(МРЭС) Международные рекомендации по энергетической статистике (2019 год) - часть 2

 

  Главная      Учебники - Разные     (МРЭС) Международные рекомендации по энергетической статистике (2019 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..

 

 

 

(МРЭС) Международные рекомендации по энергетической статистике (2019 год) - часть 2

 

 

28
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
дами производства. Аналогичным образом газоконденсатные жидкости и сжи-
женный нефтяной газ содержат пропан, но последняя категория означает смесь
газов, содержащих только пропан и бутан, а первая представляет менее очищен­
ную смесь газов. Еще одним примером является категория сырье, которая может
состоять из энергетических продуктов, которые встречаются в других категориях
(например, нафта), но характеризуются тем, что предназначены для конкретного
использования.
3.15. Категории верхнего уровня, представляющие электроэнергию и тепло,
не имеют дальнейшей детализации в классификации. В отличие от топлива, эти
продукты не являются физическими веществами, которые можно легко отличить
по происхождению, составу или предназначению. Электроэнергия и тепло могут
быть получены посредством различных процессов, таких как прямое преобра­
зование энергии солнечного излучения, падающей воды или ее выделение при
сжигании топлива. Различие между разными процессами производства является
важным для энергетической статистики и может быть достигнуто путем разбивки
информации со стороны производства (см. более подробно в главе V).
3.16. Различия между первичными и вторичными энергетическими продук­
тами, а также между возобновляемыми и невозобновляемыми энергетическими
продуктами не являются явными классификационными критериями в СМКЭП,
хотя во многих случаях детализированная категория СМКЭП может быть четко
отнесена к одному из этих множеств. Перечень продуктов, считающихся первич­
ными или вторичными, возобновляемыми или невозобновляемыми, приведен в
приложении А.
3.17. Иерархия СМКЭП состоит из четырех уровней, называемых разделами
(первый уровень), подразделами (второй уровень), группами (третий уровень) и
подгруппами (четвертый уровень). Система кодирования состоит из четырехзнач­
ного числового кода, где первая цифра обозначает раздел, первые две цифры —
подраздел, и так далее. Таким образом, все четыре цифры вместе обозначают кон­
кретную подгруппу в классификации.
3.18. Эта иерархия группирует базовые категории в объединения более высо­
кого уровня в соответствии с описанными выше критериями. Цель состоит в том,
чтобы предоставить набор уровней, в котором каждый уровень используется для
получения статистической информации, полезной с аналитической точки зрения.
Таблица 3.1
Стандартная международная классификация энергетических продуктов (СМКЭП)
Заголовки СМКЭП
Соответствия
Раздел/
Подраздел/
Группа
Подгруппа Название
КОП, Вер. 2
ГС 2007
0
Уголь
01
Каменный уголь
011
0110
Антрацит
11010*
2701.11
012
Битуминозный уголь
0121
Коксующийся уголь
11010*
2701.19
0129
Прочие битуминозные угли
11010*
2701.12
02
Бурый уголь
021
0210
Полубитуминозный уголь
11030*
2702.10*
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
29
Примечание: Продукты перера­
Заголовки СМКЭП
Соответствия
ботки угля означают продукты,
Раздел/
полученные из каменного угля и
Подраздел/
бурого угля. Торфопродукты озна-
Группа
Подгруппа
Название
КОП, Вер. 2
ГС 2007
чают продукты, полученные из
022
0220
Лигнит
11030*
2702.10*
торфа. Нефтепродукты означают
03
Продукты переработки угля
продукты, полученные в резуль-
031
Каменноугольный кокс
тате переработки традиционной
нефти, ГКЖ, других углеводоро-
0311
Кокс из коксовых печей
33100*
2704*
дов, сырья для нефтепереработки
0312
Газовый кокс
33100*
2704*
и т. д.
0313
Коксовая мелочь
33100*
2704*
Описания и определения кодов
0314
Полукоксы
33100*
2704*
КОП и ГС доступны на сайтах их
032
0320
Каменноугольные брикеты
11020
2701.20
держателей, Статистического
033
0330
Брикетированный бурый уголь (ББУ)
11040
2702.20
отдела Организации Объединен-
ных Наций (СО ООН) и Всемирной
034
0340
Каменноугольная смола
33200*
2706
таможенной организации (ВТамО)
035
0350
Коксовый газ
17200*
2705*
соответственно.
036
0360
Заводской газ (и прочие искусственные
17200*
2705*
Звездочка (*) рядом с кодом КОП
горючие газы для распределения)
или ГС указывает, что эта ссылка
037
Попутные технологические газы
является только частичной.
0371
Доменный газ
17200*
2705*
Пересмотренные таблицы
0372
Кислородно-конвертерный
17200*
2705*
соответствия между СМКЭП и
0379
Прочие попутные технологические газы
17200*
2705*
обновленными версиями КОП и ГС
039
0390
Прочие продукты переработки угля
33500*, 34540*
2707, 2708.10*,
доступны на сайте классификаций
2708.20*, 2712.90*
СО ООН по адресу: http://unstats.
un.org/unsd/class.
1
Торф и торфопродукты
11
Торф
111
1110
Кусковой торф
11050*
2703*
112
1120
Измельченный торф
11050*
2703*
12
Торфопродукты
121
1210
Торфяные брикеты
11050*
2703*
129
1290
Прочие торфопродукты
11050*, 33100*,
2703*, 2704*,
33200*, 33500*
2706*, 2712.90*
2
Горючие сланцы / битуминозные пески
20
Горючие сланцы / битуминозные пески
200
2000
Горючие сланцы / битуминозные пески
12030
2714.10
3
Природный газ
30
Природный газ
300
3000
Природный газ
12020
2711.11, 2711.21
4
Нефть
41
Традиционная сырая нефть
410
4100
Традиционная сырая нефть
12010*
2709*
a Поскольку определение сырья
42
Газоконденсатные жидкости (ГКЖ)
основано в основном на
планируемом использовании,
420
4200
Газоконденсатные жидкости (ГКЖ)
33420*
2711.14, 2711.19*,
указание явной ссылки на
2711.29*
КОП/ГС могло бы вводить в
43
Сырье для нефтепереработки
заблуждение. Сырье может
a
a
430
4300
Сырье для нефтепереработки
охватывать более широкий
ряд продуктов, среди прочих
44
Присадки и оксигенаты
включая нафту (ГС 2710.1)
440
4400
Присадки и оксигенаты
34131*, 34139*,
2207.20*, 2905.11,
и пиролизный бензин
34170*, другие
2909.19*, другие
(ГС 2707.50).
45
Прочие углеводороды
30
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Заголовки СМКЭП
Соответствия
Раздел/
Подраздел/
Группа
Подгруппа
Название
КОП, Вер. 2
ГС 2007
450
4500
Прочие углеводороды
12010*, 34210*
2709*, 2804.10
46
Нефтепродукты
461
4610
Нефтезаводской газ
33420*
2711.29*
462
4620
Этан
33420*
2711.19*, 2711.29*
463
4630
Сжиженный нефтяной газ (СНГ)
33410
2711.12, 2711.13
464
4640
Нафта
33330*
2710.11*
465
Бензины
4651
Авиационный бензин
33310*
2710.11*
4652
Автомобильный бензин
33310*
2710.11*
4653
Бензин для реактивных двигателей
33320
2710.11*
466
Керосины
4661
Керосин для реактивных двигателей
33342
2710.19*
4669
Прочие керосины
33341
2710.19*
467
Газойль / дизельное топливо и тяжелый
газойль
4671
Газойль / дизельное топливо
33360*
2710.19*
4672
Тяжелый газойль
33360*
2710.19*
468
4680
Топочный мазут
33370
2710.19*
469
Прочие нефтепродукты
4691
Уайт-спирит и промышленные спирты с
33330*
2710.11*
определенной температурой кипения
4692
Смазки
33380*
2710.19*
4693
Твердые парафины
33500*
2712.20*
4694
Нефтяной кокс
33500*, 34540*
2708.20*, 2713.11,
2713.12
4695
Битум
33500*
2713.20
4699
Прочие нефтепродукты, не классифици-
33330*, 33350*,
2707*, 2708.10*,
рованные в других категориях (н.к.д.к.)
33380*, 33420*,
2710.11*, 2710.19*,
33500*, 34540*
2711.14*, 2712.10*,
2712.20*, 2712.90*,
2713.90
5
Биотопливо
51
Твердое биотопливо
511
Топливная древесина, древесные
остатки и побочные продукты
5111
Древесные пеллеты
39280*
4401.30*
5119
Прочая топливная древесина, древес-
03130, 31230,
4401.10, 4401.21,
ные остатки и побочные продукты
39280*
4401.22, 4401.30*
512
5120
Багасса
39140*
2303.20*
513
5130
Отходы животного происхождения
34654*
3101*
514
5140
Черный щелок
39230*
3804.00*
515
5150
Прочие растительные материалы и
01913, 21710,
0901.90*, 1213,
остатки
34654*, 39120*,
1802*, 2302*,
39150*
2304, 2305, 2306,
3101
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
31
Заголовки СМКЭП
Соответствия
Раздел/
Подраздел/
Группа
Подгруппа
Название
КОП, Вер. 2
ГС 2007
516
5160
Древесный уголь
34510
4402
52
Жидкое биотопливо
521
5210
Биобензин
34131*, 34139*,
2207.20*, 2905.11*,
34170*
2905.13*, 2905.14*,
2909.19*
522
5220
Биодизель
35490*
3824.90*
523
5230
Биокеросин для реактивных двигателей
529
5290
Прочее жидкое биотопливо
53
Биогазы
531
Биогазы анаэробной ферментации
5311
Свалочный газ
33420*
2711.29*
5312
Газ из осадка сточных вод
33420*
2711.29*
5319
Прочие биогазы анаэробной фермен-
33420*
2711.29*
тации
532
5320
Биогазы тепловых процессов
6
Отходы
61
Промышленные отходы
610
6100
Промышленные отходы
3921, 39220, 39240,
2525.30, 2601,
39250, 39260,
3915, 4004,
39270, 39290
4012.20, 4115.20,
4707, 5003,
5103.20, 5103.30,
5104, 5202,
5505,6309, 6310
62
Коммунальные отходы
620
6200
Коммунальные отходы
39910
3825.10
7
Электроэнергия
70
Электроэнергия
700
7000
Электроэнергия
17100
2716
8
Тепло
80
Тепло
800
8000
Тепло
17300
2201.90*
9
Ядерное топливо и прочие виды
топлива, не классифицированные в
других местах
91
Уран и плутоний
910
Уран и плутоний
9101
Урановые руды
13000*
2612.10
9109
Прочий уран и плутоний
33610, 33620,
2844.10, 2844.20,
33630*, 33710,
2844.30*, 2844.50,
33720
8401.30
92
Прочее ядерное топливо
920
9200
Прочее ядерное топливо
33630*, 33690*
2844.30*,
2844.40*
99
Прочее топливо, н.к.д.к.
990
9900
Прочее топливо, н.к.д.к.
32
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
D. Определения энергетических продуктов
3.19. Перечень согласованных на международном уровне определений продук­
тов в СМПЭК представлен ниже. Эти определения являются результатом работы
ИнтерЭнерСтата и были рассмотрены и поддержаны Ословской группой по стати­
23 Определения для ядерного
стике энергетики и Экспертной группой ООН по статистике энергетики23. Опреде­
топлива выходят за рамки
ления конкретных продуктов при необходимости сопровождаются примечаниями
продуктов, обсуждавшихся
с дополнительными разъяснениями. В тех случаях, когда категория СМКЭП иден­
ИнтерЭнерСтатом, и были
тична на разных уровнях, т. е. не подразделяется, указан лишь код верхнего уровня.
вместо него предоставлены
Это определение, безусловно, относится также к категориям, которые находятся на
Международным агентством
по атомной энергии (МАГАТЭ).
более низких уровнях классификации.
0 Уголь
Этот раздел включает уголь, т. е. твердое ископаемое топливо, состоящее из обуг­
ленного растительного вещества, а также продукты переработки угля, полученные
прямо или опосредованно из угля различных типов в результате процессов кар­
бонизации или пиролиза, путем агрегатирования измельченного угля или посред­
ством химических реакций с окислителями, включая воду.
Примечание: Существует две основные категории первичного угля: каменный уголь
(включая угли средних и высших сортов) и бурый уголь (угли низших сортов),
которые можно идентифицировать по их высшей теплотворной способности (ВТС)
и среднему вероятностному значению отражательной способности витринита в
процентах. Торф сюда не входит.
