Вартість вироблення електричної енергії газопоршневими генераторами та когенераційними установками

Вартість генерації електричної енергії без когенерації

  • Електричний ККД генерації – 40%
  • Вартість природного газу – 20 грн/нм3
  • Калорійність природного газу – 34,75 МДж/м3 (8300 ккал/нм3)

Питома витрата природного газу на вироблення 1 кВт*год електричної енергії:

3600 : (34750 * 0,4) = 0,259 нм3/кВт*год

Вартість газу що споживається на вироблення 1 кВт*год електричної енергії

0,259 * 20 = 5,18 грн/кВт*год

Економічний ефект від когенерації теплової енергії

Через те що когенерація є бічним продуктом генерації електричної енергії збережені від когенерації ресурси виразимо як зміну ціни виробленої електричної енергії через термічний ККД установки

  • Термічний ККД установки – 48%

Частина питомої витрати природного газу яка корисно використовується утилізацією тепла із вихлопних газів (що відповідає виробленню 1 кВт*год електричної енергії установкою)

0,259 * 48% = 0,124 нм3/кВт*год

Вартість природного газу який корисно використаний утилізацією тепла із вихлопних газів (що відповідає виробленню 1 кВт*год електричної енергії установкою).

0,124 * 20 = 2,49 грн/кВт*год

Ціна виробленої електричної енергії, коригована на корисно вироблену теплову енергію

5,18 - 2,49 = 2,69 грн/кВт*год

Річний ефект від генерації та когенерації

Ціна електричної енергії порівняльна (від електропостачальної організації) – 10,32 грн/кВт*год

Річна програма вироблення електричної енергії – 8000 годин

Середня потужність генерації (COP)кВт200400600900
Річна економія генераціїмлн. грн8,216,424,637,0
Річна економія від когенераціїмлн. грн12,224,436,654,9
Когенераційна установка 3x TEDOM Cento T200 600 кВт

Когенераційна установка 3x TEDOM Cento T200 (600 кВт)

Електрична потужність 600 кВт
Теплова потужність 650 кВт
Залишковий ресурс загальний 95%
Залишковий ресурс до капремонту 5,8 років.
200 000 євро

Когенераційна установка TEDOM T200 (для встановлення в приміщенні)

Електрична потужність 200 кВт
Теплова потужність 253 кВт
Залишковий ресурс загальний 88%
Залишковий ресурс до капремонту 5 років.
Для встановлення в приміщенні (шумоізоляція)
100 000 євро

Когенераційна установка 2G – Agenitor 306 – 250 кВт

Електрична потужність 250 кВт
Теплова потужність 290 кВт
Залишковий ресурс загальний 87%
Залишковий ресурс до капремонту 3,5 років (28000 годин).
100 000 євро

Генераторна газопоршнева установка 1*1480 кВт CUMMINS

Електрична потужність 1480 кВт
Залишковий ресурс загальний 99% (напрацювання 350 годин)
Електрична потужність – 1 * 1480 кВт
Є в наявності 10+ одиниць
500000 євро

Вартість опалення електроенергією та газом – порівняння

На 2024 рік вартість електричної енергії для населення складає 4,32 грн/кВт*год.

Вартість опалення в залежності типу опалювального приладу та класу енергоефективності:

Клас енергоефективності / SCOP чи ККДДенна цінаНічна цінаСередня за добу
Електричний котел, електричний конвектор, тепловий вентилятор, інфрачервоні панелі, електричний бойлер та інше
4,322,163,60
Кондиціонер або тепловий насос класом енергоефективності:
A>3,41,270,641,06
A+>41,080,540,90
A++>4,60,940,470,78
A+++>5,10,850,420,71
Газовий котел за ціною природного газу 9 грн/м3 та калорійністю 33,5 МДж/м3
із ККД 90%1,07
із ККД 109% (конденсаційний)0,89
Порівняльна вартість ціни теплової енергії (кВт*год) при опаленні електричними та газовими приладами для опалення

Висновки

Станом на 2024 рік нагрів природним газом має перевагу у порівнянні із традиційними електричними опалювальними приладами, такими, як звичайні електричні котли, конвектори, електричні бойлери, тепловентилятори, інфрачервоні електрообігрівачі та іншими електронагрівачами із прямим нагрівом.

