, которое необходимо тщательно шлифовать. Он не должен быть скользким, но и без шероховатостей.
Затем делаем грубый расчет. Вот несколько ключевых моментов, о которых следует помнить:
Инструкция по устройству лестницы на тетивах к ванне
Лестничные конструкции строятся на косоурах и шпалах. В первом случае каждая ступенька размещается на проекции пилообразного профиля. Этот способ требует определенных столярных и столярных навыков. Работа выполняется в следующем порядке:
Установка ступеней на тетивы в баню
Установка ступеней на тетивы намного проще. Такую модификацию можно соорудить самостоятельно, по следующему плану:
Винтовая лестница для бани своими руками
Технология строительства винтовой лестницы отличается проведением более подробных расчетов.Чтобы правильно построить такую конструкцию, делать это следует по следующей схеме:
Лестница для ванны - это компромисс между комфортом, безопасностью и компактность. Помните, что перед тем, как сделать лестницу в ванну, нужно составить тщательный проект.Качественная лестница должна быть не только надежной, но и хорошо вписываться в интерьер помещения. Если вы не уверены, что сможете создать собственный дизайн, отвечающий всем стандартам, вы можете выбрать готовый к установке вариант в магазине.
При необходимости установки лестницы на второй этаж в бане следует учитывать как ее конструкцию, так и материал, из которого она будет изготовлена. Учитывая особенности атмосферы в ванной комнате и естественное стремление выдержать интерьер в одном гармонично созданном стиле, для ванн допустимо сочетание дерева и металла.
Эргономичный и красивый вариант - лестничная конструкция из дерева с несущей конструкцией из металла. При достаточном пространстве он может двигаться маршем, при ограниченном пространстве может быть вращающимся или спиральным. Прямые модификации с маршами занимают много места, но при грамотной планировке пространство, оставленное под лестницей, может служить кладовкой для хранения банных принадлежностей и прочего инвентаря. Подробный чертеж на фото ниже.
Винтовые и поворотные лестницы менее удобны для постоянного хождения, но в маленькой ванне значительно экономят место и используются не так часто.конструкция ригеля или ригеля лестницы может быть разной, здесь наибольшее значение имеют размеры конструкции.
В любом случае такая лестница в бане на второй этаж, при небольшом объеме помещения, не только «не крадет» полезную площадь, но и экономит средства на ее сооружении.
Монтаж строительный своими руками
Начнем с того, что технология предусматривает размещение: на вертикальной стойке или прикрепленной к стене. Последнему лучше отдать предпочтение, если в бане будут дети или люди с ограниченной подвижностью.Стена станет дополнительной опорой.
Чтобы не заболеть после парных процедур, ступени должны быть из дерева, а каркас, поручни и стойка из нержавеющего металла, можно использовать дерево, что более приемлемо по температурному режиму в ванна. Металл слишком быстро нагревается и может вызвать дискомфорт при контакте с кожей.
Как сделать лестницу: способ расчета и возможная конфигурация в видео ниже.
Удобное расположение ступеней лестницы 35-40 см, но это касается только прямоугольных моделей, винтовые лестницы имеют трапециевидные ступени.
Конструкция должна быть максимально простой: ступени и перила не скользкие даже при слегка шероховатой поверхности, чтобы не скользила мокрая нога.
Для самостоятельной сборки лестницы в ванну потребуются следующие материалы:
Работу начинаем с определения планировки, типа лестницы и ступеней. Стандартные варианты, марш возводится с опорной ступенькой на двухсторонний пояс или крепится к косоурам (балкам, расположенным внизу).
Стрингерами называются стержни, на которые горизонтально опирается конструкция. В вертикальном положении зубья фиксируют стояки. При этом лестница может быть установлена на центральном элементе, а опоры ступеней на стене или боковых элементах.
Стяжки - прочные балки с пазами для ступеней и подступенков. Делаются они из толстых досок, пазы вырезаются самостоятельно по шаблону. Между собой застежки делаются с помощью деревянных или металлических прядей.
Ступени соединены тетивой и усилены брусками под лестницей на равном расстоянии. Если угол марша крутой, палки использовать нельзя. Верхняя и нижняя части тетивы крепятся к стене, потолку или полу.
Деревянные части конструкции пропитаны антисептическими и огнеупорными свойствами и вскрыты морилкой или лаком.
В случае винтовых лестниц самое главное определить угол наклона. Она должна быть между 23 и 37 градусами. Однако стоит помнить, что чем выше угол наклона, тем сложнее будет подниматься по лестнице, однако такая конструкция потребует наименьшего объема компоновки.
Поскольку многие предпочитают отделку под дерево в ванне, лестницу можно сделать в едином стиле, даже без использования крупных металлических деталей. Выбирать стоит из лиственных пород: береза, ясень, липа, дуб.Из хвойных подходят лиственница и кедр.
Важно, чтобы лестница была максимально безопасной, так как в условиях повышенной влажности и резких перепадов температуры можно поскользнуться при подъеме или спуске. И, конечно же, не экономьте на защитных растворах, иначе долго проект не протянет.
.[PDF] Новые возможности! Китайский кабельно-проводниковый рынок находится на подъеме.
Скачать Новые возможности! Китайский кабельно-проводниковый рынок находится на подъеме....
Институт Возобновляемой ЭнергииАНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В ПОЛЬШЕ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ НУЖД И ЭКСПОРТА Варшава, ноябрь 2010 г.
EC BREC IEO 00-641 Варшава ул. Mokotowska 4/6 тел./факс: (0-22) 825 45 52 e-mail: [email protected]
www.ieo.pl
Исследование было заказано Министерством экономики
Методология исследования: Гжегож Вишневски - EC BREC НОО исследование было подготовлено междисциплинарной группой во главе с Гжегож Вишневски, состоящий из: Катажина Michałowska- Knap Анета Więcka Анна Oniszk-Popławska Анджей Curkowski Петр Dziamski Михал Kwasiborski Александра Arcipowska Мария Каминьска Томаш Stopyra Гжегож Вишневски
EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO EC BREC IEO
и внешних экспертов: Stanisław Gołębiowski Marzena Runder Jarosław Kotyza Marek Kozlowski Bartosz Królczyk Chrystian Schnell Eugeniusz Szajba
Авторы выражают благодарность многим промышленным предприятиям за их помощь возобновляемым источникам энергии, перечисленным в приложении I, которое будет разработано для предоставления информации.Они также благодарят бизнес-организации за информацию и комментарии к собранным данным, в том числе Солнечная панель 20x2020, Forum Okrętowe, Группа тепловых насосов в кластере энергосберегающих технологий, Польская конфедерация частных работодателей Левиатан и координаторы программы GreenEvo Министерства окружающей среды.
Институт возобновляемой энергии
iii
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
СОДЕРЖАНИЕ Page 1
ВВЕДЕНИЕ.................................................. ................................................. ................................................. ................................. 1
2
ВВЕДЕНИЕ НА РЫНОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ........ .................................................. 4
3 ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОМПАНИИ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ИХ ЭЛЕМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В УСТАНОВКАХ RES ................................................................ 15 3.1 ЭНЕРГЕТИКА ВЕТРА .................. ................................................. ................................................. ................................. 15 3.1.1 Рынок ветроэнергетики ... ................................................. ................................................. .................................... 15 3.1.2 Спрос на оборудование в сфере ветроэнергетики .. ....................................................................... 19 3.1.3 Внутренний производственный и сервисный потенциал в секторе ветроэнергетики. ...................................... 23 3.2 БИОГАЗ ....... ................................................. ................................................. ................................................. ................................. 27 3.2.1 Оборудование, используемое в установках, использующих сельскохозяйственный биогаз ....... ...................................... 27 3.2.2 Рынок биогаза i биогазовые установки в Польше.................................................. ................................................. 29 3.3 ЭНЕРГЕТИКА СОЛНЕЧНАЯ ТЕПЛОВАЯ ................................................................ ................................................. ...................................... 34 3.3.1 Предприятия, работающие на польском рынке и производящие устройства или их компоненты в секторе тепловой солнечной энергетики ...................................... ............................................................................................ 34 3.3.2 Рынок и юридическая условия ................................................................ ................................................................. .................................. 35 3.3.3 Характеристика компаний, производящих устройства для гелиоустановок ....................... .. ............................. 41 3.4 ФОТОЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ................ .. ................................................. .. ................................................. .. ............................................................. 42 3.5 ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ....................... ................................................. ................................................. ................................. 44 3.5.1 Введение ....................... ................................................. ................................................. ................................................. 44 3.5.2 Анализ рынка тепловых насосов ....................................... .. ............................................................................... ................... 45 3.5.3 Продажи тепловых насосов в Польше ....................... ................................................................. ................................................................. .................. 46 3.6 ПОСТАВЩИКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРАНСПОРТНОГО БИОТОПЛИВА ...................... .................................... 47 3.6.1 Введение ................................. .... ............................................................. .... ....................................................................................... ...... 47 3.6.2 Биоэтанол ....................................... ................................................. ................................................. ....................................... 48 3.6.3 Биодизель ....... ................................................. ................................................. ................................................. ...................... 53 3.7 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТВЕРДОГО БИОТОПЛИВА.................................................. ............. 55 3.7.1 Использование твердой биомассы для производства тепла и электроэнергии ...................... .................................... 55 3.7.2 Процессы термической утилизации биомассы и установки для их реализации ....... .................................................................... ... .... 56 3.7.3 Анализ информации из базы данных производителей оборудования для твердой биомассы ...................... ... .......... 57 3.8 ЭНЕРГЕТИКА МАЛОЙ ВОДЫ ................................................................ ................................................. ...................................... 58 3.9 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОИЗВОДЯЩИХ ОБОРУДОВАНИЕ РЕС.. ................................................................. .................. 60 3.10 ОБЗОР СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ПИТАНИЯХ В ПОЛЬШЕ В 2010 ГОДУ ...................... ..... ..... 62 4 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ............................................................. ................................................. ............................................. 65 4.1 4.2 4.3 4.4