01 Каменный уголь
Уголь с высшей теплотворной способностью (на влажной беззольной основе) не
менее 24 МДж/кг или менее 24 МДж/кг при условии, что этот уголь имеет среднее
вероятностное значение отражательной способности витринита превышающее
или равное 0,6%. Каменный уголь включает антрацит и битуминозные угли.
011 Антрацит
Высокосортный каменный уголь с высшей теплотворной способностью (на влаж­
ной беззольной основе), превышающей или равной 24 МДж/кг и средним вероят­
ностным значением отражательной способности витринита, превышающим или
равным 2,0%.
Примечание: Антрацит обычно содержит менее 10% летучих веществ, высокое
содержание углерода (86-98%) и не спекается. Он преимущественно используется
для получения тепла промышленностью и домохозяйствами.
012 Битуминозный уголь
Среднесортный каменный уголь с высшей теплотворной способностью (на влаж­
ной беззольной основе) не менее 24 МДж/кг и средним вероятностным значением
отражательной способности витринита менее 2,0% или с высшей теплотворной
способностью (на влажной беззольной основе) менее 24 МДж/кг и средним вероят­
ностным значением отражательной способности витринита, превышающим или
равным 0,6%.
Примечание: Битуминозные угли спекаются и имеют большее содержание лету­
чих веществ и меньшее содержание углерода, чем антрацит. Их используют для
получения кокса и тепла в промышленности, а также для получения тепла домо­
хозяйствами.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
33
0121 Коксующийся уголь
Битуминозный уголь, который может быть использован для производства кокса,
способный выдерживать вес шихты доменной печи.
0122 Прочие битуминозные угли
Эта подгруппа включает битуминозные угли, которые не входят в коксующийся
уголь.
Примечание: Иногда употребляют название энергетический уголь.
02 Бурый уголь
Уголь с высшей теплотворной способностью (на влажной беззольной основе) менее
24 МДж/кг и средним вероятностным значением отражательной способности
витринита менее 0,6%.
Примечание: Бурый уголь состоит из полубитуминозного угля и лигнита.
021 Полубитуминозный уголь
Бурый уголь с высшей теплотворной способностью (на влажной беззольной основе),
равной или превышающей 20 МДж/кг, но меньшей 24 МДж/кг.
022 Лигнит
Бурый уголь с высшей теплотворной способностью (на влажной беззольной основе)
менее 20 МДж/кг.
03 Продукты переработки угля
Этот подраздел включает продукты, полученные прямо или опосредованно из угля
различных типов в результате процессов карбонизации или пиролиза, путем агре­
гатирования измельченного угля или посредством химических реакций с окисли­
телями, включая воду.
031 Каменноугольный кокс
Эта группа включает твердый пористый неплавкий материал, остающийся после
карбонизации некоторых видов угля.
Примечание: Различные виды кокса определяются в зависимости от вида карбони­
зированного угля и условий его карбонизации или использования кокса: кокс из
коксовых печей, газовый кокс, коксовая мелочь и полукокс.
0311 Кокс из коксовых печей
Твердый продукт, полученный путем карбонизации коксующихся углей при высо­
кой температуре.
Примечание: Кокс из коксовых печей имеет малое содержание влаги и летучих
веществ, а также механическую прочность, позволяющую выдерживать вес шихты
доменной печи. Используется преимущественно в металлургии и служит источни­
ком тепла и химическим реагентом.
0312 Газовый кокс
Побочный продукт карбонизации битуминозного угля при производстве заводс­
кого газа.
Примечание: Газовый кокс используется преимущественно для отопления.
34
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
0313 Коксовая мелочь
Коксовая мелочь включает частицы кокса размером менее 10 мм.
Примечание: Коксовая мелочь является отсевом, полученным при сортировке
кокса. Кокс, который сортируется, может быть изготовлен из битуминозных или
бурых углей.
0314 Полукоксы
Включает коксы, полученные путем карбонизации при низкой температуре.
Примечание: Обратите внимание, что полукоксы могут быть получены из битуми­
нозных или бурых углей и используются как топливо для отопления.
032 Брикетированное топливо
Композитное топливо, которое производится путем формования мелочи камен­
ного угля в брикеты с добавлением вяжущих веществ.
Примечание: Иногда его называют каменноугольными брикетами.
033 Брикетированный бурый уголь (ББУ)
Композитное топливо, изготовленное из бурого угля путем формования в брикеты
под высоким давлением, с добавлением или без добавления связующих веществ.
Примечание: Может быть использован полубитуминозный уголь или лигнит,
включая высушенную лигнитную мелочь и лигнитную пыль.
034 Каменноугольная смола
Жидкий побочный продукт карбонизации угля в коксовых печах.
Примечание: Каменноугольная смола может быть разделена путем перегонки на
несколько жидких продуктов, которые можно применять для фармацевтических
целей или для защиты древесины.
035 Коксовый газ
Газ, образующийся в коксовых печах при производстве кокса.
036 Заводской газ (и прочие искусственные горючие газы для распределения)
Эта группа включает газы, полученные на газовых заводах путем карбонизации
или газификации углеродосодержащих материалов ископаемого происхождения
или из биомассы. Эти газы включают: a) газы, полученные путем карбонизации
или газификации угля, кокса, биомассы или отходов; b) синтетический газ (газ с
высоким содержанием метана), производимый из синтез-газа.
Примечание: Синтез-газ — это смесь в основном водорода и моноксида углерода,
полученная путем крекинга углеводородов высокотемпературным паром. Углево­
дороды могут быть из ископаемого топлива, биотоплива или отходов.
037 Попутные технологические газы
Горючие газы из твердых углеродосодержащих веществ, уловленные в результате
технологических и химических процессов, основной целью которых не является
производство топлива. Сюда включены газы, содержащие моноксид углерода,
полученный в результате частичного окисления: a) углерода кокса, являющегося
восстановителем в таком процессе; b) углерода анодов; c) углерода, содержащегося
в чугуне.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
35
Примечание: Попутные технологические газы также называют сбросными или
отходящими газами.
0371 Доменный газ
Побочный газ при работе доменной печи, состоящий в основном из азота, диоксида
углерода и моноксида углерода.
Примечание: Этот газ улавливается на выходе из печи. Причиной его теплотвор­
ной способности является в основном моноксид углерода, который образуется при
частичном сгорании кокса и других углеродосодержащих продуктов в доменной
печи. Он используется для подогрева воздушного дутья и как топливо в металлур­
гии, а также может использоваться находящимися поблизости промышленными
предприятиями. Следует отметить, что, если в доменных печах применяется обуг­
ленная биомасса (например, древесный уголь или пища животных), часть постав­
ленного углерода может считаться возобновляемой.
0372 Кислородно-конвертерный газ
Побочный газ при производстве стали в кислородном конвертере. Газ улавливают
на выходе из конвертера.
Примечание: Концентрация моноксида углерода в этом газе выше, чем в доменном
газе. Этот газ также известен как конвертерный или ЛД-газ.
0373 Прочие попутные технологические газы
Горючие газы из твердых углеродосодержащих веществ, уловленные в результате
технологических и химических процессов и не определенные в других категориях.
Примечание: Примеры получения топливных газов при обработке металлов и
химических веществ есть в производстве цинка, олова, свинца, ферросплавов,
фосфора и карбида кремния.
039 Прочие продукты переработки угля
Эта группа включает продукты переработки угля, не классифицированные в дру­
гих категориях раздела 0.
1 Торф и торфопродукты
Этот раздел охватывает торф — твердое вещество, сформировавшееся путем
частичного разложения мертвой растительности в условиях высокой влажности
и ограниченного доступа воздуха (начальный этап обугливания), а также любые
полученные из него продукты.
11 Торф
Твердое вещество, сформировавшееся путем частичного разложения мертвой
растительности в условиях высокой влажности и ограниченного доступа воздуха
(начальный этап обугливания). Для использования в качестве топлива он пред­
ставлен в двух видах: кусковой торф и измельченный торф.
Примечание: Из измельченного торфа также делают брикеты для использования в
качестве топлива. Торф не считается возобновляемым ресурсом из-за длительного
периода регенерации.
36
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
111 Кусковой торф
Большие куски торфа, вырезанные вручную или машинным способом и высушен­
ные на воздухе.
112 Измельченный торф
Гранулированный торф, произведенный специальными машинами.
Примечание: Измельченный торф используется на электростанциях или для про­
изводства брикетов.
12 Торфопродукты
Этот подраздел включает такие продукты, как торфяные брикеты, полученные
прямо или опосредованно из кускового или измельченного торфа.
121 Торфяные брикеты
Топливо, представляющее собой небольшие блоки высушенного сильно сжатого
торфа, изготовленные без связующих веществ.
Примечание: Используется преимущественно как топливо для домохозяйств.
129 Прочие торфопродукты
Торфопродукты, не определенные в других местах, такие как торфяные пеллеты.
2 Горючие сланцы / битуминозные пески
Осадочная порода, которая содержит органические вещества в виде керогена.
Кероген — это воскообразный богатый углеводородами материал, рассматривае­
мый как прекурсор нефти.
Примечание: Горючие сланцы можно сжигать непосредственно или обрабатывать
нагреванием для извлечения сланцевой нефти. Хотя горючие сланцы классифи­
цируются здесь, нефть, извлеченная из горючих сланцев и битуминозных песков,
включена в подраздел 45 СМКЭП (Прочие углеводороды).
3 Природный газ
Смесь газообразных углеводородов, преимущественно метана, но, как правило,
также включает этан, пропан и высшие углеводороды в гораздо меньших количе­
ствах и некоторые негорючие газы, такие как водород и диоксид углерода.
Примечание: Природный газ в основном получают путем сепарации как из сво­
бодного природного газа, добываемого из месторождений, дающих углеводороды
только в газообразном состоянии, так и из попутного газа, добываемого вместе с
сырой нефтью.
Процесс сепарации для производства природного газа заключается в удалении или
снижении содержания всех углеводородов, кроме метана, до уровня, приемлемого
в товарном газе. Удаляемые в этом процессе газоконденсатные жидкости (ГКЖ)
распределяются отдельно.
Природный газ также включает метан, уловленный из угольных шахт (шахтный
газ) или из угольных пластов (газ угольных пластов), и сланцевый газ. При рас­
пределении он может содержать метан от анаэробной ферментации или метан из
биомассы.
Природный газ можно сжижать (сжиженный природный газ — СПГ) путем сниже­
ния его температуры для облегчения хранения и транспортировки, в случае если
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
37
места добычи удалены от центров потребления, а транспортировка трубопрово­
дами экономически нецелесообразна.
4 Нефть
Жидкие углеводороды ископаемого происхождения, включающие: i) сырую нефть;
ii) жидкости, извлеченные из природного газа (газоконденсатные жидкости);
iii) полностью или частично обработанные продукты переработки сырой нефти;
iv) функционально сходные жидкие углеводороды и органические химические
вещества растительного и животного происхождения.
41 Традиционная сырая нефть
Минеральная нефть ископаемого происхождения, извлеченная традиционными
средствами из подземных резервуаров, которая состоит из жидких или почти жид­
ких углеводородов и связанных с ними примесей, таких как сера и металлы.
Примечание: Традиционная сырая нефть существует в жидком состоянии при
нормальной температуре и давлении на поверхности, и обычно под давлением в
резервуаре она течет к поверхности. Этот способ называют традиционной добы­
чей. Сырая нефть включает конденсат из газоконденсатных месторождений и про­
мысловый конденсат, извлекаемый вместе с сырой нефтью.
Различные виды сырой нефти могут быть классифицированы в соответствии с
содержанием серы (малосернистая или кислая) и плотностью в градусах АНИ
(тяжелая или легкая). Строгих определений для этих классификаций не существует,
но можно считать, что тяжелая сырая нефть имеет плотность по АНИ меньше 20о,
а малосернистая сырая нефть может иметь содержание серы меньше 0,5%.
42 Газоконденсатные жидкости
Газоконденсатные жидкости (ГКЖ) — это смесь этана, пропана, бутана (обычного
и изобутана), (изо)пентана и нескольких высших алканов, вместе именуемых пен­
танами плюс.
Примечание: ГКЖ производят вместе с нефтью или природным газом. Эти жид­
кости удаляют в установках, находящихся на промысле или на газоперерабатыва­
ющих заводах, перед продажей газа. Все компоненты ГКЖ, за исключением этана,
либо находятся в жидком состоянии на поверхности, либо могут быть легко сжи­
жены для удаления.
Приведенное выше определение используется наиболее часто. Однако употреб­
ляются и термины, основанные на давлении испарения компонентов, которые
находятся в жидком состоянии на поверхности или могут быть легко сжижены.
Полученные в результате три группы расположены в порядке возрастания давле­
ния испарения: конденсаты, природный бензин и сжиженный нефтяной газ.