Але тепловий насос або кондиціонер навіть із класом енергоощадності A при опаленні по повному тарифу наближається до ціни газу, а за середньодобовою ціною при використанні нічного тарифу має таку саму ціну як для газового котлу із ККД 90%.

Якщо ж брати найвищій клас енергоощадності A+++, то вартість опалення буде на 34% дешевша ніж із котлом із ККД 90%, та на 20% нижча ніж із конденсаційним котлом із ККД 109%.

Вартість вироблення електричної енергії газопоршневими генераторами та когенераційними установками

Вартість генерації електричної енергії без когенерації Питома витрата природного газу на вироблення 1 кВт*год електричної енергії: Вартість газу що споживається на вироблення 1 кВт*год електричної […]

Ціни палива та енергоресурсів на 2018 рік

В публикации даны ссылки на источники цен на различные виды топлив и энергоресурсов.

Сравнение стоимости тепла для различных видов топлива (энергоресурсов)

Когда надо быстро сравнить стоимость топливной составляющей, при выработке тепловой энергии различными видами топлива, то можно воспользоваться вот этой готовой таблицей-сравнением. Таблица: сравнение стоимости топлива […]

Виды и основные характеристики паровых котлов различных типов

Паровые котлы – предназначаются для выработка водяного пара используемого в качестве теплоносителя в промышленности.

Парогенераторы – синоним термина “паровые котлы”, чаще применяется для паровых котлов вырабатывающих пар низкого давления (до 0,7 кгс/см2) и установки малой паропроизводительности.

Водотрубные прямоточные паровые котлы

Принципы заложенные в водотрубных прямоточных котлах позволяют получить уникальные технико-экономические показатели в работе:

  • обеспечить очень быстрый выход в рабочий режим и исключить пусковые потери;
  • использовать все преимущества полного противотока при теплообмене и получить максимальный КПД;
  • высокая скорость теплоносителя снижает требования к составу питательной воды;
  • отсутствие водяных объемов котла обеспечивает полную безопасность по паровой части.

В полной мере все указанные преимущества реализованы в котлах Clayton Industies

  • Уникальная конструкция котла и насоса требующая минимального обслуживания
  • КПД до 97%
  • Максимальное давление до 39 бар
  • Высокое качество получаемого пара благодаря конструкции сепаратора
  • Получение товарного пара через 5 минут после пуска
  • Величина продувки в 12-17 раз ниже чем для жаротрубных и водотрубных котлов
  • Масса и габариты в 2-2,5 раза меньше чем аналогичных жаротрубных котлов.

Водотрубные барабанные паровые котлы

Наиболее традиционный тип паровых котлов для нашего региона. Традиционно производится Российскими и Украинскими предприятиями. Наиболее развитое производство находится в России. Модели котлов производимые в России и Украине:

  • Котлы Е паропроизводительностью 0,4; 1,0; 1,6; 2,5 т/ч;
  • Котлы ДЕ паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч;
  • Котлы ДКВР паропроизводительностью 4; 6,5; 10; 16; 25 т/ч;

Жаротрубные паровые котлы

Жаротрубные котлы получили широкое распространение благодаря простоте изготовления. Современные жаротрубные котлы это хорошо отработанная конструкция оборудования всеми средствами автоматики и безопасности. При всем этом, жаротрубные котлы требуют особого внимания к условиям эксплуатации – качеству питательной воды, регулярности контроля и очистки поверхностей нагрева. Несоблюдение этих условий может привести к потерям, отказу или даже аварии.

Переведення паропродуктивності т/год в теплову потужність Гкал/год та МВт

Яка теплова потужність у Гкал/год чи МВт відповідає паропродуктивність у тон/год?

Яку парову продуктивність у тонах пари в годину можно отримувати із визначеної у Гкал/год чи МВт теплової потужності?