ВВЕДЕНИЕ. ................................................. ................................................. ................................................. ...................................... 65 ВОЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ......... ................................................. .................................................................................................. 65 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МАШИНА ................................................................ ................................................................. ................................................. 69 СУДОСТРОЕНИЕ... ................................................. ................................................. ................................................. ...... 70
5 ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПРОИЗВОДСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ ВИЭ.................................................. ................................................. ................................................. 73 5.1
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СЕКТОРЕ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИЭ В СВЕТЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ....................................... ..................................................... ..................................................... ..... ......... 73 5.2 СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАТЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ RES В ЕС И ПОЛЬШЕ ...................................................... .................................... 76 5.2.1 Введение ........ ................................................. ................................................. ................................................. ................. 76 5.2.2 Подробные положения и процедуры, относящиеся к сертификации и аккредитации продукции ....................... ... 78 5.3 АККРЕДИТАЦИЯ ...................................................... .. ........................................................................................... ............................................. 80 5.4 ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОЩИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ... .. ................................................. .. ............................. 84 6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТРЕТЬИХ СТРАН, ЭКСПОРТИРУЮЩИХ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВИЭ, ПРОИЗВОДИМЫХ В ПОЛЬШЕ ... ................................................. ................... 87 6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА УСТРОЙСТВА НА ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ В ОБЛАСТИ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ, БИОГАЗА И СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДО 2020 ГОДА.................................................. ................................................. .................. 87 6.1.1 6.1.2
Энергия ветра ...................................... ................................................. ................................................. ...................... 88 Тепловая солнечная энергия ........................ ................................................. ................................................. ...... 89
Институт возобновляемой энергии
и
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
6.1.3 Энергия из биогаза ....................................... ................................................. ................................................. .......... 90 6.1.4 Выбор стран с самым высоким экспортным потенциалом решений ВИЭ, произведенных в Польше .. 91 6.2 ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПОРТА ВИЭ В НЕКОТОРЫЕ СТРАНЫ ЕС ...... .. ................................................. .. ........ 92 6.2.1 Рынок возобновляемых источников энергии в Германии ....................... ... ....................................................... ............................. 92 6.2.2 Возможности экспорта решений в области возобновляемых источников энергии в Испанию ............... ................................................................. ................................. 96 6.2.3 Возможности экспорта решений в области возобновляемых источников энергии в Италию ............ .. ................................................. .. ............................. 99 7 ТЕКУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ....... ............................................................. ................................................. ........... 103 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6
СТРУКТУРНЫЕ ФОНДЫ И ФОНДЫ СОЕДИНЕНИЯ ...................... ................................................. ................................................. ... 103 ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ...................................... ................................................. ................................................. 104 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК.................................................. ................................................. ............... 107 РАМОЧНЫЕ И ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЕС ....................... ................................................. ................................................. ....... 108 KUKE EXPORT CREDIT INSURANCE CORPORATION ....................................... .............................................. 111 ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИИ ....................................................................................................... ................................................. 114
8 АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКЛАМНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА УСТАНОВОК ВИЭ .................................... .................................................................... ... ................... 116 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 9
ВВЕДЕНИЕ .................. .................................................................... .................................................................................................... ....... 116 СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА ...................................... ................................................. ................................................. ............. 117 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ВИЭ ЧЕРЕЗ ЯРМАРКУ ............................ ..................................................... ..... 121 СОДЕЙСТВИЕ ЭКСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ВИЭ НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ ....................... ............................ 124 РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ЭКСПОРТУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВИЭ В США ............................ .. ......... 125 РЕЗЮМЕ .................................................. .. ................................................. .. ................................................. .. .......................................... 126
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ В СЕКТОРЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВОЗОБНОВЛЕНИЙ В ПОЛЬШЕ ……… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …….127
10 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СЕРТИФИКАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМ СОЛНЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ И ИХ КОМПОНЕНТОВ.................................................. ................................................. ................................................. ...................... 164
Институт возобновляемой энергии
ii
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для бытовых потребности и экспорт,
1
ВВЕДЕНИЕ
В десятилетие климатического пакета ЕС «3 x 20%» сектор производства зеленой энергии обычно классифицируется как«Низкоуглеродная экономика». Но развитие низкоэмиссионной экономики создает возможность для развития гораздо более инновационного сектора производства оборудования для возобновляемой энергетики, являющегося одной из важнейших составляющих так называемой «Зеленая экономика». Оба сектора, производство зеленой энергии и производство устройств, являются частью «зеленого развития экономики», то есть модели социально-экономического развития, в которой особое внимание уделяется вопросам охраны окружающей среды. Сектор «зеленой» экономики поддерживается правительствами как с точки зрения достижения экологических, так и социальных и экономических целей.В национальной номенклатуре отсутствует понятие «промышленность оборудования для возобновляемых источников энергии». Пока нет формально отдельного отраслевого раздела или даже отрасли, поэтому исследовать, отслеживать и поддерживать этот сектор сложно. В статистике нет даже понятия «энергетическое оборудование». Но, впервые, с точки зрения государственной политики, вопрос производства устройств для возобновляемой энергии в Польше был включен в «Польскую энергетическую политику до 2030 года», где было обращено внимание на необходимость и правомерность стимулирования развитие производства устройств для возобновляемых источников энергии и поддержка предпринимателей, заинтересованных в производстве устройств или их элементов, используемых в установках возобновляемых источников энергии (ВИЭ).На проблему обеспечения отечественных инвесторов оборудованием для реализации новых проектов обратили внимание еще в 2007 г., в связи с мобилизацией средств из фондов ЕС 2007-2013 гг. для субсидирования новых инвестиций (еще до экономического кризиса), когда серьезная озабоченность возможностью поставок оборудования для ВИЭ и получения их за счет импорта в случае неполного покрытия потребностей отечественным производством. Важность этого вопроса, несмотря на продолжающийся глобальный экономический спад, также возрастает в связи с новыми обязательствами Польши перед ЕС в период до 2020 года, вытекающими из Директивы 2009/28/ЕС о содействии использованию энергии из возобновляемых источников. .Он усугубляется глобальным устойчивым инвестиционным бумом в «зеленых» технологиях. Мировая индустрия производства оборудования, несмотря на некоторое замедление в 2007/2008 гг., вновь в отдельных отраслях и регионах мира не в полной мере удовлетворяет растущие потребности инвесторов. Это создает в Польше возможности не только для развития отечественной промышленности для покрытия потребностей внутреннего рынка, но и для экспорта. Данная работа посвящена изучению состояния и возможностей развития отечественной промышленности в этой сфере, возможностей поддержки и условий эффективного использования государственной помощи, а также указанию приоритетных направлений деятельности.Оценке текущего состояния предложения на отечественный рынок оборудования, используемого для производства энергии из возобновляемых источников, предшествовал общий анализ национальных сценариев развития возобновляемых источников энергии, в части оценки спроса отечественных инвесторов на возобновляемые источники энергии. оборудования к 2020 году. Была предпринята попытка определить возможность экспорта оборудования для возобновляемых источников энергии, в частности, в страны ЕС, и обсуждены возможности углубленного технологического сотрудничества и сотрудничества между компаниями в трех выбранных странах-членах ЕС, с большими рынками ВИЭ и значительный промышленный потенциал или ожидаемые высокие темпы инвестиционного развития в интенсивно осваиваемых районах и в нашей стране.К странам с высоким промышленным потенциалом в сфере возобновляемой энергетики (потенциал сотрудничества в цепочке поставок оборудования) и в то же время с большими внутренними рынками (экспорт) относятся, например, Германия и Испания. Италия является примером страны с ожидаемыми темпами развития на рынке технологий, развитых в Польше быстрее, чем в среднем по ЕС (по сравнению с отстающим потенциалом). В целом высокий уровень развития отрасли возобновляемых источников энергии в этих странах, хорошее документирование статистических данных и тенденций, а также аналогичные диверсифицированные ресурсы возобновляемых источников энергии и возможности сотрудничества кажутся хорошей отправной точкой для обобщений и аналогичных анализов в будущем для другие страны ЕС и регионы мира.