ГКЖ можно перегонять вместе с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах,
смешивать с продуктами нефтеперегонки или потреблять непосредственно. ГКЖ
отличаются от СПГ (сжиженного природного газа), который получают путем сжи­
жения природного газа, из которого ГКЖ были удалены.
43 Сырье для нефтепереработки
Этот подраздел включает сырье для нефтеперегонки, т. е. масла или газы от пере­
работки сырой нефти или обработки углеводородов в нефтехимической промыш­
ленности, которые предназначены для дальнейшей переработки на нефтеперера­
батывающих заводах, исключая смешивание. Типичные виды сырья включают
38
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
нафту, средние дистилляты, пиролизный бензин и тяжелые дистиллятные масла,
полученные в результате вакуумной перегонки и от нефтехимических заводов.
44 Присадки и оксигенаты
Соединения добавляют в нефтепродукты или смешивают с ними для модификации
их свойств (октановое число, цетановые и низкотемпературные свойства и т. д.).
Примечание: Примерами являются: a) оксигенаты, такие как спирты (метанол, эта­
нол) и эфиры МТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир), ЭТБЭ (этил-трет-бутиловый
эфир), МТАЭ (метил-трет-амиловый эфир); b) сложные эфиры (например, рапсо­
вый или диметиловый эфир и т. д.); c) химические соединения (такие как ТМС
(тетраметилсвинец), ТЭС (тетраэтилсвинец), очищающие вещества). Некоторые
присадки и оксигенаты могут быть получены из биомассы, тогда как другие — из
ископаемых углеводородов.
45 Прочие углеводороды
Этот подраздел включает нетрадиционные виды нефти и водород. Нетради­
ционные виды нефти — это виды нефти, полученные нетрадиционными методами
производства, то есть извлеченные из месторождений сверхтяжелой нефти или
битуминозных песков, которые требуют нагревания или обработки (например,
эмульсификации) на месте, прежде чем их можно будет поднимать на поверхность
для переработки. Они также включают нефть, извлеченную из битуминозных
песков, сверхтяжелой нефти, угля и горючих сланцев, которая уже находится на
поверхности или может быть поднята на нее без обработки и требует переработки
после добычи (то есть за пределами промысла). Нетрадиционная нефть может
быть также произведена из природного газа.
Примечание: Эти виды нефти можно разделить на две группы: i) нефть для преоб­
разования (например, синтетическая сырая нефть, полученная из сверхтяжелой
нефти, битуминозных песков, угля и горючих сланцев); ii) нефть для непосред­
ственного использования (например, эмульсифицированная нефть, такая как
водно-битумная эмульсия и жидкости, полученные путем газожидкостной кон­
версии (ГЖК)). Битуминозные пески также называют нефтяными песками. Сверх­
тяжёлая нефть известна также как битум, но это не нефтепродукт под тем же име­
нем, полученный как остаток вакуумной перегонки. Водород, хотя и не является
нефтепродуктом, учитывается здесь, если не входит в состав другого газа.
46 Нефтепродукты
Продукты, полученные из сырой нефти, нетрадиционных видов нефти или газов
нефтяных и газовых месторождений. Они могут быть произведены путем перера­
ботки традиционной сырой нефти и нетрадиционных видов нефти или в процессе
сепарации природного газа из газов, добытых на нефтяных и газовых месторож­
дениях.
461 Нефтезаводской газ
Включает смесь неконденсирующихся газов, состоящую в основном из водорода,
метана, этана и олефинов, полученную при перегонке сырой нефти или обработке
нефтепродуктов (например, при крекинге) на нефтеперерабатывающих заводах
или находящихся поблизости нефтехимических заводах.
Примечание: Используется преимущественно как топливо на нефтеперерабаты­
вающих заводах.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
39
462 Этан
Неразветвленный углеводород (C2H6), в естественном состоянии газообразный.
Примечание: Этан получают на газоперерабатывающих заводах или при перера­
ботке сырой нефти. Является ценным сырьем для нефтехимического производ­
ства.
463 Сжиженный нефтяной газ (СНГ)
СНГ — это сжиженный пропан (C3H8), бутан (C4H10) или их смесь. Коммерческие
сорта обычно являются смесями этих газов с небольшими количествами пропи­
лена, бутилена, изобутена и изобутилена, которые хранятся в контейнерах под
давлением.
Примечание: Используемая смесь пропана и бутана меняется в зависимости от
назначения и времени года. Эти газы могут извлекаться из природного газа на газо­
перерабатывающих заводах или на заводах, регазифицирующих импортируемый
сжиженный природный газ. Они также могут быть извлечены при переработке
сырой нефти. СНГ может быть использован для отопления и как топливо для
транспортных средств.
См. также определение газоконденсатных жидкостей. В практике некоторых
нефтепромыслов термин СНГ также используется для обозначения компонентов
газоконденсатных жидкостей с высоким давлением испарения.
464 Нафта
Легкие и средние фракции с температурой перегонки в диапазоне от 30оС до 210оС,
которые не соответствуют определению автомобильного бензина.
Примечание: Различные виды нафты отличаются своей плотностью и содержанием
парафинов, изопарафинов, олефинов, нафтенов и ароматических углеводородов.
Нафта используется в основном как исходный материал для высокооктанового
бензина и производства олефинов в нефтехимической отрасли.
465 Бензины
Сложные смеси летучих углеводородов с температурой перегонки в диапазоне
примерно от 25оС до 220оС и содержащие соединения в диапазоне от C4 до C10.
Примечание: Бензины могут содержать компоненты-примеси, полученные из био­
массы, особенно оксигенаты (в основном эфиры и спирты). Для улучшения некото­
рых эксплуатационных характеристик могут быть также использованы присадки.
4651 Авиационный бензин
Бензин, подготовленный специально для авиационных поршневых двигателей с
присадками, обеспечивающими эффективность в условиях полета. Авиационные
бензины представляют собой преимущественно алкилаты (полученные объедине­
нием C4- и C5-изопарафинов с C3-, C4- и C5-изоолефинами), с возможной добавкой
дополнительных ароматических компонентов, включая толуол. Температура пере­
гонки находится в диапазоне от 25оС до 170оС.
4652 Автомобильный бензин
Смесь некоторых ароматических соединений (например, бензола и толуола) и али­
фатических соединений в диапазоне от C5 до C12. Температура перегонки находится
в диапазоне от 25оС до 220оС.
40
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Примечание: Присадки добавляют для повышения октанового числа, улучшения
эффективности сжигания, замедления окисления при хранении, поддержания
чистоты двигателя и улучшения улавливания загрязняющих веществ каталити­
ческими преобразователями в выхлопной системе. Автомобильный бензин может
также содержать примеси биобензиновых продуктов.
4653 Бензин для реактивных двигателей
Легкие углеводороды для использования в авиационных турбинных силовых
установках, с температурой перегонки в диапазоне от 100оС до 250оС. Их полу­
чают путем смешивания керосина с бензином или нафтой таким образом, чтобы
содержание ароматических соединений не превышало 25% по объему, а давление
испарения находилось в пределах от 13,7 кПа до 20,6 кПа.
Примечание: Бензин для реактивных двигателей известен также как авиатурбин­
ное топливо.
466 Керосины
Смеси углеводородов в диапазоне от C5 до C12, с температурой перегонки от 145оС
до 300оС, но обычно не выше 250оС, и температурой воспламенения превышающей
38оС.
Примечание: Химический состав керосинов зависит от природы сырой нефти,
из которой они получены, и процессов переработки, через которые они прошли.
Керосины, полученные из сырой нефти атмосферной перегонкой, известны как
прямогонные керосины. Возможны различные способы переработки такого сырья,
чтобы получить керосины, которые пригодны для использования в смесях, являю­
щихся топливом для реактивных двигателей.
Керосины используют в основном в качестве топлива для реактивных двигателей.
Кроме того, их используют как бытовое топливо для отопления и приготовления
пищи, а также как растворители. Керосины могут содержать компоненты и при­
садки, полученные из биомассы в результате смешивания.
4661 Керосин для реактивных двигателей
Смесь керосинов, приспособленная для условий полета, с особыми специфика­
циями, такими как температура замерзания.
Примечание: Спецификации устанавливаются небольшим числом национальных
комитетов по стандартам, прежде всего ASTM (Соединенные Штаты Америки),
MOD (Объединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии), ГОСТ
(Россия).
4669 Прочие керосины
Керосины, которые используются для отопления, приготовления пищи, освеще­
ния, в качестве растворителей и в двигателях внутреннего сгорания.
Примечание: Другие названия этого продукта — осветительное масло, тяжелое
карбюраторное топливо, тракторный керосин, осветительный керосин.
467 Газойль / дизельное топливо и тяжелый газойль
Эта группа включает газойли и тяжелые газойли.
4671 Газойль / дизельное топливо
Газойли — это средние фракции перегонки, преимущественно с углеродным чис­
лом от C11 до C25 и температурой перегонки от 160оС до 420оС.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
41
Примечание: Основные рыночные продукты — топливо для дизельных двигателей
(дизельное топливо), отопительное топливо и судовое топливо.
Газойли также используют в качестве сырья средних фракций для нефтехимичес­
кой отрасли и как растворители.
4672 Тяжелый газойль
Смесь преимущественно газойля и топочного мазута, с температурой перегонки в
диапазоне от 380оС до 540оС.
468 Топочный мазут
Включает остаточный топочный мазут и тяжелый мазут. Остаточные топочные
мазуты имеют температуру перегонки в диапазоне от 350оС до 650оС и кинемати­
ческую вязкость в диапазоне от 6 до 55 сСт при 100оС. Их температура воспламе­
нения всегда превышает 60оС, а относительная плотность больше 0,95. Тяжелый
мазут — это общий термин, описывающий составной продукт из остатков различ­
ных процессов перегонки.
Примечание: Другие названия, которые обычно используют для топочного мазута:
бункерное топливо, тяжелое топливо, морской мазут, нефтяное топливо.
Остаточный топочный мазут и тяжелый мазут используют на средних и крупных
промышленных предприятиях, в морских установках и на электростанциях в обо­
рудовании для сжигания топлива, таком как котлы, печи и дизельные двигатели.
Остаточный топочный мазут также используют в качестве топлива на нефтепере­
рабатывающих заводах.
469 Прочие нефтепродукты
Эта группа включает нефтепродукты, не охваченные группами 461-468.
4691 Уайт-спирит и промышленные спирты с определенной температурой
кипения
Уайт-спирит и промышленные спирты с определенной температурой кипения
(ОТК) представляют собой промежуточные фракции с температурой перегонки
в диапазоне от нафты до керосина. Их обычно применяют не в качестве топлива
и подразделяют таким образом: a) уайт-спирит — промышленный спирт с тем­
пературой воспламенения более 30оС и температурой перегонки в диапазоне от
135оС до 200оС; b) промышленный спирт (ОТК) — легкие фракции с температурой
перегонки в диапазоне от 30оС до 200оС.
Примечание: Существует семь или восемь марок промышленных спиртов, в зави­
симости от положения промежутка температур в диапазоне перегонки. Марки
определяют в соответствии с разностью температур между точками перегонки в
5% и 90% по объему (которая не превышает 60оС).
Уайт-спирит и промышленные спирты используют в основном как разбавители и
растворители.
4692 Смазки
Масла, произведенные из сырой нефти, в основном используют для снижения тре­
ния между скользящими поверхностями, а также при операциях по резке металлов.
Примечание: Базовые компоненты смазки получают из фракций вакуумной пере­
гонки, которые образуются в результате дальнейшей перегонки остатков от атмос­
42
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
ферной перегонки сырой нефти. Затем базовые компоненты смазки подвергают
дальнейшей обработке для получения смазок с требуемыми свойствами.
4693 Твердые парафины
Остатки, извлеченные при депарафинизации смазочных масел. Парафины имеют
кристаллическую структуру, которая варьируется по очищенности в зависимости
от марки. Они бесцветны, без запаха, светопроницаемые, температура плавления
превышает 45оС.
Примечание: Твердые парафины также известны как нефтяные парафины.
4694 Нефтяной кокс
Нефтяной кокс — это черный твердый продукт, полученный в основном путем
крекинга и карбонизации тяжелых нефтяных углеводородов, гудрона и пека.
Он состоит в основном из углерода (от 90% до 95%) и имеет незначительное содер­
жание золы.
Две наиболее важные категории — зеленый кокс и прокаленный кокс.
Зеленый кокс (сырой кокс) — это первичный твердый продукт карбонизации высо­
кокипящих углеводородных фракций, полученный при температуре ниже 630оС.
Он содержит 4-15% по весу летучих веществ, которые могут выделиться при его
последующей тепловой обработке при температурах приблизительно до 1330оС.