Перевод единиц тонн пара в единицы энергии зависит от условий, при которых происходит образование пара:

  • Температура воды, из которой идёт парообразование;
  • Давление и температура получаемого пара;

Можно выделить условную (эквивалентную) паропроизводительность, и паропроизводительность при определенных фактических рабочих условиях;

Види парової продуктивності

Парова продуктивність – це масова кількість пару, який генерується у процесі нагріву та пароутворення та відпускається споживачеві.

Парова продуктивність (т/год), відповідна до теплової потужності (у МВт або Гкал/год), буде залежати від умов, за яких відбувається нагрів, пароутворення, а в деяких випадках – і перегрів пари. До цих умов відноситься:

  • Температура живільної води;
  • Тиск та температура насиченої пари;
  • Температура та тиск перегрітої пари;

Можна виділити наступні види визначення парової продуктивності:

  • Умовна, або еквівалентна парова продуктивність теплова потужність, яка приймається як теплова потужність яка потрібна для утворення пари із живільної води з температурою 100 градусів з утворенням пари з температурою 100 градусів;
  • Паропродуктивність котлу за робочих умов, за температурі живільної води на вході в котел після систем обробки, деаерації, підігріву, та тиску та температури насиченої або перегрітої пари (або паропродуктивність котлу брутто);
  • Паропродуктивність котельні за робочих умов, за вхідної температури води, та з урахуванням втрат теплової енергії

Условная паровая производительность

  • Условная паровая производительность
  • Валовая паровая производительность котла
  • Чистая паровая производительность котельной (установки)

Окремі випадки парової продуктивності

Вживані умови використанняПеревод в:
ОписЖивільна вода
t, °C
Пар
P, бар (надл)
t, °C
Гкал/год
т/год
МВт
т/год
Умовна або еквівалентна парова продуктивність1000 / 1000,539
1,855
0,627
1,595
Валова (брутто) паропродуктивність котлу508 / 1750,612
1,633
0,712
1,404
5013 / 1950,653
1,530
0,760
1,315
1008 / 1750,562
1,778
0,654
1,529
10013 / 1950,566
1,767
0,658
1,519
Чиста (нетто) паропродуктивність котелі за нульового відсотка повернення конденсату108 / 1750,653
1,532
0,759
1,318
1013 / 1950,656
1,524
0,763
1,311
Окремі випадки парової продуктивності

Чтоб узнать сколько Гкал или МВт в 1 тоне пара, или, наоборот, понять сколько пара вы можете получить из 1 Гкал или МВт, то необходимо понимать, о при каких .

Понимание различий в видах паровой производительности позволит правильно произвести перевод или сделать правильный выбор парового котла по его паровой производительности.

Умовна чи еквівалентна парова продуктивність

Значение условной или эквивалентной паровой производительности соответствует такой тепловой мощности, которая требуется для испарения заданного количества воды находящейся от температуры кипения 100 °C до получения сухого насыщенного пара с температурой 100 °C. Также в англоязычных источниках такая паропроизводительность называется “from and at 212 °F”.

Паропроизводительность в такой форме может использоваться в рекламе или технических проспектах оборудования производителей традиционно использующих британские метрические единицы.

в т/чв Гкал/чв МВт
из т/ч10,5390,627
из Гкал/ч1,85511,163
из МВт1,5950,861
таб. Перевод эквивалентной паропроизводительности в единицы мощности
Переведення парової продуктивності (т/год) в теплову потужність (Гкал/год, МВт)
Переведення парової продуктивності (т/год) в теплову потужність (Гкал/год, МВт)

Умовна парова продуктивність (т/год (е))

Паровая производительность котла (нетто)

Паровая производительность котельной (чистая)

Парогенерирующее или паропотребляющее оборудование обычно характеризуется паровой производительностью или паропотреблением, и измеряется эта величина в тоннах или в килограммах пара в час – т/ч или кг/ч (в системе Си).

Однако, если возникает необходимость перевести известное значение паропотребления или паровой производительности в единицы мощности – то такой перевод выполняется в зависимости вида оборудования и процесса, в котором пар вырабатвается или потребляется, или от задачи, которая ставится в настоящий момент.

Как определяется паропроизводительность парового котла?

Паровая производительность определяется полезной тепловой мощностью и принятыми характеристиками питательной воды и пара на соответствующих патрубках.