Институт возобновляемой энергии
1
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Данная работа является третьей попыткой инвентаризации и каталогизации (классификации) и обновления состояние развития сектора производства устройств для возобновляемых источников энергии. Первая, предварительная работа по аналогичной тематике «Оценка состояния и перспектив отечественного производства оборудования для возобновляемых источников энергии» 1 была выполнена по заказу Минприроды в Институте возобновляемых источников энергии в 2007 году.Цель исследования заключалась в первую очередь в оценке возможности покрытия потребностей инвесторов, бенефициаров поддержки из фондов ЕС для инвестиций в возобновляемые источники энергии в 2007-2013 годах. Результаты проведенных тогда исследований привели к выводу, что внутренний производственный потенциал существует и развивается, но в значительной степени в период до 2013 г. он должен будет базироваться на импорте. В то время возможности экспорта устройств не исследовались. В этом году. Однако Минприроды провело исследование внутреннего рынка «зеленых технологий» (включая отдельные технологии ВИЭ), в том числе в части экспорта в рамках программы «Ускоритель зеленых технологий» (GreenEvo).Результаты исследований, в том числе в отчете для Министерства окружающей среды «Польский рынок зеленых экологических технологий» 2 указывают на трудности отечественной промышленности в использовании возможностей, предлагаемых развивающимся мировым рынком, и в то же время на растущую конкуренцию на внутреннем рынке и необходимость государственной поддержки развития этой новой области экономики. Авторы настоящего исследования использовали результаты вышеупомянутого произведения и элементы используемых в них методологий. Однако до сих пор существуют проблемы с определением источников получения данных, их непротиворечивостью, а также методологические проблемы, связанные с их группировкой и классификацией.Предварительный анализ структуры отечественной промышленности (экономики) и существующих и возникающих новых компаний, производящих оборудование для сектора ВИЭ, побудил к проведению углубленного анализа отраслей, не связанных с производством оборудования или даже компоненты для возобновляемых источников энергии до сих пор. В частности, был сделан предварительный обзор таких отраслей, как оборонная, судостроительная и электромеханическая, которые ищут альтернативы (типа первых двух вышеназванных) или расширяют существующую номенклатуру производства за счет нового оборудования в области «зеленые технологии».Однако существует множество других отраслей, перспективных для ВИЭ, таких как авиационная, автомобильная, электронная или, например, сельхозмашиностроение, возможности выхода на рынок производства оборудования ВИЭ на данном этапе определить сложно и где статистические данные полностью отсутствует. Поэтому необходимы прямые и всесторонние обследования. Другой проблемой является разделение устройств и компонентов и их группировка в рамках отдельных отраслей, видов возобновляемых источников энергии и отдельных технологий.Базовая и официальная система классификации — Польская классификация продуктов и услуг (PKWiU) — лишь частично учитывает всю сложность и специфику сектора возобновляемой энергетики. Среди «продуктов» гораздо шире охвачены энергоносители, в том числе: биотопливо (заменитель дизельного топлива (диэфир — биодизель) из масличных растений, получаемый в процессе добычи и переработки масла; этанол, получаемый при ферментации растений, содержащих сахар и/или крахмал, используемый на транспорте) - ПКВиУ 24.66.48-93.00; электроэнергия, вырабатываемая на теплоэлектростанциях (и электростанциях) с использованием (...) биомассы или отходов - ПКВиУ 40.11.10-20.00; электроэнергия, выработанная на гидроэлектростанциях - ПКВиУ 40.11.10-72.00; электроэнергия, вырабатываемая ветропарками ПКВиУ 40.11.10-73.00; электроэнергия, вырабатываемая в ячейках с использованием энергии солнечного излучения, подключенная к национальной энергосистеме ПКВиУ 40.11.10-75.00; электроэнергия, вырабатываемая в источниках, использующих геотермальную энергию, подключенных к национальной энергосистеме ПКВиУ 40.11.10-77.00 и тепла от геотермальных источников - ПКВиУ 40.30.10-00.14; тепло от сжигания биогаза - ПКВиУ 40.30.10-00.15. Устройства возобновляемой энергетики включены в официальную систему классификации лишь кратко с одной конкретной записью «солнечные коллекторы» - ПКВиУ 29.72.14-00.40 и
1 Вишневский Г. (ред.): «Оценка состояния и перспектив отечественного производства устройства для возобновляемых источников энергии». Институт возобновляемых источников энергии, Варшава, 2007 г.html 2 Wrzesiewski & Miler s.c. «Рынок польских зеленых экологических технологий». Частичное исследование (неопубликованное), выполненное в рамках программы GreenEvo для Министерства окружающей среды. Варшава 2010
Институт Возобновляемой Энергии
2
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и на экспорт,
с обобщенной категорией «Прочие неэлектрические отопительные печи и обогреватели, нигде не упоминается" - ПКВиУ 29 .72.14. Такая ситуация в области классификации готового оборудования для возобновляемых источников энергии, помимо проблем с попытками определения применимой ставки НДС и предотвращения, например, относительно простого введения налоговых льгот для производителей оборудования, также не подходит для системной классификации оборудования. в отрасли возобновляемой энергетики. В этой ситуации для целей настоящего исследования была произведена простейшая, родовая группировка отечественной отрасли возобновляемой энергетики. В подгруппах устройств вид возобновляемых энергоресурсов на индивидуальном уровне сочетался с видом производимого в них энергоносителя.Принят следующий метод группировки устройств и технологий: 1) ветроэнергетика: ветроэлектростанции мощностью до 100 кВт и выше 100 кВт и морские ветроэлектростанции 2) преобразователи энергии солнечного излучения: солнечные коллекторы (плоские и вакуумные) и фотоэлектрические системы 3) биогаз установки: сельскохозяйственные, на очистных сооружениях, на полигонах 4) биотопливные установки: биоэтанол и биодизель 5) котлы на твердом биотопливе (биомасса): тепловые, электростанции 6) малые гидроэлектростанции 7) геотермальные системы: геотермальные тепловые установки (глубинная геотермальная энергия ), индивидуальные системы отопления (неглубокая геотермальная энергия) сотрудничество с тепловыми насосами).В необходимых случаях устройства дополнительно подразделялись по их значимости в установке РЭС и в цепочке поставок на: а) основные и б) сопутствующие, а по основному назначению и назначению производства для в) специфичные для РЭС и г) неспецифические (с множественным назначением и применением). По возможности, анализ рынка устройств в каждом из вышеупомянутых подгруппы были расширены за счет сборки узлов и производства сопутствующих элементов, а также измерительного и исследовательского оборудования.Помимо проблем, связанных с определением термина «оборудование для возобновляемых источников энергии» (как продукт, выводимый на рынок ВИЭ), для целей исследования необходимо было определить понятие «производитель оборудования для возобновляемых источников энергии». "для целей исследования. Таким образом, определение производителя очень широкое. По методологическим причинам и из-за отсутствия доступной статистической информации о производителях в широком смысле для целей настоящего исследования основное внимание уделялось производителям в смысле «производство продукта в стране» и существенным и технологически специфические продукты для отрасли ВИЭ, встречающиеся в отдельных отраслях (видах) ВИЭ.Перечень выявленных предприятий включен в Приложение №1 к исследованию. Меньше внимания уделялось импортерам и установщикам, а также устройствам, используемым в секторе ВИЭ, но не специфичным для ВИЭ (сопутствующим), а также присутствующим во многих других отраслях. Основным источником данных для экспертизы послужили: база данных малых и средних предприятий Института возобновляемой энергетики, разработанная, в том числе, в рамках проектов ЕС (6 PR) с аббревиатурами RESCUE и FIRE, отраслевые каталоги, сайты производителей устройств, каталоги экспонентов ярмарок, посвященных возобновляемой энергетике (в том числе отечественных, таких как POLEKO, ENEX, CENERG, и зарубежных: RENEXPO, ESTEC , EWEC), общедоступные базы данных, подготовленные с учетом получателей и пользователей, включая базу данных Министерства экономики.Также использовались сообщения и обзорные статьи по отрасли возобновляемой энергетики, опубликованные в научно-технических и отраслевых журналах, в частности в журналах «Чиста Энергия», «Аэроэнергетика» и «Магазин Инсталатора». В случае каких-либо дополнительных замечаний или замеченных неточностей просьба направлять их в адрес Министерства экономики и Института возобновляемой энергетики [email protected]
Институт возобновляемой энергетики
3
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
2
ВНЕДРЕНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
К
РЫНОК
МАШИНЫ
ЭНЕРГЕТИКА является самым быстрорастущим сектором в мире и возобновляемая энергетика
3 9000 становится важным элементом зеленых технологий в странах-производителях и производителях оборудования Европейского Союза, который по-прежнему является лидером в области возобновляемых источников энергии, но также, например,в Китае, стремящемся стать мировым лидером в этой сфере, и в США, которые видят в инвестициях в зеленую энергетику возможность выхода из экономического кризиса. С точки зрения отрасли производства оборудования для ВИЭ важны производственные мощности (установленная мощность) и динамика их изменения с точки зрения строительно-монтажных инвестиций и обновления имущества. В мировых балансах возобновляемых источников энергии по-прежнему преобладают некоммерческое использование биомассы для тепловых целей (в традиционных печах) и так называемыекрупная гидроэнергетика для производства электроэнергии. Эти отрасли, традиционно сильно влияющие на баланс энергии из возобновляемых источников и тем более на новые инвестиции, не являются особо привлекательными для отечественных производителей оборудования. Более того, существуют фундаментальные проблемы с надежной статистикой местного использования биомассы и возможных масштабов инвестиций в этот сектор. Однако другие так называемые «Новые технологии» ВИЭ и начинают определять масштабы инвестиций не только в возобновляемую энергетику, но и во всю энергетику.В таблице 2.1 представлены глобальные, европейские и национальные инвестиции в новые технологии ВИЭ в синтетической форме и показано распределение установленной мощности (производственной мощности) по трем основным рынкам: электроэнергия, тепло и транспортное топливо (биотопливо). Для сравнения, рынок биотоплива, обычно выражаемый годовым объемом производства в литрах (тоннах), был сокращен до контрактной производственной мощности, выраженной в ГВт. В таблицу не включены «традиционные» технологии с уменьшающимся масштабом инвестиций, хотя они по-прежнему занимают значительную долю на топливно-энергетическом рынке.В таблице также показана доля Польши в мощностях, установленных в новых технологиях в мире и в ЕС, а также предполагаемая доля Польши в инвестициях, реализованных в 2009 г. Анализ данных в таблице приводит к выводу, что в В мире производственная мощность «новых технологий» ВИЭ (695 ГВт) практически поровну (примерно по 43 %) разделена между рынками электроэнергии и тепла, и почти 14 % приходится на биотопливные заводы. Новыми технологиями возобновляемой энергетики с самой высокой в мире установленной мощностью являются солнечные коллекторы (для нагрева воды) – 180 ГВт и ветряные электростанции – 158 ГВт.Доля Польши в мировых производственных мощностях в области «зеленой энергетики» составляет более 0,3%, а в ЕС – почти 1,2%. Благодаря динамике роста мощности и масштабам новых инвестиций в 2009 г. (всего около 754 млн евро) доля Польши в новых инвестициях в 2009 г. в области новых технологий выше; почти 0,7% в мире и 1,5% в ЕС соответственно. В 2009 г. Польша имела наибольшую долю производственных мощностей в секторе биотоплива (3,8% в ЕС), в том числе, в частности, в случае биодизеля.Однако если внимательно посмотреть на структуру самих новых инвестиций в 2009 г., то окажется (табл. 2.1.), что на конечный финансовый результат отечественного сектора ВИЭ (754 млн евро) наибольшее влияние оказали инвестиции в сектор электроэнергетики. генерации из возобновляемых источников энергии (598 млн евро), затем в новые технологии производства зеленого тепла (свыше 99 млн евро), при этом значительных инвестиций в новые производственные мощности в секторе биоэтанола зафиксировано не было (аналогичная ситуация заняла место в 2008 г.), а увеличение производственных мощностей в секторе биодизеля в результате завершения в 2009 г.ранее начатые инвестиции можно оценить в инвестиционном эквиваленте 50 млн евро.
Институт возобновляемой энергии
4
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Таблица 2.1. Синтетические (оценочные) показатели размера рынков ВИЭ: продажи оборудования на сегодняшний день (установленная мощность) и мировой оборот на рынке новых технологий ВИЭ в 2009 г.в мире, в ЕС и в Польше (собственная разработка) ВИЭ показатель/технология Ед. Мир3 ЕС4 Польша5 Доля PL в Доля в мире [%] PL в ЕС [%] Инвестиции в новые мощности млрд 107,914 50,360 0,754 0,70% 1,50 % производства в 2009 г. Евро Электроэнергия ВИЭ (без крупных ГВт 305 127,5 1,233 0,40% 0,97% 0,97% ГЭС) Мощность ветроэнергетики ГВт 158 75 0,725 0,46% 0,97% Электроэнергия систем на базе ГВт 54 24 0,324 0,60% 1,35% биомасса Малая гидроэнергетика ГВт 60 11,6 0,183 0,31% 1,58% Мощность фотоэлектрических систем ГВт 21 16 0,001 0,00% 0,01% Электроэнергия систем ГВт 11 0, 9 0 0,00% 0,00% геотермальная энергия ВИЭ 0,91% Тепловая мощность коллекторов ГТО 180 22 0,357 0,20% 1,62% Солнечная тепловая мощность систем ГВт 120 11,6 0,036 0,03% 0,31% Геотермальная Мощность систем отопления на 11 11 0,015 0,13% 0,13% биомасса (без местного использования биомассы) Договорная мощность заводов по производству биотоплива, ГВт 90 13 0,497 0,55% 3,82%, в том числе: мощность по производству биоэтанола в м3 мощностью
ГВт
77 [ок.76 млрд л/год]
Мощности по производству биодизеля по отношению к договорной мощности
ГВт
13 [прибл. 17 млрд л/год
ГВт
694
Итого (доли в единице мощности)
4 [примерно 3,6 млрд л/год 9 [ок. 11,3 млрд. Л / год
0,17 [0,17 млрд. Л / год 0,33 [0,33 млрд л / год
0,22%
4,59%
2,53%
2, 68%
185
2,138
0,31%
1,16%
Системы когенерации энергии ветра и биомассы (включая биогаз) зафиксировали самый высокий оборот на рынке продажи и установки технологий возобновляемой энергии, а лидером на рынке зеленого тепла была тепловая солнечная энергия (в основном солнечные коллекторы для воды обогрев).