Прокаленный кокс — это нефтяной кокс или пековый кокс из угля, получен­
ный тепловой обработкой зеленого кокса при температурах примерно до 1330оС.
Обычно содержание водорода в нем составляет менее 0,1% веса.
Примечание: При многих каталитических операциях (например, каталитическом
крекинге) углерод или каталитический кокс оседает на катализаторе, тем самым
его дезактивируя. Катализатор реактивируют путем выжигания кокса, который
используется как топливо в процессе нефтепереработки. Этот кокс не извлекают в
концентрированном виде.
4695 Битум
Твердый, полутвердый или вязкий углеводород с коллоидной структурой и цветом
от коричневого до черного.
Примечание: Битум получают в качестве остатка при перегонке сырой нефти и
путем вакуумной перегонки нефтяных остатков от атмосферной перегонки. Его
не следует путать с нетрадиционной первичной сверхтяжелой нефтью, которую
также могут называть битумом.
В основном битум используют для дорожных покрытий, но также его применяют
как клеящее водонепроницаемое вещество для кровли и как связующее вещество
при производстве каменноугольных брикетов. Он также может быть использован
для выработки электроэнергии на специально спроектированных электростан­
циях.
В некоторых странах битум известен как асфальт, но в других странах под асфаль­
том подразумевается смесь битума и каменного заполнителя, используемая для
дорожных покрытий.
4699 Прочие нефтепродукты, н.к.д.к.
Продукты переработки сырой нефти и сырья (включая частично переработанные),
которые не описаны выше.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
43
Примечание: Эти продукты включают основные химические и органические
химические вещества, предназначенные для использования на нефтеперерабаты­
вающих заводах или для продажи и переработки в химической промышленности,
такие как пропилен, бензол, толуол и ксилен.
5 Биотопливо
Топливо, полученное прямо или опосредованно из биомассы.
Примечание: Топливо, произведенное их животных жиров, побочных продуктов
и остатков, теплотворную способность получает опосредованно из растений, съе­
денных животными.
51 Твердое биотопливо
Твердое топливо, полученное из биомассы.
511 Топливная древесина, древесные остатки и побочные продукты
Топливная древесина или дрова (в виде бревен, хвороста, пеллет или щепок), полу­
ченные из естественных или хозяйственных лесов, или отдельных деревьев. Также
включают используемые как топливо древесные остатки, в которых сохранился
исходный состав древесины.
Примечание: Древесный уголь и черный щелок исключены.
5111 Древесные пеллеты
Древесные пеллеты — это продукт цилиндрической формы, полученный из дре­
весных остатков путем агломерации под давлением, с добавлением или без добав­
ления небольшого количества связующего вещества. Диаметр пеллет не превышает
25 мм, а длина — 45 мм.
5119 Прочая топливная древесина, древесные остатки и побочные продукты
Эта подгруппа включает топливную древесину, древесные остатки и побочные про­
дукты, за исключением древесных пеллет.
512 Багасса
Топливо, полученное из волокон, которые остаются после извлечения сока при
переработке сахарного тростника.
513 Отходы животного происхождения
Экскременты животных, остатки мяса и рыбы, которые в сухом состоянии исполь­
зуют непосредственно в качестве топлива.
Примечание: Сюда не включают отходы, используемые на установках анаэробной
ферментации. Топливные газы от этих установок включены в биогазы.
514 Черный щелок
Отработанный щелочной раствор из целлюлозоварочных котлов, полученный в
процессе производства сульфатной или натронной целлюлозы, необходимой для
изготовления бумаги.
Примечание: Лигнин, содержащийся в щелоке, сгорает с выделением тепла, когда
концентрированный раствор впрыскивают в регенерационный котел и нагревают
с горячими газами при температуре 200оС.
Черный щелок используют как топливо в процессе варки целлюлозы.
44
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
515 Прочие растительные материалы и остатки
Твердое первичное биотопливо, не описанное в других местах, включая солому,
растительную шелуху, скорлупу земляных орехов, хворост от обрезки, оливковый
жмых и другие отходы, возникающие в результате ухода за растениями, их выра­
щивания и переработки.
516 Древесный уголь
Твердый остаток от карбонизации древесины или другого растительного материала
путем медленного пиролиза.
52 Жидкое биотопливо
Жидкости, полученные их биомассы и используемые как топливо.
Примечание: Жидкое биотопливо включает биобензин, биодизель, биокеро­
син для реактивных двигателей и другое жидкое биотопливо. Используется для
транспорта, выработки электроэнергии и в стационарных двигателях.
521 Биобензин
Жидкое топливо, полученное из биомассы и используемое в двигателях внутрен­
него сгорания с искровым зажиганием.
Примечание: Типичные примеры: биоэтанол (включая как содержащий воду, так
и безводный этанол), биометанол, биобутанол, биоЭТБЭ (этил-трет-бутиловый
эфир) и биоМТБЭ (метил-трет-бутиловый эфир).
Биобензин можно смешивать с нефтяным бензином или непосредственно исполь­
зовать в двигателях. Смешивание может происходить на нефтеперегонных заво­
дах, в точках продажи или поблизости от них.
522 Биодизельное топливо
Жидкое топливо, полученное из биомассы и используемое в дизельных двигателях.
Примечание: Биодизельное топливо, полученное путем химической модификации,
является линейным алкилэфиром, образованным межмолекулярной переэтери­
фикацией растительных масел или животных жиров метанолом. Температура
воспламенения биодизеля составляет около 150оС, а плотность — около 0,88 кг/л.
Биологическими источниками биодизеля являются растительные масла из канолы
(рапса), соевых бобов, кукурузы, масличной пальмы, арахиса или подсолнуха, но не
только они. Некоторые виды жидкого биотоплива (растительные масла непосред­
ственного использования) можно использовать без химической модификации, для
их использования обычно требуется модификация двигателя.
Следующая категория дизельного топлива может быть образована рядом тепло­
вых процессов, включая, например, газификацию с последующим синтезом Фише­
ра-Тропша, пиролиз с последующей гидрогенизацией или преобразование сахара в
углеводороды с помощью микроорганизмов (например, дрожжей). В таких процес­
сах можно использовать широкий набор сырья из биомассы, включая целлюлоз­
ные материалы и биомассу водорослей.
Биодизель можно смешивать с нефтяным дизелем или использовать непосред­
ственно в дизельных двигателях.
523 Биокеросин для реактивных двигателей
Жидкое биотопливо, полученное из биомассы и смешиваемое с керосином для реак­
тивных двигателей или заменяющее его.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
45
Примечание: Биокеросин для реактивных двигателей может быть произведен посред­
ством ряда тепловых процессов, включая, например, газификацию с последующим
синтезом Фишера-Тропша, пиролиз с последующей гидрогенизацией или преобра­
зование сахара в углеводороды с помощью микроорганизмов (например, дрожжей).
В таких процессах можно использовать широкий набор сырья из биомассы, включая
целлюлозные материалы и биомассу водорослей.
529 Прочее жидкое биотопливо
Эта группа включает жидкое биотопливо, не описанное в других категориях.
53 Биогазы
Газы, образованные в результате анаэробной ферментации биомассы и газифика­
ции твердой биомассы (включая биомассу из отходов).
Примечание: Биогазы, полученные в результате анаэробной ферментациии, состоят
в основном из метана и диоксида углерода и включают свалочный газ, газ из осадка
сточных вод и другие биогазы анаэробной ферментации.
Биогазы также могут быть получены из биомассы посредством тепловых процессов
(газификации или пиролиза). Они представляют собой смеси, содержащие водород
и моноксид углерода (обычно называемый синтез-газом) с другими компонентами.
Эти газы могут подвергаться дальнейшей обработке для модификации их свойств,
а также для производства синтетического газа.
Эти газы делятся на две группы в зависимости от способа их производства: био­
газы анаэробной ферментации и биогазы тепловых процессов.
Используются в основном в качестве топлива, но могут быть использованы и в
качестве химического сырья.
531 Биогазы анаэробной ферментации
Биогазы анаэробной ферментации состоят в основном из метана и диоксида угле­
рода и содержат свалочный газ, газ из осадка сточных вод и другие биогазы ана­
эробной ферментации.
Объяснение: Биогазы анаэробной ферментации состоят в основном из метана и
диоксида углерода и содержат газ, полученный из различных отходов и других
материалов биомассы, включая энергетические культуры в анаэробных реакто­
рах (в том числе газ из осадка сточных вод и свалочный газ). Эти газы могут быть
обработаны, чтобы удалить диоксид углерода и другие составляющие, для произ­
водства метанового топлива.
5311 Свалочный газ
Биогаз анаэробной ферментации органических веществ на свалках.
5312 Газ из осадка сточных вод
Биогаз анаэробной ферментации отходов на станциях очистки сточных вод.
5319 Прочие биогазы анаэробной ферментации
Прочие биогазы анаэробной ферментации, не описанные в других категориях.
Примечание: Два крупнейших источника этих биогазов — ферментация энергети­
ческих культур и ферментация навоза на фермах.
46
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
532 Биогазы тепловых процессов
Биогазы, полученные из биомассы посредством тепловых процессов (газификации
или пиролиза).
Примечание: Биогазы тепловых процессов представляют собой смеси, содержащие
водород и моноксид углерода (обычно называемые синтез-газом) наряду с другими
компонентами. Эти газы могут быть дополнительно обработаны для модификации
их свойств, а также для производства синтетического газа.
6 Отходы
Этот раздел включает отходы, т. е. материалы, которые больше не нужны их вла­
дельцам.
Примечание: Для целей энергетической статистики к отходам относится та часть
этих материалов, которую сжигают с утилизацией тепла на установках, предна­
значенных для смешанных отходов, или сжигают совместно с другими видами
топлива.
Тепло может быть использовано для отопления или выработки электроэнергии.
Некоторые отходы представляют собой смеси материалов ископаемого происхож­
дения и биомассы.
61 Промышленные отходы
Невозобновляемые отходы, которые сжигают с утилизацией тепла на установках,
отличных от тех, что используют для сжигания коммунальных отходов.
Примечание: Примерами являются использованные автомобильные шины, неко­
торые остатки в химической промышленности и опасные медицинские отходы.
Сжигание включает совместное сжигание с другими видами топлива.
Возобновляемая часть промышленных отходов, сжигаемая с утилизацией тепла,
классифицируется как тот вид биотоплива, который ей наиболее соответствует.
62 Коммунальные отходы
Отходы домохозяйств, а также отходы компаний и государственных служб, схожие
с отходами домохозяйств, которые собирают на установках, специально предна­
значенных для удаления смешанных отходов с утилизацией горючих жидкостей,
газов или тепла.
Примечание: Коммунальные отходы можно разделить на возобновляемую и невоз­
обновляемую фракции.
7 Электроэнергия
Этот раздел включает в себя электроэнергию, т. е. передачу энергии посредством
физических явлений, включая электрические заряды и их проявления в состоянии
покоя и движения.
Примечание: Электроэнергия может быть произведена посредством различных
процессов, таких как преобразование энергии, заключенной в падающей или теку­
щей воде, ветре или волнах, прямое преобразование солнечного излучения путем
фотоэлектрических процессов в полупроводниковых устройствах (солнечных
батареях) или путем сжигания топлива.
Стандартная международная классификация энергетических продуктов
47
8 Тепло
Этот раздел включает тепло, т. е. энергию, полученную в результате поступатель­
ного, вращательного и колебательного движения частиц вещества, а также изме­
нений его физического состояния.
Примечание: Тепло может быть произведено посредством различных производ­
ственных процессов.
9 Ядерное топливо и прочие виды топлива, н.к.д.к.
Этот раздел включает ядерное топливо, включая уран, торий, плутоний, а также
производные продукты, которые могут быть использованы в ядерных реакторах
в качестве источника электроэнергии и/или тепла, а также виды топлива, которые
не классифицированы в других категориях.
91 Уран и плутоний
Этот подраздел включает урановые руды и концентраты; природный уран, уран,
обогащенный по U 235, плутоний и их соединения; сплавы, дисперсии (включая
металлокерамику), керамические продукты и смеси, содержащие природный уран,
уран, обогащенный U 235, плутоний или соединения этих продуктов; а также
тепловыделяющие элементы (кассеты) ядерных реакторов (облученные и необлу­
ченные).
9101 Урановые руды
Эта подгруппа включает урановые руды и концентраты.
9109 Прочий уран и плутоний
Эта подгруппа включает природный уран, уран, обогащенный по U 235, плутоний
и их соединения; сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), керамические
продукты и смеси, содержащие природный уран, уран, обогащенный по U 235,
плутоний или соединения этих продуктов, а также тепловыделяющие элементы
(кассеты) ядерных реакторов (облученные и необлученные).