Единицы измерения энергии, мощности и их правильное использование

Единицы измерения энергии Единицы измерения энергии применяют для измерения суммарного количества энергии (тепловой или электрической).  При этом, величина может обозначать выработанною, потребленную, переданную или потерянную […]

Сколько можно вернуть конденсата при его организованном сборе (вопросы и ответы)

Организовал систему сбора конденсата на предприятии (раньше конденсат сливали в канализацию), сколько конденсата в первом приближении я получу от 1 т пара Р=8 кгс/см2, Т=170°С, котел Е-1,0-0,9 газовый, заранее благодарен!

— Александр

Единицы измерения энергии, мощности и их правильное использование

Единицы измерения энергии

  • Калория – практическая единица измерения количества теплоты, энергии, которое необходимо для нагрева 1 грама воды на 1 градус (кал, ккал, Мкал, Гкал);
  • Джоуль – единица измерения энергии и количества теплоты в системе СИ – Дж, кДж, МДж, ГДж;
  • кВт×ч – внесистемная единица, которой чаще всего измеряют количество электрической энергии;
  • тонна пара – количество тепловой энергии, необходимой для получения пара из 1 тонны воды. Не имеет статуса единицы измерения, однако, практически применяется в энергетике.

Единицы измерения энергии применяют для измерения суммарного количества энергии (тепловой или электрической).  При этом, величина может обозначать выработанною, потребленную, переданную или потерянную энергию (в течении некоторого периода времени).

Правильное использование единиц измерения энергии

  • Годовое потребность в тепловой энергии для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения.
  • Необходимое количество тепловой энергии для нагрева … м3 воды от … до … °С
  • Тепловая энергия в … тыс. м3 природного газа (в виде теплотворной способности).
  • Годовая потребность в электрической для питания электроприёмников котельной.
  • Годовая программа выработки пара котельной.

Перевод между единицами измерения энергии

1 ГДж = 0,239 Гкал = 277,8 кВт×ч = 0,3276 т (пара)

1 Гкал = 4,1868 ГДж = 1163 кВт×ч = 1,372 т (пара)

1000 кВт×ч = 3,600 ГДж = 0,8598 Гкал = 1,179 т (пара)

1 т (пара) = 3,052 ГДж = 0,729 Гкал = 847 кВт×ч

Примечание: При расчете 1 т пара принята энтальпия исходной воды и водяного пара на линии насыщения при t=100 °С.

Перевод тон пара в Гкал и МВт других значениях температуры питательной воды, давления и температуры пара (ссылка).

Единицы измерения мощности

Единицы измерения мощности, применяемые в энергетике

  • Ватт – Вт – единица мощности в системе СИ, производные – кВт, МВт, ГВт
  • Калории в час – кал/ч – внесистемная единица мощности, обычно в энергетике употребляются производные величины – ккал/ч, Мкал/ч, Гкал/ч;
  • Тонны пара в час – т/ч – специфическая величина, соответствующая мощности, необходимой для получения пара из 1 тоны воды в час.

Правильное применение единиц измерения мощности

  • Расчетная мощность котла
  • Тепловые потери здания
  • Максимальный расход тепловой энергии на нагрев горячей воды
  • Мощность двигателя
  • Среднесуточная мощность потребителей тепловой энергии

Перевод между единицами измерения мощности

1 МВт = 1,163 Гкал/ч = 1,595 т/ч

1 Гкал/ч = 0,86 МВт = 1,372 т/ч

1 т/ч = 0,627 МВт = 0,729 Гкал/ч

Примечание: При расчете 1 т пара принята энтальпия исходной воды и водяного пара на линии насыщения при t=100 °С.

Перевод тон пара в Гкал и МВт других значениях температуры питательной воды, давления и температуры пара (ссылка).

Переведення паропродуктивності т/год в теплову потужність Гкал/год та МВт

Яка теплова потужність у Гкал/год чи МВт відповідає паропродуктивність у тон/год? Яку парову продуктивність у тонах пари в годину можно отримувати із визначеної у Гкал/год […]

Сравнение стоимости тепла для различных видов топлива (энергоресурсов)

Когда надо быстро сравнить стоимость топливной составляющей, при выработке тепловой энергии различными видами топлива, то можно воспользоваться вот этой готовой таблицей-сравнением.