3
REN21: Возобновляемые источники энергии 2010. Глобальный отчет о состоянии. Париж, сентябрь. 2010. JRC: Renewable Energy Snapshots 2010. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010 и отраслевые отчеты проекта EurObservER http://www.ieo.pl/pl/rynek-oze.html 5 Управление по регулированию энергетики: отчет Президента Управления Regulacji Energetyki за 2009 г. Варшава 2010 6 Статистические данные и оценки Института возобновляемых источников энергии 4
Институт возобновляемых источников энергии
5
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Таблица 2.2 Инвестиции и оборот на рынке возобновляемых источников энергии в Польше в 2009 г. (собственное исследование на основе данных Управления по регулированию энергетики, Центрального статистического управления и статистических данных НОО). Польша Польша Польша, увеличение расходов Оборот [МВт] [МВт] мощность [МВт] блок [млн евро] [евро / МВт] 2008 2009 2009/2008 2009 2009 Технологии 1 548,3 2 251,4 259,4 597,9 зеленая электроэнергия (исключая крупные ГЭС), в т.ч. : Электрические установки 451.1 725.0 259,4 1 300 000 337.2 Стрельба на ветру 634,0 * 1,018,0 * 384,0 265 000 101,8 Биомасса с системами COAL CHP 287. 0 324,0 37,0 3 936 000 145,6 для биомассы Маленькая 175.2 183,0 7,8 1 531 000 11.9 Гидроэнергетика PV 1.0 1.4 0,4 3 689 024 1, 4 Технологии 99,2 Зеленое тепло, в том числе: 299.5 408.1 108.5 Коллекциониры 256.2 357,0 100,8 892 857 90,0 Солнечные системы 29.1 36.3 7,3 1 252 000 9, 1 Геотермальные системы 14.3 14.8 0.5 250 000 0,1 Нагревательные установки биомассы ≈57.0 Biofuels - Общая сумма 754,1 * обычная мощность преобразования в эквивалент мощности в котлах на чистой биомассе в соответствии с количеством энергии, произведенной в соответствии с Управлением по регулированию энергетики (URE) на электростанциях, работающих на биомассе совместно с углем Быстрое развитие инвестиций, особенно в области поколение зеленое электричество было заметно во всем ЕС.На Рисунке 2.1 представлено сравнение новых инвестиций в этот сектор в ЕС со всеми инвестициями в производство электроэнергии, включая истощенные мощности из старых источников7. Из общей новой установленной мощности в 27,5 ГВт уже более 62% приходится на ВИЭ – 17 ГВт, в том числе ветроэнергетика 12,2 ГВт и фотоэлектричество (сразу после новых мощностей на природном газе). Возобновляемая энергетика второй раз подряд обеспечила более половины новых инвестиций в мощности по производству электроэнергии в ЕС.Стоит отметить, что в 2009 г. в случае угольной и атомной энергетики было выведено больше старых мощностей, чем введено новых.
7
JRC: На долю возобновляемых источников энергии приходится 62% новых мощностей по производству электроэнергии, установленных в ЕС в 2009 г. Публикация Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии IP/10/886, Брюссель, 05 июля 2010 г. Энергия
6
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
МВт 12000 Новые установленные мощности Неустановленные мощности
10000 8000 6000 4000 2000 0
90водаEn. солнечная CSP
Крупная электростанция вода
En. ядерная
Отходы
Биомасса
Печное топливо
Уголь
PV
Природный газ
-4000
En. ветер
-2000
Рис. 2.1 Сводка новых инвестиций в этот сектор в ЕС по сравнению со всеми инвестициями в производство электроэнергии. Источник: ОИЦ. Доля Польши в инвестициях в новые мощности ВИЭ для производства электроэнергии в ЕС в 2009 г.она составила менее 2% (ок. 260 МВт), но также стоит отметить, что прирост мощности в 2010 г. может быть вдвое выше (только к концу ноября 2010 г., по оценкам ERO8, более 402 МВт). были введены в эксплуатацию). Приведенные данные свидетельствуют о высокой динамике роста инвестиций в новые технологии ВИЭ, несмотря на текущий мировой финансовый кризис. Ряд предпосылок также поддерживает тезис о высоком потенциале развития рынка в долгосрочной перспективе. Развитие производства оборудования для ВИЭ в последнее десятилетие было и будет в ЕС как минимум до 2020 года.производная от двух факторов: а) установление количественных целевых показателей по возобновляемым источникам энергии (политических – таких как климатический пакет ЕС «3x20» от 2007 г., а также юридически обязывающих – таких как Директива 2009/28/ЕС о поощрении использования энергия из возобновляемых источников 2009 г.) .) доля зеленой энергии в энергетических балансах всего ЕС и отдельных государств-членов; Это приводит к последовательному продвижению ее развития и использованию инструментов поддержки, адресованных инвесторам в области использования возобновляемых источников энергии и производства зеленой энергии б) создание стимулов для инвестиций промышленности в запуск производства инновационного оборудования для использования возобновляемые источники энергии.действия по поддержке возобновляемых источников энергии должны соответствовать, по крайней мере в ЕС, условиям поддержания конкурентоспособности и критериям предоставления государственной помощи предприятиям, что требует обоснования общественной целью и ссылкой на допустимые
8
http: //energetyka.wnp.pl /energia-odnawialna-wyraznie-przybylo-tylko-wiatrakow,126744_1_0_0.html
Институт возобновляемой энергии
7
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для внутренние нужды и экспорт,
условия горизонтальной поддержки предприятий.В первом случае основанием для установления обязательств перед отраслью и привлечения ресурсов конечных потребителей энергии и налогоплательщиков являются ожидаемые социальные выгоды от использования возобновляемых источников энергии, в частности вопросы, связанные со снижением выбросов в атмосферу. и улучшение природной среды. Во втором случае инструментом горизонтальной поддержки являются рамочные программы исследований ЕС и национальные государственные фонды для исследований, разработок, демонстрации и внедрения из бюджетов государств-членов.Таким образом, Климатический пакет дополняет и поддерживает Лиссабонскую стратегию и соответствует новой, объявленной в ноябре этого года. Европейской комиссией, стратегия ЕС до 2020 года (EU 20209). Этот документ в основном является продолжением Лиссабонской стратегии в отношении инновационных и «зеленых» технологий, где с самого начала было заявлено, что «новые, более «зеленые» технологии могут стимулировать экономический рост, способствовать созданию рабочих мест и новых услуг и помогать ЕС в достижении его целей. в области противодействия изменению климата».
Возобновляемая энергия, основанная на новых технологиях и инновационных решениях, идеально вписывается в рамки государственной помощи ЕС, связанной почти исключительно с такими эффектами, как защита климата, рост инноваций и создание рабочих мест (ведущие социальные цели). При таких приоритетах он может быть и становится его важным, а на период 2011-2020 гг. едва ли не самым главным бенефициаром. На практике возникают некоторые проблемы со сроками и последовательностью использования имеющихся ресурсов и инструментов поддержки конечными бенефициарами, но проблема коренится в более общем характере.Одна из ключевых проблем, связанных с внедрением устройств возобновляемой энергии на энергетический рынок и синхронизацией инструментов государственной помощи и поддержки для этой цели, проиллюстрирована на рисунке 2.2. На диаграмме показана возможность возникновения порочного круга в системе поддержки, заключающегося в ограничении эффективности инструментов поддержки на рынке ВИЭ, при отсутствии достаточного предложения инновационных, рентабельных и энергоэффективных устройств и технологий.
