Введение: термодинамическая и системная эффективность когенерации
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) производит два продукта из одного источника топлива: электроэнергию и теплоту. За счёт использования тепла отработавшего пара, которое на конденсационных электростанциях безвозвратно теряется в градирнях, комбинированная выработка принципиально экономичнее раздельной: общий коэффициент использования топлива когенерационных установок достигает 80–90 % против 35–45 % у традиционных конденсационных ТЭС [1]. Для России этот вопрос имеет системное значение: ТЭЦ обеспечивают теплом и горячей водой около 70 % населения страны — более 100 млн человек [2], а на долю тепловых электростанций в целом пришлось 57,5 % выработки ЕЭС России в 2025 году [3].
Коэффициенты полезного действия ТЭЦ
Поскольку у ТЭЦ два продукта, экономичность описывается тремя коэффициентами полезного действия (КПД). КПД по производству электроэнергии и теплоты в отдельности [4]:
где — электрическая мощность; и — расходы теплоты, отнесённые на производство электроэнергии и теплоты; — теплота, отпущенная потребителю. Полный КПД ТЭЦ характеризует совместное производство:
Если обозначить долю теплоты, отбираемой у турбоустановки внешнему потребителю, , то три КПД теплофикационной турбоустановки оказываются связаны одним соотношением:
где — абсолютный электрический КПД. Из (3) следует важный практический вывод: с ростом теплоотбора полный КПД растёт почти линейно, а абсолютный КПД непрерывно снижается — поэтому не отражает эффективность комбинированного производства и не должен использоваться для его оценки.
Удельный расход топлива: ключевые показатели
Общий расход топлива на ТЭЦ распределяется между продуктами тем же коэффициентом: , . Из часового энергетического баланса следует классическая формула удельного расхода условного топлива (теплота сгорания условного топлива — 29 308 кДж/кг) на производство электроэнергии, г/(кВт·ч):
Диапазон режимов нагляден: в конденсационном режиме () получаем г/(кВт·ч), а при работе турбин с противодавлением, когда отсутствуют потери теплоты в конденсаторе (), — лишь около 144 г/(кВт·ч). Для теплоты, отпущенной внешнему потребителю, аналогичная формула даёт удельный расход, кг у.т./ГДж:
и при типичном составляет около 39 кг у.т./ГДж. Заметим, что в исходном тексте параграфа 3.4 учебника профессора В.Я. Рыжкина «Тепловые электрические станции» [4] произведение КПД в примере округлено до (0,855), тогда как точное значение 0,985·0,98·0,98·0,90 = 0,851; на итоговый результат (144 г/(кВт·ч)) это не влияет.
Современные аспекты: от парогазовых ТЭЦ до стандартов ЕС
Изложенный выше расчётный аппарат, сформированный еще в Советском Союзе, остаётся достоверным инструментом и в 2026 году, отражая ключевые аспекты функционирования ТЭС и ТЭЦ, при этом совершенствуется технологический уровень объектов энергетики и подходы к управлению. Перевод ТЭЦ на парогазовый цикл даёт двойной эффект: например, парогазовые энергоблоки ПГУ-450 ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго» обеспечивают суммарный КПД до 52 % и экономию до 30 % газа по сравнению с традиционным паросиловым оборудованием [5]. В Европейском союзе критерии эффективности когенерации закреплены нормативно: согласно Директиве 2012/27/EU «высокоэффективной» признаётся комбинированная выработка, обеспечивающая экономию первичной энергии (PES, primary energy savings) не менее 10 % по сравнению с раздельным производством электроэнергии и теплоты [6]. Пересмотренная Директива (EU) 2023/1791 существенно ужесточила эти экологические и технологические требования, установив график поэтапного перехода к безуглеродным системам теплоснабжения [7]. Параллельно развиваются современные когенерационные установки, КПД которых достигает 85–95 %, преобразуя теоретические преимущества совместного цикла в прямое коммерческое превосходство [8].
Выводы
- Для полноценного расчета эффективности ТЭЦ необходимо оценивать не только «электрический» КПД, поскольку корректная картина обеспечивается тремя связанными показателями (1)–(3), учитывающими совместную выработку.
- Экономический смысл когенерации выражается предельно наглядно через формулу (4): перевод выработки с конденсационного цикла на теплофикационный позволяет при использовании физического метода распределения затрат снизить расчетный удельный расход топлива на электроэнергию с ~360 до ~144 г у.т./(кВт·ч), в то время как удельный расход на отпуск теплоты составляет около 39 кг у.т./ГДж.
- Регуляторика и техника движутся в одном направлении: парогазовая модернизация ТЭЦ в России и европейские критерии высокоэффективной когенерации (экономия первичной энергии ≥ 10 %, полный КПД > 70 %) закрепляют комбинированную выработку как приоритетное направление повышения энергоэффективности.