Таблица: сравнение стоимости топлива для выработки тепловой энергии в расчете на 1 т пара, 1 Гкал, 1 ГДж.

Наименование топливаСтоимость выработки, грн
Электроэнергия по среднему тарифу (условная теплотворная способность 3,6 МДж/кВт-ч, КПД 100%, цена – 1,12 грн/кВт-ч)1 т пара703
1 Гкал1304
1 ГДж312
Газ природный (теплотворная способность 8000 ккал/м3, КПД 92%, цена – 4800 грн/тыс. м3)1 т пара352
1 Гкал652
1 ГДж156
Уголь антрацит (теплотворная способность 4000 ккал/м3, КПД 85%, цена – 1300 грн/т)1 т пара206
1 Гкал382
1 ГДж91
Пеллеты из древесины (теплотворная способность 4000 ккал/м3, КПД 90%, цена – 1350 грн/т)1 т пара172
1 Гкал319
1 ГДж76
Пеллеты из лузги подсолнечника (теплотворная способность 4700 ккал/м3, КПД 90%, цена – 850 грн/т)1 т пара108
1 Гкал201
1 ГДж48
Дрова (теплотворная способность 4700 ккал/м3, КПД 90%, цена – 400 грн/т)1 т пара51
1 Гкал95
1 ГДж23

График сравнения стоимости топлива для выработки 1 ГДж тепловой энергии

Опасность взрыва котла

Безопасность котлов обеспечивается рядом мероприятий, как технических, так и организационных. Но, наиболее эффективным решением является снижение исходных факторов опасности. Во многих случаях начаильные факторы опасности можно полностью устранить или существенно снизить.

Что создаёт опасность взрыва? Ответ – внутренний сосредоточенный водяной объем котла. Для котлов одинаковой мощности, более опасным будет котел с большим внутренним объемом сосредоточенном в одном сосуде (барабане). При этом, различные конструкции котлов существенно отличаются этим параметром.

Опасность взрыва для паровых котлов

Показатели водяного объема для паровых котлов мощностью 4-5 МВт

Производитель и модель котла Мощность, МВт Водяной объем, л Удельный объем, л/МВт
Жаротрубный паровой котел  Vitomax 200 HS 4,5 13400 2978
0 0
Водотрубный барабанный котел ДКВР-6,5 4,03 6800 1690
10350 2568
Водотрубный прямоточный котел Clayton E-504 4,905 0 0
1495 305

В числителе (жирным) – водяной объем сосудов (барабанов)
В знаменателе – общий водяной объем котла с котловыми трубами

Анализ показателей водяного объема для паровых котлов различной конструкции

Жаротрубные паровые котлы имеют наибольший  сосредоточенный объем и наибольшую потенциальную опасность внутренней энергии воды.

Водотрубные барабанные котлы имеют общий водяной объем несколько меньший чем у жаротрубных котлов, при этом, большая часть воды находится в котловых трубах, а барабаны котлов не испытывают повышенных термических нагрузок, что несколько уменьшает возможные последствия аварии и опасность внутренней энергии воды.

Водотрубные прямоточные котлы на примере парового котла Clayton Industries имеют минимальные показатели водяного объема. При этом, котлы такой конструкции не имеют обогреваемых объемов (барабанов), превышение внутреннего давления в которых может привести к взрыву. С точки зрения возможности парового взрыва самого котла, эти котлы не представляют опасности.

Опасность взрыва для водогрейных котлов

Жаротрубные водогрейные котлы, с точки зрения безопасности, существенно проигрывают котлам любой другой конструкции, так как конструктивно не отличаются от жаротрубных паровых котлов. И, если, для паровых котлов барабан необходим для создания зеркала испарения и парового объема, то для водогрейных котлов барабан не является конструктивной необходимостью. Водотрубные водогрейные котлы любой конструкции будут иметь существенно меньший водяной объем, который, кроме того, не централизован, а распределен по котловым трубам. Соответственно, любые водотрубные котлы будут гораздо безопасней жаротрубных.