Стимулирование рынка с помощью субсидий и правовых инструментов
МАЛОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ
НИОКР технологии
Рис.2.2 Замкнутый круг в выводе на рынок технологий использования возобновляемых источников энергии при отсутствии достаточной поддержки со стороны правовых инструментов, стимулирующих рынок, и посредством исследований и разработок. Такая ситуация может быть вызвана, например, недостаточной поддержкой со стороны отечественных производителей оборудования или недостаточным использованием возможностей, создаваемых энергетическим рынком и имеющимися инструментами поддержки. Политическая поддержка производства возобновляемой энергии
9
http: // ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
Институт возобновляемых источников энергии
8
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
источников, в условиях роста цены на традиционные энергоносители и серьезные опасения по поводу энергетической безопасности, по крайней мере в последние годы, гораздо больше (из-за все более амбициозных количественных целей по возобновляемым источникам энергии), чем поддержка предприятий, производящих оборудование для этого сектора.Дополнительно стоит упомянуть факторы, влияющие на возникновение различий в положении предприятий, производящих оборудование для возобновляемых источников энергии. ЕС проводит политику унификации и гармонизации целей развития и инструментов поддержки производства энергии из возобновляемых источников в большей степени, чем поддержка со стороны исследовательских рамочных программ производства устройств (обычно используется теми странами, которые уже имеют развитая отрасль промышленности). Увеличение новых установленных мощностей и производства энергии в настоящее время постепенно смещается от стран, которые до сих пор были лидерами, в области, где экономический потенциал возобновляемых источников энергии все еще используется на небольшой процент и создает большие возможности для развития.Однако в сфере производства устройств ситуация иная. Скорее, производство интенсифицируется в странах, которые последовательно и постоянно поддерживали не только собственные рынки возобновляемой энергии, но и отечественную промышленность (в частности, за счет субсидий и налоговых льгот на внедряемые в эту отрасль инновации) и сектор исследований и разработок. Отправной точкой для анализа возможностей развития отечественной отрасли оборудования для возобновляемых источников энергии должны быть возможности, предлагаемые внутренним рынком, а затем и единым внутренним рынком ЕС, подкрепленные новыми целями по ВИЭ на 2020 год и новой Директивой 2009 года. /28/ЕС о содействии использованию энергии из возобновляемых источников.Объявив о новом экоэнергетическом пакете «3x20%», с целью 20% доли энергии из возобновляемых источников в энергопотреблении в 2020 году, Европейская комиссия в документе, поддерживающем проект т.н. рамочной директивы о содействии использованию энергии из возобновляемых источников оценили ежегодные затраты (необходимые капитальные затраты в 2009-2020 гг. по ЕС) примерно в 18 млрд евро10. Эта сумма также учитывает ожидаемое снижение удельных инвестиционных затрат за счет эффекта масштаба, но цифра приведена даже с учетом результатов за 2009 год.(таблица 1) представляется заниженной в 2-3 раза. Причиной может быть побочный эффект Климатического пакета ЕС, который не вызвал ожидаемых инвестиций в сектор чистых угольных технологий в электроэнергетике и дополнительно, помимо самой Директивы 2009/28/ЕС, стимулирует более быстрое, чем планировалось, развитие. ВИЭ, в частности, в секторе производства электроэнергии. Также и в Польше масштаб инвестиций в следующем десятилетии и их профиль будут зависеть не только от общей цели по доле 15% возобновляемой энергии в конечном потреблении энергии в 2020 году, но и от принятых технологических приоритетов.Для отрасли производства оборудования для возобновляемых источников энергии важны отрасли с самыми высокими темпами роста, а не с самыми высокими долями на энергетическом рынке. Предыдущее десятилетие было периодом бурного развития технологии совместного сжигания биомассы с углем на тепловых электростанциях, что не требовало крупных капиталовложений. В секторе биотоплива развито производство биодизеля из семян рапса. Обе технологии более широко появились на рынке и способствовали развитию рынка биомассы и технологии ее переработки в энергетических целях, но не будут ведущими в ближайшее десятилетие.В 2006-2010 годах рынок возобновляемой энергетики начал меняться и диверсифицироваться. Новые перспективные технологии и т.н. независимых производителей энергии, начиная с домохозяйств и заканчивая компаниями, не относящимися к традиционной энергетике. Среди новых технологий, уже появившихся на рынке, следует особо выделить следующие: тепловые солнечные коллекторы (изначально для нагрева воды, а сейчас все чаще и для отопления), береговые ветровые электростанции и, наконец, сельскохозяйственные биогазовые установки, значительно расширяя нынешний, небольшой рынок биогаза, так называемый«Свалка» (от деметанизации свалок и
10
Европейская комиссия: MEMO/08/33, Брюссель, 23 января 2008 г.
Институт возобновляемых источников энергии
9
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемых источников энергии в Польше для нужд внутреннего и экспортного,
полигонов). «Энергетическая политика Польши до 2030 года», принятая правительством в ноябре 2009 года, обозначила новую цель на 2020 год — 15-процентная доля возобновляемых источников энергии в 2020 году.Это цель, соответствующая новой Директиве 2009/28/EC. Новая энергетическая политика предусматривает дальнейшую диверсификацию сектора возобновляемой энергетики в период 2010-2020 гг. В период до 2020 г. (с точки зрения инвестора) самые высокие ежегодные темпы роста во всем секторе были предусмотрены правительством в новых технологиях: биогаз, энергия ветра, солнечная тепловая энергия - рис. 2.3. В первой половине десятилетия особенно высокие темпы роста (в плане энергообеспеченности) будут иметь сельскохозяйственный биогаз и энергия ветра (45-70% в год), а во второй половине десятилетия - особенно солнечная тепловая энергетика ( 35%), а еще биогаза и энергии ветра с очень высоким (в обоих случаях) темпом роста 17-30% в год.
Рис. 2.3. Среднегодовой темп роста рынка возобновляемых источников энергии в Польше до 2020 г. в [%] с учетом ключевых отраслей и подпериодов (до 2015 г. и позже) согласно «Польской энергетической политике до 2030 г.» (собственная разработка). Такой темп роста, в частности упомянутый выше проверенные, но перспективные технологии должны быть обеспечены реализацией «Национального плана действий по возобновляемым источникам энергии» 11 (NREAP), который был одобрен правительством в декабре этого года в рамках обязательств, вытекающих из Директивы 2009/28/ЕС.Для отечественного сектора производства оборудования NREAP открывает рынок для новых строительно-монтажных инвестиций и внутреннего спроса на оборудование. На рисунках 2.4, 2.5 и 2.6 показано прогнозируемое увеличение (без учета производственных мощностей, построенных к концу 2010 г.) установленной мощности ВИЭ для производства электроэнергии и увеличение производства тепла и транспортного топлива из возобновляемых источников энергии, предполагаемое в НПДЭВ в 2011-2011 гг. 2020.
11
Министерство экономики: «Национальный план действий в области энергетики из возобновляемых источников», Варшава, 2010 г.(версия от 29 ноября)
Институт Возобновляемой Энергии
10
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
МВт 9000
8000
Гидроэнергетика
Photovoltaic
Energy The
Energy Offshore Wind
Маленькие ветровые фермы
Сплошная биомасса
Biogas
7000
6000
5000
4000
3000
4000
2000
10002 2011
2014
Рис.2.4. Прирост электрической мощности, установленной на ВИЭ в 2011-2020 гг. в НРПВЭ в [МВт] тыс. т.н.э. 2 500
Тепловые насосы Биогаз
2000
Биомасса Солнечная энергия Геотермальная энергия, кроме низкотемпературной п.п. 1500
1000
500
500
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2017
2018
2019
2019
20209
Рис. 2.5 NREAP прогнозирует увеличение производства тепла от новых установленных мощностей ВИЭ в 2011-2020 гг. в [тыс. т.н.э.]
Институт возобновляемых источников энергии
11
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для бытовых нужд и экспорт,
KTOE 1200
1000
8002 1000
800
600
400
200
0 2011
2012
2013
2014
2015
2014
2015
2016
2017
2019
2019
2019
овощ и т.д.
Биодизель
Биоэтанол
Электроэнергия - автомобильный транспорт
2020
Электроэнергия - внедорожный транспорт
Рис. 2020 г. в [тыс. т.н.э.] Для определения реального потенциала инвестиций в оборудование и технологии (включая затраты на установку) возобновляемой энергетики в Польше были произведены оценочные расчеты с учетом предполагаемого годового рабочего времени (различного для разных технологий ВИЭ), запланировано в НПДВЭ для производства тепла ( Lynx.2.5) и биотопливо и альтернативные виды топлива для транспорта (рисунок 2.6) для новой установленной мощности и дополнительных чистых производственных мощностей (эффективности), необходимых до 2020 года. и биотоплива), а исходя из удельных инвестиционных затрат (на единицу мощности/эффективности) по прогнозам Еврокомиссии12 и DLR13 на 2011-2020 гг., была оценена сумма инвестиционных затрат по отдельным технологиям - табл. 2.3. Данные и результаты анализа в таблице 2.3 основаны на нескольких важных дополнительных упрощающих предположениях. Принято, в частности, что: а) импорта и экспорта энергии и топлива из ВИЭ не будет, б) только строительно-монтажные инвестиции, без замены, и предполагалось, что не будет замены существующего машинного парка на новый, в) не будет инвестиций в дополнительные, новые производственные мощности в области биоэтанола (увеличение производства, предполагаемое в НПДВЭ как умеренное, будет происходить в рамках существующих, но неиспользуемых в настоящее время производственных мощностей), г) инвестиции не учитывались затраты на поэтапную замену биотоплива первого поколения более дорогим биотопливом второго поколения (с затратами, которые в настоящее время сложно оценить), д) выработка электроэнергии для целей зеленого транспорта будет происходить в пределах мощности ВИЭ предусмотренные в НПДЭП в области электроэнергии (не будет дополнительной) и в этом случае инвестиции, которые могут возникнуть в области средств и компонентов электротранспорта (например,аккумуляторы), f) в период 2011-2020 гг. не будет
12
Европейская комиссия: источники энергии, себестоимость производства и эффективность технологий для производства электроэнергии, отопления и транспорта. COM (2008) 781 финал. Брюссель, 11.13.2008. 13 Вольфрам Кревитт, Соня Саймон, Томас Преггер: «Инвестиционные затраты на технологии возобновляемых источников энергии. DLR, Институт технического термодинамического системного анализа и оценки технологий, Штутгарт 2008.
Институт возобновляемых источников энергии
12
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних и экспортных целей,
спрос для нового оборудования при совместном сжигании биомассы на угольных электростанциях ж) капитальные затраты на тепло (и удельные затраты - на единицу установленной мощности), произведенное от когенерационных установок, включаются в затраты на мощность, необходимую в электроэнергетическом секторе.Таким образом, на оценки, представленные в таблице 2.3, могут повлиять ошибки во всех вышеупомянутых предположения, но они кажутся достаточным приближением при попытке измерить внутренний рынок оборудования и монтажных услуг в секторе возобновляемых источников энергии в следующем десятилетии.