92 Прочее ядерное топливо
Этот подраздел включает торий и его соединения; сплавы, дисперсии (включая
металлокерамику), керамические продукты и смеси, содержащие торий или его
соединения; прочие радиоактивные элементы и изотопы и соединения (кроме
урана, тория и плутония); сплавы, дисперсии (включая металлокерамику), кера­
мические продукты и смеси, содержащие эти элементы, изотопы или соединения.
99 Прочее топливо, н.к.д.к.
Этот подраздел включает топливо, не классифицированное в других категориях.
49
Глава IV
Единицы измерения
и коэффициенты пересчета
A. Введение
4.1.
Энергетические продукты измеряются в физических единицах по их массе,
объему и содержанию энергии. Единицы измерения, которые являются спе­
цифическими для энергетического продукта и применяются в точке измерения
потока энергии, часто называют «исходными» или «натуральными». Например,
уголь, как правило, измеряют по его массе, а сырую нефть — по объему. В то же
время табличные представления разных видов топлива, такие как энергетические
балансы, отображаются в «общих единицах», чтобы обеспечить возможность
сопоставления разных энергетических продуктов. Эти «общие» единицы обычно
являются единицами энергии и требуют преобразования от исходной единицы
путем применения соответствующего коэффициента пересчета24.
24 Подробное описание единиц
измерения было дано в изда-
нии Энергетическая статис­
4.2.
Когда для измерения продукта используют различные единицы, перед
тика: единицы измерения,
составителем возникает задача преобразовать данные, что в отсутствие специ­
определения и коэффициенты
фической информации о продуктах, необходимой для перевода одних единиц в
пересчета, Методологические
другие (такие как плотность, вес и теплотворная способность), может привести к
исследования, Серия F, №44,
расхождениям.
ООН, Нью-Йорк, 1987, а также в
МЭА/Евростат Руководство по
энергетической статистике,
4.3.
В этой главе рассмотрены единицы измерения, используемые в энергети­
Париж, 2007, глава 1, раздел 5.
ческой статистике, разъяснены понятия «исходных» и «общих» единиц, а также
Настоящая глава включает и
приведены коэффициенты пересчета, которые следует использовать по умолча­
обновляет материалы, содер-
нию, когда индивидуальные для конкретной страны или региона значения теплот­
жащиеся в обеих публикациях.
ворной способности отсутствуют.
B. Единицы измерения
4.4.
Этот раздел охватывает «исходные» или «натуральные», а также «общие»
единицы. В нем также упоминается Международная система единиц, часто сокра­
щенно обозначаемая СИ, от французского Système International d’Unités, которая
является современной метрической системой измерений, установленной междуна­
родным соглашением. Она обеспечивает логическую взаимосвязанную структуру
для всех измерений в науке, промышленности и торговле (см. более детально о СИ
во вставке 4.1).
4.5.
Стандартизация записи и представления исходных единиц является перво­
очередной задачей статистика, работающего в сфере энергетики, выполняемой до
анализа и сравнения величин.
50
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Вставка 4.1
Международная система единиц
Международная система единиц (СИ) была создана и определяется Генеральной конференцией
весов и мер (ГКВМ). Она является результатом работы, начавшейся в 1948 году, с целью
подготовить рекомендации по созданию практической системы единиц измерения, приемлемые
для принятия всеми сторонами, подписавшими Метрическую конвенцию.
В 1954 и 1971 годах ГКВМ в качестве основных единиц приняла единицы следующих семи
величин: длины, массы, времени, электрического тока, термодинамической температуры, силы
света и количества вещества.
В 1960 году ГКВМ утвердила название Système International d’Unités с международным
Источник: На основе данных
сокращением СИ для этой практической системы единиц и изложила правила относительно
Международного бюро мер и ве-
приставок, производных единиц, а также прежних дополнительных единиц. Таким образом,
сов
(МБМВ), www.bipm.org/en/
было установлено всеобъемлющее описание единиц измерения.
measurement-units.
4.6.
Основные единицы СИ — это выбор из семи четко определенных единиц,
которые принято считать независимыми от размерности. Существует семь основ­
ных единиц, представляющих, по крайней мере в принципе, различные виды
физических величин.
Физическая величина
Основная единица
длина
метр
масса
килограмм
время
секунда
электрический ток
ампер
термодинамическая температура
кельвин
сила света
кандела
количество вещества
моль
4.7.
Производные единицы СИ образуются комбинированием основных еди­
ниц согласно алгебраическим соотношениям, связывающим соответствующие
величины. Они определяются как произведения степеней основных единиц.
В случае если такие произведения не содержат численных коэффициентов, кроме
единицы, производные единицы называются когерентными производными еди-
25 Примером когерентной про-
ницами25.
изводной единицы является
4.8.
СИ использует специальный набор приставок, известных как приставки СИ,
ньютон (Н): 1 Н = 1 кг м/с2.
указывающих на умножение или дробление единицы. Приставками СИ являются:
Коэффициент
Название
Символ
Коэффициент
Название
Символ
101
дека
да
10-1
деци
д
102
гекто
г
10-2
санти
с
103
кило
к
10-3
милли
м
106
мега
М
10-6
микро
мк
109
гига
Г
10-9
нано
н
1012
тера
Т
10-12
пико
п
1015
пета
П
10-15
фемто
ф
1018
экса
Э
10-18
атто
а
1021
зетта
З
10-21
зепто
з
1024
иотта
И
10-24
иокто
и
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
51
1.
Исходные единицы
4.9.
Как упоминалось в пункте 4.1 выше, исходными единицами являются еди­
ницы, применяемые в точке измерения потока продукта, которые в наибольшей
степени соответствуют его физическому состоянию (твердому, жидкому или газо­
образному) и требуют самых простых измерительных инструментов26. Типич­
26 См. МЭА/Евростат Руководство
ными примерами являются: единицы массы (например, килограммы или метри­
по энергетической статисти­
ке, глава 1, раздел 5.
ческие тонны) для твердых видов топлива27; единицы объема (например, баррели
27 С некоторыми исключениями,
или литры) или единицы массы (тонны) для нефти; единицы объема (например,
например топливную древеси-
кубические метры) для газов. Единицы, используемые на национальном уровне,
ну обычно продают штабелями
изменяются в зависимости от страны и местных условий и отражают исторически
и измеряют в местных едини-
сложившуюся практику в стране, иногда адаптируемую к меняющимся условиям
цах объема, а затем переводят
поставок топлива28.
в кубические метры.
28 См. МЭА/Евростат Руководство
4.10. Следует отметить, что в вопросниках, используемых для сбора данных
по энергетической статисти­
энергетической статистики, может быть предусмотрено представление данных в
ке, приложение 3.
единицах, отличающихся от исходных (натуральных). Например, статистические
данные по сырой нефти и нефтепродуктам могут быть запрошены на основе массы
или веса, поскольку теплотворная способность нефтепродуктов в пересчете на вес
изменяется меньше, чем в пересчете на объем. Статистические данные по газам,
как и по отходам, могут быть запрошены в тераджоулях или других энергети­
ческих единицах, чтобы обеспечить сопоставимость, поскольку газы (и отходы)
обычно определяют исходя из процесса их производства, а не химического состава,
а различный состав газа (или отходов) одного и того же типа влечет за собой раз­
личное объемное содержание энергии. Сбор статистических данных по отходам
в энергетических единицах основан на измеренной или предполагаемой прямой
теплоотдаче при производстве тепла.
Единицы массы
4.11. Твердые виды топлива, такие как уголь и кокс, обычно измеряют в единицах
массы. Единицей СИ для массы является килограмм (кг). Для измерения угля и
его производных продуктов наиболее широко применяются метрические тонны
(тонны). Одна метрическая тонна соответствует 1000 кг. Другие единицы массы,
используемые странами, включают фунт (0,4536 кг), короткую тонну (907,185 кг)
и длинную тонну (1016,05 кг). В таблице 1 приложения В представлены коэффи­
циенты пересчета для различных единиц массы29.
29 Все коэффициенты преобразо-
вания для фунта, короткой тон-
ны и длинной тонны являются
приблизительными.
Единицы объема
4.12. Единицы объема являются исходными единицами для большинства жид­
ких и газообразных видов топлива, а также некоторых традиционных видов
топлива. Единицей СИ для объема является кубический метр, который эквива­
лентен килолитру или тысяче литров. Другие единицы объема включают британ­
ский или имперский галлон (приблизительно 3,785 литров), баррель (примерно
159 литров) и кубический фут, который также используют для измерения объема
газообразного топлива. Учитывая предпочтение, отдаваемое рынками нефти бар­
релю как единице объема, в нефтяном секторе обычно используется баррель в
сутки, чтобы обеспечить возможность непосредственного сравнения данных за
30 Все коэффициенты пересчета
различные периоды времени (например, месячный и годовой объемы производ­
для галлонов и баррелей явля-
ства сырой нефти)30.
ются приблизительными.
52
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Соотношение между массой и объемом — относительная плотность
и плотность
4.13. Соотношение между массой и объемом называется плотностью и опреде­
ляется как масса, деленная на объем. Поскольку жидкие виды топлива измеряют
либо по массе, либо по объему, необходимо иметь возможность пересчета между
ними, а знание плотности позволяет это сделать:
масса
Плотность =
объем
4.14. Относительная плотность — это безразмерная величина, определяемая
как отношение плотности топлива к плотности воды при заданной температуре.
Ее также можно представить как отношение массы заданного объема топлива,
например нефти при 15оС, к массе такого же объема воды при этой же температуре:
плотностьтопливо
массатопливо
Относительная плотность =
=
плотностьвода
массавода
4.15. При использовании СИ или метрической системы для расчета объема, масса
делится на плотность. И напротив, для получения массы объем следует умножать
на плотность. При использовании других систем измерения необходимо обра­
щаться к таблицам коэффициентов пересчета, чтобы переходить от измерений
массы к объему и обратно.
4.16. Другая мера для выражения удельного веса или плотности жидкого
топлива — это плотность в градусах АНИ, стандарт, принятый Американским
нефтяным институтом. Градусы АНИ связаны с относительной плотностью сле­
дующей формулой:
141,5
Плотность АНИ =
- 131,5
относительная плотность
Единицы энергии
4.17. Энергия, тепло, работа и мощность — это четыре понятия, которые часто
путают. Если к объекту прикладывается сила и перемещает его на некоторое рас­
стояние, то выполняется работа, выделяется тепло (при каких-либо условиях,
кроме нереалистично идеальных) и преобразуется энергия. Энергия, тепло и
работа являются тремя аспектами одного и того же понятия. Энергия — это спо­
собность выполнять работу, а часто и результат ее выполнения. Тепло может быть
побочным продуктом работы, но является также и формой энергии. Когерентной
производной единицей энергии СИ является джоуль (Дж). Джоуль — это точная
мера энергии и работы, определяемая как работа, выполненная силой в 1 ньютон
по перемещению тела на расстояние 1 метр. Часто применяемыми кратными джо­
уля являются мегаджоуль, гигаджоуль, тераджоуль и петаджоуль.
4.18. К другим единицам относятся: килограмм-калория в метрической системе,
или килокалория (ккал), а также ее кратные; британская тепловая единица (БТЕ),
а также ее кратные; тонна угольного эквивалента (т у. э.), тонна нефтяного эквива­
лента (т н. э.); киловатт-час (кВт∙ч).
4.19. Международная калория (калория) изначально была определена как
1/860 международного ватт-часа, но позднее была определена точно как 4,1868 джоу­
31 Определена на 5-й Между-
ля31. Это определение калории используется в таблицах пересчета в приложении
народной конференции по
к этой главе. При измерении энергетических товаров обычно используют крат­
свойствам пара (Лондон, июль
ные калории — килокалорию и теракалорию. В контексте МРЭС они основаны на
1956 года).
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
53
международной калории. Другие определения калории включают грамм-калорию,
определяемую как количество тепла, необходимое, чтобы повысить температуру
грамма воды на 1оС от базовой температуры. При базовой температуре в 14,5оС
грамм-калория равна 4,1855 джоуля32.
32 Также встречаются другие
значения базовой температу-
4.20. Британская тепловая единица является мерой тепла и равна количеству
ры, что приводит к различным
тепла, необходимому для повышения температуры 1 фунта воды при 60оF на 1оF33.
значениям грамм-калории.
Наиболее употребимыми ее кратными являются терм (105 БТЕ) и квад (1015 БТЕ).
33 °F обозначает градусы Фарен-
Значение БТЕ, согласованное на международном уровне, в настоящее время состав­
гейта.
ляет 1055,06 джоуля.