Таблица 2.3 Оценка нового масштаба новой энергии в возобновляемой энергетике, ожидаемой к 2020 г. (на основе НПДВЭ), в разрезе технологий возобновляемой энергетики и типов конечных энергоносителей Технология ВИЭ Прирост мощности Удельные расходы Масштаб инвестиций согласно НПДВЭ [ MW] [EURO / MW] 2011 -2020 [MEURO] Электричество ГЭС гидроэлектростанции 10 МВт 100 1 800 000 180 PV Systems 3 3 499 000 10 крупных ветровых хозяйств 4 500 1 088 000 4 896 Оффшорные ветровые фермы 500 2 772 000 1,386 Малые ветровые фермы 550 3 000 000 1 650 Системы CHP для Биомассы 1,250 2,017 000 2,521 биогазовые установки ЧП 900 4 000 000 3600 Геотермальные тепловые заводы (без тепловых насосов) 225 1150 000 259 Солнечные коллекторы (плоский и вакуумный) 11,281700 000 7897 Биомассы Котлы 1 838 355 000 652 Биогазовые растения - тепло с ЧП ** 564 Тепловые насосы (с.в) 286 600 000 172 Транспорт Биоэтанол ** 250 *** Биодизель 1 111 *** 2 600 000 * 2 893 Электричество - автомобильное ** 29 Электричество железнодорожное ** 22 Биогазовые установки в газовой сети (биометан в газовую сеть и напрямую трансп. мер) 96 4 000 000 384 ВСЕГО 23 605 26 756 * 3 евро/литр, ** ср. допущения c), e) и g) с предыдущей страницы, *** из расчета 8 000 часов работы генерирующих установок в год. Представленные анализы показывают, что можно ожидать, что общие инвестиционные затраты (новые инвестиции) в сектор возобновляемой энергетики к 2020 году могут достигнуть 26,7 млрд евро (2.7 Институт возобновляемых источников энергии
13
Анализ возможностей развития производства устройства для возобновляемой энергетики в Польше для внутренних нужд и экспорта,
млрд / год).Это означает, что по сравнению с 2009 г. (см. Таблицу 2.1) мощности и производственные мощности к 2020 г. увеличатся примерно в 10 раз, а среднегодовой оборот на инвестиционном рынке в 2011-2020 гг. будет примерно в 3 раза выше, чем в 2009 г. в год, что соответствует среднегодовому росту всей отрасли на 38%. Затраты, немного превышающие ранее оцененные общие инвестиционные затраты (не затраты на достижение цели 2020 г., поскольку они увеличиваются, например, вместе с затратами на поставку энергии из биомассы) для ВИЭ до 2020 г. (≈ 90 млрд. злотых14) являются результатом выделения зеленого приоритета в электроэнергия НРЭП.В существующей структуре производства энергии из ВИЭ в Польше доминирующую роль играет тепло (более 90% потребления энергии из ВИЭ по сравнению с примерно 8% электроэнергии). Согласно NREAP, в 2020 году на долю электроэнергии будет приходиться 26% потребления энергии из ВИЭ. Таким образом, около 54% расходов будет направлено на сектор «зеленой» электроэнергии, 34% — на сектор «зеленого» отопления и охлаждения и 12% — на сектор производства топлива для «зеленого» транспорта, а также по методологическим причинам (вышеупомянутые допущения). c, e и g) доказывают, что на практике доли инвестиций в возобновляемые источники энергии в теплоснабжение и транспорт могут быть несколько выше по сравнению с энергетическим сектором.Ведущими технологиями возобновляемой энергетики с точки зрения инвестиций, исходя из НПДВЭ и вышеизложенных предположений, в период до 2020 года будут: ветряные электростанции и солнечные коллекторы (доля каждой технологии достигает 30%) и биогазовые установки (13%). Технологии с самыми быстрыми темпами роста и в то же время с наибольшим масштабом инвестиций в оборудование для возобновляемых источников энергии, необходимое для реализации НПДВЭ, получили немного больше места в дальнейшем в работе.
14
http://www.ieo.pl/pl/raporty/doc_details/93-prognoza-ieo.html
Институт возобновляемой энергии
14
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
3
КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РЫНКЕ ПОЛЬШИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТЕХНИКИ 9003 3.1
Ветроэнергетика 3.1.1
Рынок ветроэнергетики
На конец 2009 г. общая установленная мощность ветроэнергетики в мире составила почти 158 ГВт.Большинство ветряных электростанций (около 87%) в настоящее время установлены в 10 странах-лидерах мирового рынка. За последние 10 лет эта ситуация мало изменилась – самые высокие установленные мощности были зафиксированы в таких странах, как Германия, Дания и США. Однако, как видно из таблицы 3.1, картина рынка за последние годы изменилась - в ЕС к лидерам присоединяются страны юго-западной Европы (Испания, Франция, Португалия), а роль азиатских рынков (Индия и Китай) растет в мире. Таблица 3.1 Десять крупнейших мировых рынков ветроэнергетики, 2009 г., в МВт и доли отдельных стран на мировом рынке Суммарная установленная мощность, на конец 2009 г. МВт % США 35 159 22,3 % Германия 25 777 16,3 % Китай 25 104 15,9 % Испания 19 149 12,1 % Индия 10 926 6,9 % Италия 4 850 3,1 % Франция 4 492 2,8 % Великобритания 4 051 2,6 % Португалия 3 535 2,2 % Дания 3 465 2,2 % Остальной мир 21 391 13,5 % Всего 157 899
Установленная мощность в 2009 г. Китай США Испания Германия Индия Италия Франция З.Великобритания Канада Португалия Остальной мир Всего
МВт 13 000 9 922 2 459 1 917 1 271 1 114 1 088 1 077 950 673 3 994 37 465 90 003 90 002% 34,7% 26,2% 9,3% 6,3% 4,1% % 2,5% 1,8% 10,7%
Около половины установленных в мире мощностей (75 ГВт) находится в Европейском Союзе. В последние 2 года ветроэнергетика лидирует в Европе по новым установленным мощностям в электроэнергетике как среди возобновляемых, так и традиционных источников (рис.2.1).
В течение многих лет Германия была страной с самой высокой установленной мощностью ветровой энергии в Европе (рис. 3.1). Тем не менее, темпы развития местного рынка наземных ветропарков замедляются из-за истощения удобных локаций и планов развития оффшорной ветроэнергетики.
Институт Возобновляемой Энергии
15
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
30000 25000 20000 15000 10000 Испания 5000 Германия Италия Франция W.Великобритания Португалия Дания Нидерланды Швеция Ирландия Греция Австрия Польша Бельгия Венгрия Чехия Болгария Финляндия Эстония Литва Латвия Румыния
0
Рис. 3.1 Суммарная установленная мощность в странах Европы на конец 2009 г., по данным EWEA Благодаря рынку ветроэнергетического оборудования стоит обратить внимание на ежегодный прирост установленной мощности (рис. 3.2). В 2008/2009 годах они систематически росли в таких странах, как Испания, Италия и Франция. Уровень установок в Германии, хотя и снижается по сравнению с предыдущими годами, все же остается высоким, а Великобритания присоединяется к группе стран с высоким ежегодным приростом установленной мощности.3000 2500 2000 1500 1000 500 500
Установленная емкость в 2009 году
Нидерланды Литва Финляндия Румыния Латвия Австрия
Греция Венгрия Эстония Болгария Чешская Республика
Португалия Швеция Дания Ирландия Польша Бельгия
Испания Германия Италия Франция Великобритания
0
установлено в 2008 г.
Рис. 3.2 Мощности, ежегодно устанавливаемые в отдельных европейских странах, 2008 и 2009 гг., в соотв. EWEA Относительно новой технологией получения электроэнергии является оффшорная энергия ветра.Хотя первые морские электростанции были построены в 1990-х годах, значительное увеличение установленной мощности можно было наблюдать только с 2001 года (рис. 3.3).
Институт возобновляемой энергии
16
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Рис. 3.3 Совокупная установленная мощность в МВт и уровень новых установок в данный год в оффшорной ветроэнергетике в Европе.Источник: EWEA.15 Последнее десятилетие имело ключевое значение для развития морских ветровых электростанций. Несмотря на некоторое замедление в 2004-2006 годах, с 2007 года наблюдается значительный рост темпов развития оффшорной ветроэнергетики. Кроме того, принимая во внимание последние планы развития сектора, подготовленные во многих прибрежных европейских странах, можно сделать вывод, что эта тенденция должна сохраниться и в ближайшие годы. На начало 2010 года в Европе действовало 38 морских ветровых электростанций общей мощностью 2056 МВт.По оценкам, в настоящее время ведется строительство 17 ферм общей мощностью более 3,5 ГВт. Только в 2009 году реализовано 8 проектов, благодаря которым к сети подключена дополнительная мощность в размере 577 МВт. До недавнего времени наибольшей установленной мощностью обладала Дания, которая была пионером в развитии технологий морских ветровых электростанций (первая была установлена в 1991 году в Виндебю). Однако с 2008 года на передовые позиции выдвинулась Великобритания, планомерно увеличивающая свою долю на рынке оффшорной ветроэнергетики в ЕС.Это связано не только с высоко оцененными прибрежными ветровыми энергетическими ресурсами, но и с тем, что Великобритания немного отстает от среднего показателя по ЕС в развитии зеленой энергетики, а развитие сектора является ключом к выполнению обязательств, изложенных в Директива 2009/28/EC16.
15 16
Ежегодная статистика ветра, EWEA, 2010 г. Пресс-релиз: The Crown Estate запускает 3-й раунд развития морских ветряных электростанций, Crown Estate, 4 июня 2008 г.
Институт возобновляемых источников энергии
17
производство устройств для возобновляемой энергетики в Польше для внутренних нужд и экспорта,Рис.3.4 Доля отдельных стран в общей установленной мощности оффшорной ветроэнергетики в Европе. По состоянию на конец 2009 г. Источник: EWEA.17 В настоящее время большая часть (74%) мощности морских ветровых электростанций в Европе установлена в Дании и Великобритании, однако существует относительно большая группа стран, планирующих динамичное развитие оффшорной ветроэнергетики в своих территориальных морях и исключительных экономических зонах. В эту группу входят в основном страны Северной Европы, в частности Германия и Нидерланды.По сравнению с другими европейскими странами с сопоставимым потенциалом ветроэнергетики Польша не добилась больших успехов на рынке. Сектор ветроэнергетики Польши борется со многими проблемами, а это означает, что, имея потенциал развития, сравнимый с немецким, за 10 лет развития до июня 2010 г. Польша зафиксировала только 1000 МВт установленной мощности (рис. 3.5).
1200
MW 1005
1000 725
1000 725
800 600
451
451
400
28000 9
32
35
32
40
35
40
2001
2002
2003
2003
900083
152
6.2010
2009
200 200 200 2009
2008
2007
2007
2006
2005
0
0
Рис. 3.5 Установлена мощность ветра в Польше, 2001-2010, Источник: GUS, URE
17
Оффшорная статистика, EWEA, 2010
Институт возобновляемой энергии
18
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
3.1.2
Спрос на устройства в сфере ветроэнергетики.
Прибл. 80% поставок ВЭУ на мировой рынок ветроэнергетики осуществляют 10 крупнейших производителей (табл. 3.2). В последние годы наблюдается увеличение доли азиатских компаний в поставках, что обусловлено значительным развитием ветровой энергетики в этом регионе. Однако картина рынка на самом деле не столь ясна, если обратить внимание на его детальную структуру с учетом: • мощности электростанции; существует значительный разброс доли отдельных компаний в зависимости от мощности ветряной турбины (например,высокая позиция Enercon и REpower в сегменте турбин >2,5 МВт) • регионализация рынков (доминирование местных производителей на рынке Китая или Gamesa на рынке Испании) • расположение электростанций в море (более высокая позиция REpower, чем на суше, крупные проекты Clipper и Multibrid / Areva)
Таблица 3.2 Крупнейшие мировые поставщики ветроустановок, 2009 г. 18 Название компании Страна Vestas Дания GE Wind Energy США Sinovel Китай Enercon Германия Goldwind Китай Gamesa Испания Dongfang Китай Suzlon Индия Siemens Wind Power Дания/Германия REpower Германия
Доля на мировом рынке 12,5 % 12,4 % 9,2 % 8,5 % 7,2 % 6,7 % 6,5 % 6,4 % 5,9 % 3,4 %
Примером региональной дифференциации рынков может служить структура поставок на польский рынок (Lynx.3.6), существенно отличающийся от общемировых тенденций. В масштабах отдельных стран большое значение имеют долгосрочные контракты на поставку больших количеств турбин, заключаемые крупнейшими разработчиками с производителями оборудования, поэтому структура рынка обычно отражает деятельность по развитию в данной стране (в Польше для например, испанские и немецкие компании).
18
Источник: BTM Consult. 35% Repower 1%
GE 12%
Gamesa 16% Enercon 11% Nordex 7% Рис.3.6 Рыночные доли крупнейших производителей и поставщиков ветряных электростанций в Польше, 32 проекта общей мощностью 941 МВт. Стоимость ветроустановки является важнейшей составляющей инвестиционных затрат (рис. 3.7). Однако существует значительная разница между наземными ветряными электростанциями (стоимость турбины около 70%) и морскими ветряными электростанциями (около 50%). Это связано со значительно более высокими затратами на фундамент и подключение к сети морской ветряной электростанции. Для отдельных проектов эти значения гораздо более разнообразны, чем для наземных ветропарков, что связано со значительной ролью глубины моря и удаленности ветропарка от морского берега в инвестиционных затратах.Береговая ветряная электростанция, типичная турбина o Морская ветряная электростанция мощностью около 2 МВт Подготовка проекта 10% Фундаменты 21%
ГПЗ и внутренняя электросеть и подключение к электросети 21%
Ветряные турбины с транспортировкой и установкой 48%
Фундаменты 7%
Подготовка проекта 7%
ГПЗ и внутренняя электросеть и подключение к электросети 13% Ветряные турбины с транспортировкой и установкой 73%
Рис.3.7 Структура инвестиционных затрат на морские и наземные ветровые электростанции. Типичная ветряная турбина состоит примерно из 8000 компонентов. В таблице 3.3 показан вклад наиболее важных компонентов в общую стоимость ветровой турбины. Приведенные данные относятся к турбине мощностью 5 МВт, поэтому структура затрат на наиболее популярные в настоящее время турбины мощностью 2-3 МВт может несколько отличаться, однако общая тенденция сохранится. Наибольшие затраты составляют компоненты крыльев и башни, а также системы передач. Следует отметить, что в случае безредукторных турбин (предлагаемых, например,Enercon) стоимость электроники генератора и турбины растет. Институт возобновляемых источников энергии
20
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Таблица 3.3 Основные компоненты ветряной турбины, их роль и доля в стоимости оборудования, исходя на примере турбины REpower мощностью 5 МВт19 Изделие
Доля стоимости оборудования
Основные характеристики Высота от нескольких до более 100 м, обычно изготавливается (сегментами) из стального проката; иногда применяют бетонные или решетчатые башни, имеющие длину более 60 м, изготавливаются в специально разработанных формах из композиционных материалов, обычно смесей стеклопластика и эпоксидных смол; иногда для увеличения прочности конструкции используются полиэфирные и углеродные волокна
Башня
26,30%
Крылья Ступица ротора
22,20% 1,37% Литая металлическая конструкция, поддерживающая крылья
Наиболее важные несущие компоненты ветровой турбины, стойкий
Подшипники ротора Главный вал Крепление гондолы Редуктор
1,22 % к переменным ветровым нагрузкам 1,91 % Передает скорость вращения ротора на редуктор 2,80 %
Изготовлен из стали, поддерживает всю систему привода турбины (гондолу), при требуемом малом весе самой стальной конструкции.Его задача состоит в том, чтобы передать медленную скорость ротора, в несколько
12,91% фаз, на высокоскоростной генератор Он преобразует механическую энергию в электрическую энергию;
Генератор Вращающиеся Сервограммы NaCelle и Wings
3,44% Синхронные и асинхронные генераторы используются
3.91%
преобразователь
5,01%
Трансформатор тормозной системы NACELLE Корпус
3,59% 1, 32% позволяет турбину остановка при необходимости 1,35% Легкая стеклопластиковая конструкция
Электропроводка
0,96% ветряная электростанция
Винты
1,04% нагрузка
Их работа заключается в повороте гондолы при изменении скорости ветра и установке крыла для получения оптимального угла атаки Регулировка тока от генератора в соответствии с требованиями электросети Корректировка выходного напряжения в соответствии с требованиями оператора электросети
Позволяет подключать отдельные ветрогенераторы к ГПЗ Требуется высокое сопротивление и устойчивость к экстремальным нагрузкам
Управление электроснабжением цепочка компонентов является ключом элемент деятельности производителей ветряных электростанций.В последние годы эта проблема стала ключевой в связи с трудностями удовлетворения требований быстро развивающейся отрасли ветроэнергетики. Цепочка поставок определяет основу товарных стратегий, потенциала развития и ценовой политики всех производителей ветряных турбин. Разработаны стратегии поиска оптимального баланса между производством в вертикально интегрированной системе, внутри отдельных компаний, производящих ВЭУ, и аутсорсингом отдельных компонентов.Это привело к созданию рынка комплектующих весьма специфического характера, разного для каждой группы устройств (табл. 3.4). Часть рынка (в основном крылья, подшипники и шестерни) сильно сконцентрирована и ограничена небольшим числом участников, что обуславливает возможные перебои в цепочке поставок (мощности по выпуску конечного продукта ограничены мощностью самого слабого звена в цепочке) . Однако сильные барьеры для входа (высокие инвестиционные затраты
19
Направления ветра, январь/февраль 2007 г.
Институт возобновляемых источников энергии
21
Анализ возможностей развития производства устройств для возобновляемых источников энергии в Польше для бытовых нужд потребности и экспорт,
и потребности рынка) ограничивают возможность выхода новых участников на эти сегменты рынка.С другой стороны, рынок других компонентов характеризуется большей гибкостью и более низкими барьерами для входа при одновременно большей конкуренции (на рынке уже присутствует больше игроков). Особенно в области литых и стальных элементов большое значение имеет расположение производителя по отношению к развивающимся региональным рынкам (снижение затрат на транспортировку тяжелых крупногабаритных элементов), но среди, казалось бы, обычно производимых стальных элементов есть и исключения. , такие как анкерные болты, производство которых в интересах производителей ветряных электростанций осуществляется, среди прочего.в на специализированных заводах в США. Специфическим рынком может быть формирующийся рынок поставок оффшорной ветроэнергетики, включающей, помимо самих ветроустановок, также различного рода сопутствующие и монтажные конструкции в морских условиях (суда, платформы). Если предположить, что сценарий 40 ГВт будет реализован к 2020 году, производители турбин могут рассчитывать на заказы на сумму более 30 миллиардов евро. Текущий производственный потенциал представляется достаточным для выполнения заказов, особенно в ближайшие 5 лет, хотя некоторые исследования20 показывают необходимость получения дополнительных производственных мощностей для поставки опорных элементов и подшипников.Также производство крыльев, особенно в связи с логистикой доставки, потребует организационных изменений. Дополнительным ограничением генерирующего потенциала может стать развитие наземной ветроэнергетики, которая в настоящее время использует те же генерирующие мощности. Поэтому следует ожидать, что вскоре к нынешним лидерам поставок турбин присоединятся и другие производители, возможно, из неевропейских стран. Сектор производства оборудования для оффшорной ветроэнергетики связан с узкоспециализированным сектором инженерно-монтажных услуг, в котором также используется специализированное оборудование.Например, вторая по величине составляющая инвестиционных затрат — это фундаменты для ветроустановок и строительство сопутствующих сооружений (может достигать даже 34% инвестиционных затрат). Существующие ветряные электростанции использовали опыт инжиниринговых компаний, специализирующихся на других оффшорных инвестициях (например, установка буровых платформ) в этой области. В число лидеров входят MT Hojgaard, Per Aarslef, Bilfinger and Berger, Hochtief, Zueblin, Dredding International, Van Oord и Ballast Nedam.Аналогичная ситуация сложилась и с судами, буксирами и кранами, используемыми для монтажа – нанятые компании в основном специализируются на морских строительно-монтажных работах, а ветроэнергетика является лишь одним из направлений их деятельности. В связи с этим текущий потенциал монтажных компаний оценивается как недостаточный, как с точки зрения занятости, так и с точки зрения оборудования, которым эти компании располагают. Кроме того, процедуры и методы установки, адаптированные в основном из горнодобывающей промышленности, не отвечают потребностям ветровой энергетики, и с их использованием невозможно будет реализовать сценарии 2020 года.Для обеспечения возможности установки ветряных электростанций в более глубоких водах в настоящее время ведутся работы по плавучим технологиям. Наиболее перспективными на данный момент кажутся три концепции: Hywind, разработанная Statoil Hydro, концепция шведской компании Blue H и Sway, подготовленная совместно Statkraft и Shell. Однако к 2020 году эти и подобные концепции не будут использоваться в более широких масштабах. Из-за отсутствия достаточно большого флота судов, которые можно было бы использовать для сборки ВЭУ, уже после 2011 г. ожидаются21 проблемы с выполнением государственных заданий в области оффшорной ветроэнергетики, с достаточным обеспечением проектов и турбин на то же время.В настоящее время в мире существует всего 2 корабля, предназначенных для установки ветряных турбин (Resolution, принадлежащая MPI Vroon, и Kraken, принадлежащая Seajacks), способных работать на глубинах более 30 м, а также оказывающих услуги нефтегазовой отрасли, что ограничивает их доступность. В рекомендациях Европейской ассоциации ветроэнергетики говорится, что необходимо построить 12 судов для установки ветропарков на глубине 30-40 м и способных работать в сложных погодных условиях (260-290 дней в году по сравнению с нынешними 180). ).Они должны быть способны одновременно
20
21
MAKE Consulting, 2009 «Прогноз ветра. Сторона предложения ”New Energy Finance
Институт возобновляемых источников энергии
22
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
транспортировка минимум 10 предварительно собранных ветряных турбин . Стоимость одного такого агрегата оценивается в 200 млн евро. По мнению отраслевого сектора, для снижения риска в этих инвестициях должны использоваться специальные механизмы поддержки и привлечения Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).Следующим по стоимости сегментом рынка, связанным со строительством морских ветровых электростанций, станет установка морских электросетей, как связанных с отдельными ветряными электростанциями, так и общими концепциями оптимизации передачи электроэнергии от ветряных электростанций на сушу (например, Supergrid). Из-за отсутствия внятной концепции построения такой системы масштаб необходимых инвестиций определить сложно. Оценки, сделанные в рамках нескольких европейских проектов (Tradewind, Greenpeace), указывают на потребность в инвестициях в размере 20-30 млрд евро к 2030 году, что показывает масштабы возможных поставок оборудования и монтажных услуг в этой сфере.