4.21. В прошлом, когда уголь был основным товарным топливом, в качестве
единицы энергии обычно использовалась тонна угольного эквивалента (т у. э.).
Однако с ростом значения нефти она была вытеснена тонной нефтяного эквива-
лента (т н. э.). Сейчас т н. э. определяется как 41,868 гигаджоуля, тогда как т у. э.
равна 29,3076 гигаджоуля. Обычно не следует полагать, что одна тонна угля содер­
жит одну тонну угольного эквивалента или что одна тонна нефти содержит одну
тонну нефтяного эквивалента энергии, поскольку существует широкий разброс
значений теплотворной способности среди различных видов угля, сырой нефти и
нефтепродуктов34.
34 См. главу IV, раздел C.
4.22. Мощность — это скорость выполнения работы (или выделения тепла, или
преобразования энергии). Скорость в один джоуль в секунду называется ваттом.
Например, осветительная лампочка может потреблять 100 джоулей электроэнер­
гии в секунду и излучать свет и тепло (обе формы энергии). В этом случае лампочка
будет потреблять мощность в 100 ватт.
4.23. Приведенное выше определение ватта приводит к другой часто используе­
мой мере энергии, киловатт-часу (кВт∙ч), которая означает энергетический экви­
валент 1000 ватт (джоулей в секунду) за период времени в один час. Таким образом,
1 киловатт-час равен 3,6х106 джоуля.
4.24. Электроэнергия обычно измеряется в киловатт-часах. Это позволяет вос­
принимать электрическую энергию как время, необходимое электроприбору опре­
деленной мощности, чтобы «потребить» эту энергию. Количество тепла, со своей
стороны, обычно измеряется в калориях или джоулях.
4.25. В таблице 3 приложения В приведены коэффициенты пересчета между
несколькими единицами энергии.
2.
Общие единицы
4.26. Поскольку исходные единицы измерения энергетических продуктов раз­
личаются (например, тонны, баррели, киловатт-часы, термы, калории, джоули,
кубические метры), возникает необходимость пересчета количеств энергетических
продуктов в общую единицу, чтобы можно было сравнивать количества топлива
и оценивать эффективность преобразования. Для пересчета различных единиц в
общую единицу могут потребоваться определенные коэффициенты пересчета для
каждого продукта35.
35 Например, коэффициент
пересчета м3 в ТДж будет
4.27. Единственной единицей энергии в Международной системе единиц является
отличаться для разных видов
джоуль, и его обычно используют в энергетической статистике в качестве общей
газообразного или жидкого
единицы, хотя иногда применяют и другие единицы энергии (например, т н. э.,
топлива. Однако коэффициент
пересчета кВтч в ТДж - один и
ГВт∙ч, БТЕ, калории и т. д.). Рекомендуется в качестве общей единицы использовать
тот же для всех продуктов.
джоуль.
54
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
4.28. Кроме того, рекомендуется, чтобы национальные и международные учреж­
дения, ответственные за энергетическую статистику, а также прочие организации,
консультирующие их или оказывающие им услуги, всегда четко определяли как
единицы измерения, так и общие единицы, используемые для представления
данных в различных публикациях или электронных ресурсах. Коэффициенты
пересчета и методы, используемые для пересчета исходных физических единиц
в выбранную общую единицу или единицы должны быть описаны в метаданных
энергетической статистики и быть легкодоступными для пользователей. Помимо
этого, должно быть четко указано, определены ли единицы энергии на основе
низшей или высшей теплотворной способности (более подробную информацию
см. ниже в разделе С).
C. Теплотворная способность
4.29. Теплотворная способность или теплота сгорания топлива выражает тепло,
полученное от единицы топлива. Она необходима для составления общих энер­
гетических балансов, в которых исходные единицы измерения топлива пересчи­
тывают в общую единицу измерения. Хотя значения теплотворной способности
часто рассматривают в контексте подготовки энергетических балансов, они имеют
более широкое применение при подготовке каких-либо таблиц, предназначенных
для представления энергии в сводной форме, или при подготовке сравнительного
анализа разных видов топлива.
4.30. Значения теплотворной способности измеряют в лабораториях, специа­
лизирующихся на определении качества топлива. Предпочтительно, чтобы они
были выражены в джоулях (или его кратных) на исходную единицу, например в
гигаджоулях на метрическую тонну (ГДж/т) или в гигаджоулях на кубический метр
(ГДж/м3). Крупные производители топлива (горнодобывающие компании, нефте­
перерабатывающие заводы и т. д.), обычно измеряют теплотворную способность
и другие свойства топлива, которое они производят. Теплотворная способность
является коэффициентом пересчета в том смысле, что она может быть исполь­
зована для пересчета количеств массы или объема в энергетическое содержание.
4.31. Существует два вопроса, касающихся теплотворной способности, которые
должен принимать во внимание составитель энергетической статистики: i) изме­
рена она с учетом или без учета скрытой теплоты (то есть тепла, необходимого
для испарения воды, образованной при сгорании, и воды, ранее присутствовавшей
в топливе в виде влаги); іi) относится ли значение теплотворной способности к
фактической ситуации с потоками энергетических продуктов в стране или же к
значению по умолчанию. Эти два вопроса подробно рассмотрены в следующих
двух разделах.
1.
Высшая и низшая теплотворная способность
4.32. Теплотворная способность может быть представлена на валовой и чистой
основе. Высшая теплотворная способность (ВТС), или высшая теплота сгорания,
выражает полное (максимальное) количество тепла, произведенного при сжигании
топлива. Однако часть этого тепла будет заключена в скрытой теплоте парообра­
зования для воды, присутствовавшей в топливе до сжигания (влага) или образо­
ванной в процессе сжигания. Последняя образуется как Н2О в результате реакции
окисления, то есть в результате соединения водорода, содержащегося в топливе,
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
55
с кислородом (О2), содержащимся в воздухе. В результате данного соединения выде­
ляется тепло, которое, однако, частично идет на испарение образовавшейся воды.
4.33. Низшая теплотворная способность (НТС), или низшая теплота сгорания,
не учитывает скрытую теплоту. НТС — это та часть тепла от процесса сжигания,
которая практически доступна для улавливания и использования. Чем выше
влажность топлива или содержание в нем водорода, тем больше разница между
ВТС и НТС. Для некоторых видов топлива с небольшим или нулевым содержа­
нием водорода (например, некоторые виды кокса или доменный газ) эта разница
пренебрежимо мала. По величине разница между значениями высшей и низшей
теплотворной способности ископаемого топлива (угля, нефти, нефтепродуктов и
газа) обычно составляет менее 10%, тогда как для биомассы (топливной древесины,
багассы) она обычно превышает 10%. Примеры различий между высшей и низ­
шей теплотворной способностью для отдельных энергетических продуктов пред­
ставлены в таблице 4 приложения В. Следует отметить, что технология сжигания
топлива также может играть роль в определении НТС этого топлива, например,
в зависимости от того, сколько скрытой теплоты может утилизироваться ею из
отходящих газов.
4.34. Рекомендуется при выражении содержания энергии в энергетических про­
дуктах посредством общей единицы энергии использовать преимущественно НТС,
а не ВТС. Иными словами, тепло, необходимое для испарения влаги, присутствую­
щей в любом топливе, а также образованной в процессе сгорания, не должно рас­
сматриваться как часть способности топлива давать энергию. В частности, следует
отдавать предпочтение НТС по сравнению с ВТС при построении энергетического
баланса, поскольку большинство современных технологий все еще не способны
утилизировать скрытую теплоту, которая в этой связи не должна рассматриваться
как часть способности топлива давать энергию (более подробное обсуждение см. в
главе VIII)36. Тем не менее при наличии данных странам настоятельно предлагается
36 Ряд стран в настоящее время
указывать как низшую, так и высшую теплотворную способность.
уже могут утилизировать
значительную часть скрытой
теплоты и поэтому использо-
вание высшей теплотворной
2.
Значения теплотворной способности по умолчанию
способности может более точ-
и фактические
но отражать их особенности.
4.35. Энергетические продукты с абсолютно одинаковым химическим составом
будут иметь одинаковое содержание энергии. Однако на практике существуют раз­
личия в составе энергетических продуктов и, следовательно, может различаться их
теплотворная способность. Например, бензин улучшенного качества может иметь
немного другой химический состав (и, как следствие, другое содержание энергии),
чем обычный бензин; природный газ может иметь вариации в пропорциях этана
и метана; сжиженный нефтяной газ (СНГ) может фактически состоять только из
пропана или только из бутана, или же из какой-либо их комбинации. Только те
продукты, которые состоят из одного химического соединения, такие как «чистый»
метан или «чистый» этан, а также электроэнергия, имеют точное и неизменное
содержание энергии.
4.36. Значения теплотворной способности по умолчанию означают энергетиче­
ское содержание топлива с определенными характеристиками, которые в основном
применимы ко всем условиям (различные страны, различные потоки и т. д.). Они
используются как значения по умолчанию, когда фактические значения теплотвор­
ной способности отсутствуют. Фактические значения теплотворной способности,
наоборот, основаны на специфике рассматриваемого топлива и являются изме­
56
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
ряемыми в смысле наличия источника исходных данных. Они особенно важны
для топлива, которое имеет различные качества: например, уголь имеет целый диа­
пазон качеств, делающий его пригодным для различного использования. Таким
образом, соответствующие значения теплотворной способности являются специ­
фичными для рассматриваемого топлива и потока. Однако следует с осторожно­
стью использовать множество различных фактических значений теплотворной
способности, чтобы обеспечить согласованность между содержанием энергии на
стороне предложения и на стороне потребления для конкретной страны и года.
4.37. Энергетическая статистика часто сталкивается с проблемой, что произве­
денный продукт может быть не идентичным по составу продукту в последующих
процессах, даже если он упоминается под тем же названием. Природный газ может
быть обогащен нефтепродуктами, например, для соответствия спецификациям
на рынке. Автомобильный бензин может смешиваться с этанолом и продаваться
как автомобильный бензин; и в зависимости от практики конкретной страны,
это может учитываться как потребление только автомобильного бензина или как
потребление автомобильного бензина с примесями. В этом случае специфические
для данного потока значения теплотворной способности обеспечат более точный
энергетический баланс.
4.38. Рекомендуется, чтобы страны вели сбор данных в исходных единицах вме­
сте с данными о фактической теплотворной способности. Национальное значение
теплотворной способности обычно рассчитывается как средневзвешенное всех
значений теплотворной способности, собранных для рассматриваемого энерге­
тического продукта (см. следующий раздел). Для некоторых продуктов (напри­
мер, угля и сырой нефти) могут потребоваться различные значения теплотвор­
ной способности для производства, импорта, экспорта и нескольких основных
видов использования. Значения теплотворной способности по умолчанию следует
использовать только в качестве крайней меры при отсутствии фактических значе­
ний, признавая, что это упрощение повлияет на точность опубликованных цифр.
4.39. Кроме того, рекомендуется предоставлять метаданные о методах, использо­
ванных во всех расчетах и пересчетах, выполненных для получения распростра­
няемых данных, с целью обеспечить прозрачность и ясность, а также сопостави­
мость. В частности, сюда следует включать коэффициенты пересчета исходных
единиц в представляемые, информацию относительно использования высшей или
низшей теплотворной способности, а также о случаях использования значений по
умолчанию.
3.
Как рассчитать средние значения теплотворной способности
4.40. Расчет теплотворной способности не является однозначным. В этом расчете
присутствуют два уровня. Первым является фактическое измерение теплоты сго­
рания энергетического продукта. Это осуществляется в лабораториях, специали­
зирующихся на определении качества топлива. Обычно крупные производители
топлива (т. е. горнодобывающие компании, нефтеперерабатывающие заводы и т. д.)
измеряют качество своего энергетического продукта, так как это может повлиять
на его цену и спецификацию. Таким образом, этот вид расчета относится к специа­
листам и не рассматривается в МРЭС: предполагается, что значения теплотворной
способности предоставляют поставщики данных (в основном компании-произво­
дители энергоресурсов).
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
57
4.41. Второй уровень расчета теплотворной способности относится больше к
составителям энергетической статистики, так как он включает агрегирование раз­
личных по качеству видов топлива. Например, угли, добываемые на различных
шахтах, часто имеют различные качества. Качество импортируемого угля может
варьировать в зависимости от происхождения потока. Аналогичным образом
может отличаться по качеству и потребляемый уголь: например, импортируемый
энергетический уголь для выработки электроэнергии и лигнит внутренней добычи
для потребления домохозяйствами. Таким образом, при подготовке энергетиче­
ских балансов и сопоставлении содержания энергии в энергетических продуктах
необходимо учитывать различные качества самих продуктов.
4.42. Как правило, чтобы агрегировать различные по качеству энергетические
продукты, необходимо рассчитать их среднее значение теплотворной способности.
Рассмотрим, например, случай поступления лигнита из двух различных шахт в
стране: шахта А производит 1,5 тысячи тонн лигнита с низшей теплотворной спо­
собностью 10,28 ТДж/тыс. т, а шахта В — 2,5 тысячи тонн лигнита с низшей теплот­
ворной способностью 12,10 ТДж/тыс. т. Средняя низшая теплотворная способность
всего произведенного в стране лигнита рассчитывается как средневзвешенное зна­
чение низшей теплотворной способности лигнита из обеих шахт с весом, равным
их объемам производства. Этот расчет приведен в примере ниже:
Теплотворная
Производство
способность
Средняя теплотворная способность
Производство
(1000 т)
(ТДж/1000 т)
(ТДж/1000 т)
(ТДж)
Шахта А
1,5
10,28
15,42
Шахта В
2,5
12,1
30,25
1,5 x 10,28 + 2,5 x 12,10
Всего
4
=
= 11,42
= 11,42 x 4 = 45,67
1,5 + 2,5
4.43. Средняя теплотворная способность, рассчитанная, как показано выше,
соответствует национальным значениям теплотворной способности, сбор которых
обычно ведут международные организации посредством своих вопросников по
энергетике и включают их в распространяемые данные.
4.44. Поскольку значения теплотворной способности могут изменяться в зави­
симости от вида потока (например, производство, импорт, экспорт. потребление
разными категориями пользователей и т. д.), странам предлагается вести сбор зна­
чений теплотворной способности по крайней мере для производства, импорта и
экспорта.
4.
Значения теплотворной способности по умолчанию
4.45. Значения теплотворной способности по умолчанию представлены в таб­
лице 4.1 в качестве справочной информации для стран, если фактические зна­
чения теплотворной способности отсутствуют. Представленные ниже значения
теплотворной способности по умолчанию — это те значения, которые исполь­
зованы в Руководящих принципах национальных инвентаризаций парниковых
газов Межгосударственной группы экспертов по изменению климата 2006 (МГЭИК
2006). Для ряда продуктов значения теплотворной способности в Руководящих
принципах МГЭИК 2006 отсутствуют, поэтому в таблице ниже эти значения не
представлены.
58
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Таблица 4.1
Значения низшей теплотворной способности по умолчанию для энергетических
продуктов
Низшая теплотворная способность (ГДж/т)
Диапазон
Значение по
Нижний
Верхний
Заголовки СМКЭП
умолчанию
предел
предел
0
Уголь
01
Каменный уголь
011
0110
Антрацит
26,7
21,6
32,2
012
Битуминозный уголь
0121
Коксующийся уголь
28,2
24,0
31,0
0129
Прочие битуминозные угли
25,8
19,9
30,5
02
Бурый уголь
021
0210
Полубитуминозный уголь
18,9
11,5
26,0
022
0220
Лигнит
11,9
5,5
21,6
03
Продукты переработки угля
031
Каменноугольный кокс
0311
Кокс из коксовых печей
28,2
25,1
30,2
0312
Газовый кокс
28,2
25,1
30,2
0313
Коксовая мелочь
0314
Полукоксы
28,2
25,1
30,2
032
0320
Каменноугольные брикеты
20,7
15,1
32,0
033
0330
Брикетированный бурый уголь (ББУ)
20,7
15,1
32,0
034
0340
Каменноугольная смола
28,0
14,1
55,0
035
0350
Коксовый газ
38,7
19,6
77,0
036
0360
Заводской газ (и прочие искусственные
38,7
19,6
77,0
горючие газы для распределения)
037
Попутные технологические газы
0371
Доменный газ
2,47
1,20
5,00
0372
Кислородно-конвертерный газ
7,06
3,80
15,00
0379
Прочие попутные технологические газы
039
0390
Прочие продукты переработки угля
1
Торф и торфопродукты
11
Торф
111
1110
Кусковой торф
9,76
7,80
12,5
112
1120
Измельченный торф
9,76
7,80
12,5
12
Торфопродукты
121
1210
Торфяные брикеты
9,76
7,80
12,5
129
1290
Прочие торфопродукты
9,76
7,80
12,5
2
Горючие сланцы / битуминозные пески
20
Горючие сланцы / битуминозные пески
200
2000
Горючие сланцы / битуминозные пески
8,9
7,1
11,1
3
Природный газ
30
Природный газ
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
59
Низшая теплотворная способность (ГДж/т)
Диапазон
Значение по
Нижний
Верхний
Заголовки СМКЭП
умолчанию
предел
предел
300
3000
Природный газ
48,0a
46,5
50,4
a Хотя значения в этой таблице
представлены в единицах
4
Нефть
энергии на массу, значения
41
Традиционная сырая нефть
теплотворной способности
природного газа часто выра-
410
4100
Традиционная сырая нефть
42,3
40,1
44,8
жают в единицах энергии на
42
Газоконденсатные жидкости (ГКЖ)
объем. Например, в публи-
420
4200
Газоконденсатные жидкости (ГКЖ)
44,2
40,9
46,9
кации ООН (1988) приведено
значение НТС природного газа
43
Сырье для нефтепереработки
при стандартных условиях
430
4300
Сырье для нефтепереработки
43,0
36,3
46,4
39,02 ГДж/тыс. м3. Однако сле-
44
Присадки и оксигенаты
дует отметить, что это число не
получено из значения, пред-
440
4400
Присадки и оксигенаты
ставленного в этой таблице.
45
Прочие углеводороды
450
4500
Прочие углеводороды
46
Нефтепродукты
461
4610
Нефтезаводской газ
49,5
47,5
50,6
462
4620
Этан
46,4
44,9
48,8
463
4630
Сжиженный нефтяной газ (СНГ)
47,3
44,8
52,2
464
4640
Нафта
44,5
41,8
46,5
465
Бензины
4651
Авиационный бензин
44,3
42,5
44,8
4652
Автомобильный бензин
44,3
42,5
44,8
4653
Бензин для реактивных двигателей
44,3
42,5
44,8
466
Керосины
4661
Керосин для реактивных двигателей
44,1
42,0
45,0
4669
Прочие керосины
43,8
42,4
45,2
467
Газойль / дизельное топливо и тяжелый
газойль
4671
Газойль / дизельное топливо
43,0
41,4
43,3
4672
Тяжелый газойль
468
4680
Топочный мазут
40,4
39,8
41,7
469
Прочие нефтепродукты
4691
Уайт-спирит и промышленные спирты с
40,2
33,7
48,2
определенной температурой кипения
4692
Смазки
40,2
33,5
42,3
4693
Твердые парафины
40,2
33,7
48,2
4694
Нефтяной кокс
32,5
29,7
41,9
4695
Битум
40,2
33,5
41,2
4699
Прочие нефтепродукты, н.к.д.к.
40,2
33,7
48,2
5
Биотопливо
51
Твердое биотопливо
511
Топливная древесина, древесные
15,6
7,9
31,0
остатки и побочные продукты
60
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
Низшая теплотворная способность (ГДж/т)
Диапазон
Значение по
Нижний
Верхний
Заголовки СМКЭП
умолчанию
предел
предел
b Источник: Австрийское
5111
Древесные пеллеты
17,3b
энергетическое агентство
5119
Прочая топливная древесина, древес-
13,9b
ные остатки и побочные продукты
512
5120
Багасса
513
5130
Отходы животного происхождения
514
5140
Черный щелок
11,8
5,9
23,0
515
5150
Прочие растительные материалы и
остатки
516
5160
Древесный уголь
29,5
14,9
58,0
52
Жидкое биотопливо
c Источник: МЭА.
521
5210
Биобензин
26,8c
13,6
54,0
522
5220
Биодизель
36,8c
13,6
54,0
523
5230
Биокеросин для реактивных двигателей
529
5290
Прочее жидкое биотопливо
27,4
13,8
54,0
53
Биогазы
531
Биогазы анаэробной ферментации
5311
Свалочный газ
50,4
25,4
100,0
5312
Газ из осадка сточных вод
50,4
25,4
100,0
5319
Прочие биогазы анаэробной фермен-
50,4
25,4
100,0
тации
532
5320
Биогазы тепловых процессов
6
Отходы
61
Промышленные отходы
610
6100
Промышленные отходы
62
Коммунальные отходы
d
d
d
d Значения относятся
620
6200
Коммунальные отходы
11,6 / 10,0
6,8 / 7,0
18,0 / 18,0
соответственно к фракциям
7
Электроэнергия
биомассы / не биомассы.
70
Электроэнергия
700
7000
Электроэнергия
8
Тепло
80
Тепло
800
8000
Тепло
9
Ядерное топливо и прочие виды
топлива, н.к.д.к.
91
Уран и плутоний
910
Уран и плутоний
9101
Урановые руды
9109
Прочий уран и плутоний
92
Прочее ядерное топливо
920
9200
Прочее ядерное топливо
99
Прочее топливо, н.к.д.к.
990
9900
Прочее топливо, н.к.д.к.
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
61
Топливная древесина
4.46. В сельской местности многих развивающиеся стран главным источником
энергии для приготовления пищи и отопления является топливная древесина, но
статистические данные о ней обычно незначительны. Во многом это связано с тем,
что топливная древесина производится преимущественно домохозяйствами для
собственного потребления и/или продается в неформальном секторе.
4.47. Широкое разнообразие видов древесины и большие различия в содержа­
нии влаги и золы в древесных продуктах существенно влияют на теплотворную
способность продукта. Поэтому странам предлагается определять типичную
структуру потребления топливной древесины и ее среднюю влажность, а также
устанавливать национальные коэффициенты пересчета между объемом и массой.
Указания относительно измерения топливной древесины и определения теплот­
ворной способности приведены ниже.
4.48. Топливную древесину можно измерять по объему или по весу. Если изме­
рения проведены по объему, это может быть складочный объем или «плотный»
объем. Мерой топливной древесины в штабеле являются стер, или складочный
кубический метр, а также корд (128 складочных кубических футов). «Плотный»
объем получают методом вытеснения воды, то есть объем воды, вытесняемой
при полном погружении в воду данного количества топливной древесины. Пре­
имуществом измерения по объему является относительно небольшое влияние
влажности древесины на результаты измерения. Вес топливной древесины в
значительной мере зависит от ее влажности, и это справедливо для какой-либо
биомассы. Чем больше воды на единицу веса, тем меньше топливной древесины.
Поэтому при измерении топливной древесины по весу важно точно указывать
влажность.
4.49. Существует два способа измерения влажности: на основе так называемого
сухого веса и общего веса (включая влагу). Они определены ниже:
(общий вес - сухой вес)
На сухой вес: влажность (%) =
x100
сухой вес
(общий вес - сухой вес)
На общий вес: влажность (%) =
x100
общий вес
4.50. Если биомасса очень влажная, разница между двумя значениями влажности
большая (например, 100% влажность на сухой вес эквивалентна 50% влажности на
общий вес). Однако если биомасса воздушно-сухая — разница невелика (15% влаж­
ность на сухой вес эквивалентна 13% влажности на общий вес). Важно указывать,
на какой основе измеряется влажность. В большинстве случаев, хотя и не во всех,
влажность топливной древесины измеряется на основе сухого веса.
4.51. Другим важным фактором, определяющим содержание энергии в топлив­
ной древесине, является зольность. Хотя зольность топливной древесины обычно
составляет около одного процента, некоторые виды могут содержать до 4% золы.
Это влияет на энергетическую ценность древесины, поскольку вещества, образую­
щие золу, обычно не имеют энергетической ценности. Так, древесина с 4% зольно­
стью будет иметь на 3% меньшее содержание энергии, чем древесина с 1% зольно­
стью.
62
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
4.52. Значения теплотворной способности по умолчанию для топливной дре­
весины (в пересчете единиц массы в единицы энергии) приведены в таблице 4.2.
В таблице показано, насколько значения теплотворной способности изменяются в
зависимости от разной влажности сырой древесины, воздушно-сухой древесины
и искусственно высушенной древесины.
4.53. Если данные о топливной древесине собирают в единицах объема, то для
получения единиц массы нужно использовать коэффициент пересчета. В таблице 4.3
приведены коэффициенты пересчета единиц объема в единицы массы. В таблице 5
приложения В показано, как различные значения влажности топливной древесины
влияют на коэффициенты пересчета кубических метров в тонны.