3.1.3
Национальный производственный и сервисный потенциал в секторе ветроэнергетики.
Основными узлами ветроэнергетических установок и соответствующих производств являются: - строительство башен, гондол и втулок роторов (сталеплавильная, металлургическая промышленность) - генераторы, трансформаторы, системы управления (электромеханическая промышленность) - шестерни, валы, муфты, тормоза , подшипники, гидравлические и пневматические системы (машиностроение) - композитные лопасти ротора (авиационная промышленность) - системы автоматизации и управления (производители автоматики и промышленной электроники) Поскольку ветроэнергетика в Польше все еще находится на ранней стадии развития, трудно определить конкретную область отечественной промышленности, которая могла бы эффективно конкурировать на европейском рынке в этой области.Текущий опыт производства в Польше включает компании, которые являются польскими филиалами компаний, уже действующих на мировом рынке (включая KK Electronics, ABB, LM Glasfiber, Aarslef). Польские предприятия имеют теоретический производственный потенциал, позволяющий производить все элементы современной ветровой электростанции. Такой вывод обосновывается тем, что в ветроэнергетике используются технологии и материалы, применяемые в других отраслях промышленности. В настоящее время наибольший потенциал с точки зрения ветроэнергетики имеют те направления, в которых технологическая концепция и производственный потенциал могут быть использованы для производства конструктивных элементов электростанций.В основном речь идет о сталелитейной и металлургической промышленности (башни, гондолы). К сожалению, зачастую подобная деятельность не является результатом продуманной стратегии компании и ее усилий по участию на рынке ветроэнергетики, а является лишь ответом на разовые заказы инвесторов или методом управления имеющимся на данный момент производством. емкость. Для большинства компаний до сих пор характерно скорее реактивное отношение (ожидание заказа), чем активное (разработка инновационных дизайнов, маркетинг продукции).Среди польских компаний несколько получили заказы на поставку компонентов для ветряных электростанций, построенных в Западной Европе, а также для немногих, построенных на данный момент в Польше. В основном это относится к производству относительно простых конструкций, таких как башни и металлоконструкции, где в производственном процессе используются традиционные материалы и технологии сталелитейной промышленности. Однако следует иметь в виду, что, несмотря на сходство некоторых узлов ветропарков с ранее выпускаемыми деталями других машин и устройств, их производство требует специальных знаний и опыта.Этот тезис вытекает из специфики условий труда, вида механических нагрузок, эксплуатационных требований и т. д., не обязательно известных в должной степени в других областях промышленности и технических наук. Сегодняшняя ветроэнергетика в мире строилась почти 40 лет при большой государственной поддержке, Институт Возобновляемой Энергии
23
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемой энергетики в Польше для внутренних и экспортных нужд,
как в области обширных исследовательских программ-развития, так и поддержки отрасли путем соответствующего стимулирования рынка.Источники рыночного успеха датских производителей (как OEM, так и комплектующих) — долгосрочные, последовательные действия правительства. За последние 20 лет расходы на исследования и разработки в области ветроэнергетики в Дании достигли самого высокого уровня в мире (измеряется в % от ВВП). В последние годы ветроэнергетика в Западной Европе демонстрирует ежегодный рост на 40-50%, что делает ее одной из самых динамичных отраслей экономики. Также предпринимаются попытки сотрудничества западных производителей ветряных электростанций с польскими предприятиями в более технологичных областях.Однако они, как правило, не являются лидерами рынка, а отсутствие стабильной базы и перспектив развития местного рынка ветропарков может, тем не менее, отложить планы сотрудничества на ближайшие годы. Старт отечественной ветроэнергетики был многообещающим. В 1980-х годах Национальный машиностроительный центр POM Nowe Miasto Lubawskie (ныне Expom) изготовил несколько десятков ветряных электростанций мощностью 10-20 кВт. В 90-х годах в Польше был один крупный производитель комплексных ветряных электростанций из горнодобывающей промышленности - Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.А.. Компания с большими финансовыми и организационными усилиями спроектировала и реализовала на продажу ветряную электростанцию мощностью 160 кВт, представляющую технический уровень начала девяностых годов. Это усилие было предпринято из-за уменьшения количества заказов основного получателя - добычи полезных ископаемых, и желания найти новые формы производства. Отсутствие внутреннего рынка и заказов остановило развитие этого отечественного строительства. Другая компания DR ZĄBER пытается работать на внутреннем рынке в нишевой области – более мелкие сооружения мощностью в несколько/несколько десятков кВт, часто рассматриваемые также как источники, не подключенные к сети, но, несмотря на попытки внедрения технологических новшеств, попытки коммерциализировать их, реальный спрос на этот тип децентрализованных решений в Польше не растет.Компания также предприняла в сотрудничестве с другими партнерами попытку построить ветропарк мощностью 1 МВт, но пока эта идея не вышла за рамки этапа проектирования. Анализ коммерческого предложения поставщиков оборудования и комплектующих для ветроэнергетики позволил выявить 43 компании с достижениями в этой области, из которых 28 производят основное оборудование, специфичное для этой технологии (почти половина из этого числа являются поставщиками различных видов стальных конструкций). Другие компании предлагают продукты, которые могут использоваться в ветроэнергетике, но не приспособлены специально для ее нужд (например,провода). Перспективным предложением для ветроэнергетики представляется судостроение и морская промышленность, о которых более подробно будет рассказано в следующей главе. В дополнение к производству башен для ветряных электростанций, которое только что началось на Гданьской судоверфи, следует упомянуть частные верфи Crist (сборочная платформа THOR для морских ветряных электростанций) и ODYS (также подрядчик прототипа волновой электростанции Wave Star). здесь. Рынок малой ветроэнергетики (устройства для индивидуальных потребителей) также имеет свою специфику.Согласно исследованию, проведенному Институтом возобновляемой энергии, в настоящее время на рынке малой ветроэнергетики в Польше действует более 124 компаний. В основном это микро- и малые предприятия, занимающиеся распространением и установкой автономных домашних ветропарков (в том числе самих ветрогенераторов или турбин с аккумуляторами и системой управления). Кроме того, в Польше также есть производители небольших ветряных турбин и их компонентов (в основном, мачт и генераторов) - такого рода предложения есть у 10 компаний.Следует подчеркнуть, что компании часто не ограничиваются только одним видом услуг (т.е. дистрибьюторы и производители часто также предоставляют услуги по установке), а спектр предлагаемой продукции охватывает весь сектор ВИЭ (в основном фотоэлектрические системы, солнечные коллекторы и тепловые насосы). . Институт также изучил долю доходов компаний от продажи и установки малых ветрогенераторов. Более половины опрошенных компаний указали на этот счет небольшие доходы, но более 20% компаний указали малую ветровую энергетику в качестве основного источника дохода.
Институт возобновляемых источников энергии
24
Анализ возможностей развития производства оборудования для возобновляемых источников энергии в Польше для внутренних нужд и экспорта,
Доминирующей деятельностью компаний сектора малой ветроэнергетики является дистрибуция оборудования импортируется от зарубежных производителей (почти 80% всех предприятий). Институт возобновляемых источников энергии проверил частоту появления малых ветряков из разных стран в предложении всех исследуемых компаний.На основании рассмотрения предложения было установлено, что основными странами-импортерами малых ветряных турбин являются США, Китай, Великобритания и Германия. Следует подчеркнуть, что в случае ветроэнергетики наибольшее значение для развития производства оборудования имеет увеличение установленной мощности ветропарков и последовательная поддержка развития рынка, в том числе в виде политических и правовых решений. Это характерная черта данной технологии использования возобновляемой энергии и опыт стран ЕС на сегодняшний день показывает, что отрасль развивалась в основном в странах, которые последовательно и эффективно преследовали цели в области развития ветроэнергетики (Дания, Германия, в последнее время Испания).Из-за габаритов современных ветровых электростанций и связанных с этим сложностей с транспортировкой обычно выгодно производить их недалеко от места установки. Еще одним фактором, способствующим экспансии ветроэнергетики на новые рынки, являются текущие трудности ведущих производителей ветропарков с покрытием спроса на оборудование. Однако до тех пор, пока польский рынок ветроэнергетики не начнет восприниматься как стабильный и предсказуемый, а установленная мощность (а не только планы строительства ветряных электростанций) начнет планомерно увеличиваться, трудно ожидать значительных иностранных инвестиций в развитие отрасли
Институт возобновляемой энергии
25
Анализ возможностей развития производства устройств возобновляемой энергии в Польше для внутренних и экспортных нужд,
Табл.3.4 Цепочка поставок энергии ветра (Emerging Energy Research). Компонент цепочки поставок Концентрация рынка
Лидеры рынка
Типичная стратегия производителя
Входные барьеры
Крылья
Подшипники
Шестерни
Высококонцентрированный рынок; один независимый производитель турбин > 2 МВт, 50% рыночного спроса покрывается производителями (OEM) • LM Glasfiber • Евро • NOI • Abeking & Rasmussen Внутренние поставки, аутсорсинг старых моделей или менее важные региональные рынки
Высококонцентрированный рынок; 3 компании имеют возможность поставить полный комплект комплектующих, всего несколько производителей для мультиМВ
Концентрированный; три доминирующих производителя на рынке мультиМВт, в дополнение к ок.12 конкурирующих компаний
• SKF • NTN • Timken • Kaydon
• Winergy • Hansen • Moventas
Аутсорсинг от надежных и проверенных деловых партнеров
Сильно сконцентрированный рынок, но разделенный между собственным производством и аутсорсингом; сильные входные барьеры
Сильно сконцентрированный рынок, как правило, аутсорсинг, сильные входные барьеры
Для более крупных турбин, обязательство иметь 1-2 проверенных деловых партнеров; открытие для новых поставщиков при условии обеспечения надежности Концентрированный рынок, аутсорсинг, сильные входные барьеры (рекомендации)
Институт возобновляемых источников энергии
Системы контроля и управления Сильно концентрированный рынок, за исключением нескольких независимых производителей, в основном внутреннее производство
Сильно рассредоточенный рынок; десятки поставщиков
генераторов.