Таблица 4.2
Влияние влажности на низшую теплотворную способность стандартной топливной
древесины
(древесина с 1% зольностью)
Влажность
в процентах
на сухой
на влаж­
Килокалории
Мегаджоули
вес
ный вес
на килограмм
БТЕ на фунт
на килограмм
160
62
1 360
2 450
5,7
140
59
1 530
2 750
6,4
120
55
1 720
3 100
7,2
Сырая древесина
100
50
1 960
3 530
8,2
80
45
2 220
4 000
9,3
70
41
2 390
4 300
10,0
60
38
2 580
4 640
10,8
a Среднее для поставленной
50a
33a
2 790
5 030
11,7
топливной древесины в кордах
40
29
3 030
5 460
12,7
(бревна длиной 4 фута).
Воздушно-сухая
30
23
3 300
5 930
13,8
древесина
b Среднее для срубленной
25b
20b
3 460
6 230
14,5
древесины.
20
17
3 630
6 530
15,2
15
13
3 820
6 880
16,0
10
9
4 010
7 220
16,8
Искусственно
5
5
4 230
7 610
17,7
высушенная древесина
Источник: United Nations (1987).
0
0
4 470
8 040
18,7
Таблица 4.3
37 Примечание: Кубический метр
измеряется без коры при 25%
Таблица пересчета для топливной древесины37 (древесина с 25% влажностью)
влажности (на сухой вес). Вес
включает кору.
Тонны на «плотный»
Складочные кубические
Топливная древесина
кубический метр
Тонны на корд
метры (стеры) на тонну
Данные в категории
«смешанная» взвешены по
Смешанная
0,707
1,71
2,12
20% хвойной и 80% не хвойной
Хвойная
0,570
1,38
2,63
древесины.
Не хвойная
0,742
1,79
2,02
Источник: Forest Products
Conversion Factors for the UNECE
Re gion, Geneva Timber and Forest
Discussion Paper 49. UNECE/FAO,
DAM/timber/publications/DP-49.
pdf), обновлено в 2015 году.
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
63
Древесный уголь
4.54. Количество биомассы (обычно топливной древесины), необходимое для
получения заданного количества древесного угля, зависит главным образом от
трех факторов: плотности, влажности и средства производства древесного угля.
4.55. Главным фактором в определении выхода древесного угля из топливной
древесины является плотность исходной древесины, так как вес древесного угля
может отличаться в два раза для равных объемов. Влажность древесины также
оказывает ощутимое влияние на выход, так как чем суше древесина, тем больше
выход. Третий определяющий фактор — средства производства древесного угля.
Древесный уголь производят в ямах, закрытых землей, бочках для нефтепродук­
тов, каменных или стальных печах и ретортах. Менее сложные средства произ­
водства обычно приводят к потере древесноугольного порошка (мелких частиц),
неполной карбонизации топливной древесины и сжиганию части древесноуголь­
ного продукта, что приводит к уменьшению его выхода.
4.56. При изготовлении и транспортировке древесного угля всегда образуется
некоторое количество древесноугольного порошка. Если древесноугольный поро­
шок подвергается брикетированию, то из-за большей плотности вес брикетов для
данного объема может быть на 50-100% больше, чем вес не порошкового древес­
ного угля.
4.57. На энергетическую ценность древесного угля влияют три переменные:
влажность, зольность и степень карбонизации. Средняя влажность древесного
угля составляет 5%. Средняя зольность древесного угля из древесины составляет
4%, а из древесных остатков сельскохозяйственных культур, таких как кофейные
кустарники — около 20%. В предположении полной карбонизации, средняя энерге­
тическая ценность древесного угля с 4% зольностью и 5% влажностью из древесины
составляет приблизительно 30,8 МДж/кг. Средняя энергетическая ценность древес­
ного угля с 20% зольностью и 5% влажностью из остатков сельскохозяйственных
культур составляет 25,7 МДж/кг.
4.58. В приложении B приведены две таблицы, касающиеся производства древес­
ного угля. В частности, таблица 6 иллюстрирует влияние плотности исходной дре­
весины и влажности на выход древесного угля. В таблице 7 даны коэффициенты
пересчета для производства древесного угля в различных печах при выбранных
значениях влажности древесины. Предполагается, что в качестве исходного мате­
риала для процесса используется стандартная древесина твердых пород.
Отходы растительного и животного происхождения
4.59. Сельскохозяйственные отходы и отходы от переработки пищевых продук­
тов применяются для замены биомассы в районах с дефицитом топливной древе­
сины. Эти отходы могут сжигаться как топливо для удовлетворения потребностей
в отоплении и приготовлении пищи.
4.60. Существует два важных фактора, определяющих энергетическую ценность
недревесной растительной биомассы: влажность и зольность. В то время как золь­
ность древесины обычно составляет около 1%, для остатков сельскохозяйственных
культур она может варьировать от 3% до более 20%, и это влияет на энергетическую
ценность. Как правило, вещества, образующие золу, не имеют энергетической цен­
ности. Так, биомасса с 20% зольностью будет иметь на 19% меньше энергии, чем
подобное вещество с 1% зольностью. Данные об этих потенциальных источниках
энергии редко собирают непосредственно, а получают из соотношений объемов
64
Международные рекомендации по энергетической статистике (МРЭС)
сельскохозяйственных культур или конечных продуктов и объемов отходов. Ввиду
значительной изменчивости зольности и влажности в составе смешанных отхо­
дов животного и растительного происхождения в разных странах, рекомендуется
информацию об этих продуктах предоставлять в международные организации в
единицах энергии (предпочтительнее в ТДж), а не в их натуральных единицах.
Государственные учреждения обычно в состоянии оценить и определить содер­
жание энергии в этих отходах. В качестве альтернативы измерение содержания
энергии можно осуществить путем измерения выработки электроэнергии преоб­
разующими устройствами и применения стандартных значений коэффициента
полезного действия.
4.61. Учитывая значимость использования багассы (волокнистых остатков про­
изводства сахара из сахарного тростника), ниже изложены возможные процедуры
оценки для этого случая. Кроме того, выделение этих конкретных растительных
отходов также дает возможность предоставлять в международные организации
их количества в натуральных единицах (весовых), поскольку их состав не может
существенно меняться. Это было выполнено международными организациями,
которые рассматривают багассу отдельно от обычных растительных отходов.
Багасса используется как топливо в основном для энергетических потребностей
самой сахарной промышленности (иногда избыток электроэнергии поступает в
общую сеть) во многих странах — производителях сахара. Наличие топливной
багассы можно оценить на основе данных о поступлении сахарного тростника
на сахарные заводы или данных о производстве центрифужного тростникового
сахара.
4.62. Метод А. Исследования, основанные на опыте центральноамериканских
стран, показали, что выход топливной багассы составляет примерно 280 кило­
грамм на тонну переработанного сахарного тростника. Предполагая 50% влаж­
ность на момент использования, 1 тонна багассы дает 7,72 ГДж. Энергетическая
ценность багассы, соответствующая 1 тонне переработанного сахарного трост­
ника, таким образом, составляет:
2,16 ГДж = 0,516 Гкал = 0,074 т у. э. = 0,051 т н. э.
4.63. Метод B. На основе наблюдений Экономическая комиссия для Латинской
Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК) предложила использовать коэффициент
в 3,26 кг багассы на килограмм произведенного центрифужного тростникового
сахара. Тепловой эквивалент для багассы, соответствующей производству 1 тонны
сахара следующий:
25,2 ГДж = 6 Гкал = 0,86 т у. э. = 0,59 т н. э.
4.64. Отходы животного происхождения или навоз являются еще одним важным
побочным продуктом сельскохозяйственного сектора. Их можно высушивать и
сжигать непосредственно в качестве топлива для отопления помещений, приго­
товления пищи или сушки урожая. При использовании их в качестве исходного
материала в реакторах для получения биогаза, на выходе получается газ для при­
готовления пищи, отопления и освещения, а также твердый остаток для исполь­
зования как удобрение. Еще один вариант — использовать отходы животного
происхождения в качестве сырья для производства биодизеля. Их также можно
раскладывать на полях в качестве удобрения с минимальной обработкой или без
нее. В таблице 8 приложения В представлены разные отходы животного и рас­
тительного происхождения и указаны приблизительные значения теплотворной
способности, которые можно получить при использовании их как топлива.
Единицы измерения и коэффициенты пересчета
65
5.
Единицы, рекомендованные для распространения данных
4.65. Для сбора национальных данных не предусмотрены рекомендации относи­
тельно конкретных единиц измерения, что позволяет странам выбирать единицы,
которые наиболее соответствуют их особенностям. Тем не менее, исходя из обще­
принятой практики, для распространения данных рекомендуются определенные
единицы. При необходимости страны могут использовать и другие единицы, при
условии предоставления соответствующих коэффициентов пересчета.
4.66. В таблице 4.4 для каждой основной категории энергетических продуктов
представлена рекомендованная единица для распространения данных. При отсут­
ствии специальных оговорок эта единица применима как к первичным, так и вто­
ричным энергетическим продуктам.
Таблица 4.4
Рекомендованные единицы для распространения данных
Энергетические продукты
Размерность
Единица
Твердое ископаемое топливо
Масса
Тысяча тонн
Жидкое ископаемое топливо
Масса
Тысяча тонн
(Жидкое) Биотопливо
Масса/ Объем
Тысяча тонн / Тысяча кубических метров
Газы
Энергия
Тераджоуль
Отходы
Энергия
Тераджоуль
Топливная древесина
Объем/ Энергия
Тысяча кубических метров / Тераджоуль
Древесный уголь
Масса
Тысяча тонн
Электроэнергия
Энергия
ГВт•ч
Тепло
Энергия
Тераджоуль
Общая единица (например,
Энергия
Тераджоуль
в балансах)
Установленная мощность для
Мощность
МВт
электроэнергии
Мощность нефтеперерабаты­
Масса/время
Тысяча тонн/год
вающих заводов
4.67. Рекомендуется, чтобы страны сообщали в международные организации как
физические количества видов топлива, так и значения теплотворной способности,
специфические для страны, а при необходимости — и для конкретного потока.
В случае отходов, хорошо определенных по своему составу, а не только по процессу
их образования, можно предполагать отсутствие значительных вариаций значе­
ний теплотворной способности. Таким образом, данные можно сообщать на основе
веса (тысяч тонн). Тем не менее фактические значения теплотворной способности
должны быть предоставлены, если они имеются.
67
Глава V
Потоки энергии
A. Введение
5.1.
Цель этой главы — описать потоки энергии и основные группы экономи­
ческих единиц, имеющих отношение к сбору данных о таких потоках. В частно­
сти, в этой главе описаны энергетические отрасли и потребители энергии, а также
приведена перекрестная классификация потребителей и видов потребления энер­
гии. Понятия и определения, представленные в этой главе, дополняют понятия,
определения и классификации, которые были введены в главах III и IV, служат
основой для идентификации элементов данных, формулирования стратегий сбора
и компиляции данных, а также для составления энергетических балансов, которые
описаны в главах VI, VII и VIII.
B. Понятие потоков энергии
5.2.
В контексте базовой энергетической статистики и энергетических балансов
термин «потоки энергии» относится к производству, импорту, экспорту, бунке­
ровке, изменению запасов, преобразованию, потреблению энергии в энергетиче­
ских отраслях, потерям в процессе преобразования и к конечному потреблению
энергии в пределах территории, для которой эта статистика составляется (стати­
стической территории)38. Эта территория обычно соответствует национальной
38 Следует отметить, что
территории; однако она может относиться также к административно-террито­
существуют дополнительные
потоки энергии, имеющие
риальному образованию на субнациональном уровне или даже к группе стран.
отношение к составлению
Термин «остальной мир» используется здесь для обозначения всех районов и тер­
энергетической статистики,
риторий, находящихся вне статистической территории.
например потребление энер-
гетических продуктов за рубе-
5.3.
Первое появление энергетического продукта на статистической территории
жом единицами-резидентами
происходит или путем его производства или импорта. Хотя некоторые энергети­
и потребление энергетических
ческие продукты могут быть использованы непосредственно в том виде, в каком
продуктов внутри страны еди-
они были получены из окружающей среды, много энергетических продуктов перед
ницами-нерезидентами.
конечным потреблением претерпевают некое преобразование. Так происходит,
например, при переработке сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах, где
нефть преобразуется в ряд продуктов, полезных для конкретных целей (например,
бензин для транспорта).
5.4.
После производства или преобразования энергетические продукты могут
быть: a) экспортированы на другие территории; b) складированы для последую­
щего потребления (включены в запасы); c) использованы для дозаправки кораблей
и самолетов на международных маршрутах (международная бункеровка); d) потре­
блены в самих энергетических отраслях; e) поставлены для конечного потребления.
5.5.
Конечное потребление энергетических продуктов состоит из: а) конечного
потребления энергии, т. е. поставок энергетических продуктов потребителям, нахо­
дящимся на статистической территории, для удовлетворения их энергетических

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2      3      ..