Следует заметить, что бытовые отопительные котлы со стальным теплообменником имеют дымогарную конструкцию. С точки зрения безопасности, котлы такой конструкции также представляют повышенную опасность. При этом, зачастую они вовсе не оборудованные приборами безопасности. Достаточно часты случаи паровых взрывов малометражных котлов, особенно в периоды максимального зимнего похолодания.

И, напоследок, немного из литературных источников, времен, когда индустриализация набирала свои обороты.

“Молох”, А. И. Куприн, 1896 г.

Доктор подошел к краю кочегарки.
– Вот так преисподняя! – воскликнул он, заглянув вниз. – Сколько каждый такой самоварчик должен весить? Пудов восемьсот, я думаю?..
– Нет, побольше. Тысячи полторы.
– Ой, ой, ой… А ну как такая штучка вздумает того… лопнуть? Эффектное выйдет зрелище? А?
– Очень эффектное, доктор. Наверно, от всех этих зданий не останется камня на камне…
Гольдберг покачал головой и многозначительно свистнул.
– Отчего же это может случиться?
– Причины разные бывают… но чаще всего это случается таким образом: когда в котле остается очень мало воды, то его стенки раскаляются все больше и больше, чуть не докрасна. Если в это время пустить в котел воду, то сразу получается громадное количество паров, стенки не выдерживают давления, и котел разрывается.
– Так что это можно сделать нарочно?
– Сколько угодно. Не хотите ли попробовать? Когда вода совсем упадет в водомере, нужно только повернуть вентиль… видите, маленький круглый рычажок… И все тут.
Бобров шутил, но голос его был странно серьезен, а глаза смотрели сурово и печально. “Черт его знает, – подумал доктор, – милый он человек, а все-таки… психопат…”

ТЕНовий чи електродний котел? Що обрати?

Примітка: Наведене нижче стосується так само іонних (що те саме що і електродні) та індукційних котлів (хоча для індукційних котлів можна зробити і окрему статтю).

Некоторые производители электродных котлов (встречается название “ионные котлы”), дают неправдивую рекламу, вводящую в заблуждение неискушенных потребителей.

  1. Какая экономия от электродных котлов?
  2. Эффективность ТЭНовых электрокотлов снижается от накипи?
  3. Электробезопасность котлов электродного типа.

1. Какая экономия от электродных котлов?

Производители обещают существенную экономию электроэнергии по сравнению с остальными электрокотлами, благодаря “быстрому нагреву воды”, “работе специальной автоматики”, “нагреву воды без посредников” и неким уникальным физическим процессам.

В действительности в любых электрокотлах нет потерь энергии. Количество тепла, передаваемого теплоносителю равно количеству потребленной электрической энергии, вне зависимости от наличия “посредника” (ТЭНа). Автоматикой поддержания температуры теплоносителя оснащаются все котлы без исключения, а термостат для поддержания внутренней температуры воздуха можно подключить к любому электрокотлу.

От чего зависит потребление электроэнергии? Ответ – только от потребности отапливаемого дома в тепловой энергии, то есть от тепловых потерь дома, которые надо компенсировать, чтоб поддержать заданную внутреннюю температуру и от наличия систем оптимизации теплоснабжения.

2. Эффективность ТЭНовых электрокотлов снижается от накипи?

Производители страшат нас тем, что в ТЭНовых электрокотлах накипь приводит к высоким потерям (этим-же пугают нас и производители “высокочастотных индукционных нагревателей – ВИН”, грозя нам потерями до 25% электроэнергии)

В действительности вся тепловая энергия получаемая в ТЭНе, независимо от наличия накипи без потерь передаётся теплоносителю. Рост термического сопротивления ТЭНа компенсируется ростом температурного напора.

3. Электробезопасность котлов электродного типа

Принцип действия электродных котлов подразумевает прямой контакт электродов с теплоносителем системы отопления в нормальных условиях эксплуатации. Опасный электропотенциал (фаза) на отопительных приборах в нормальном режиме отсутствует благодаря рабочему нулевому электроду. Для обеспечения безопасности предусмотрено заземление и дополнительные электрические или электронные отключающие защиты. Такой принцип действия допустим в промышленной среде, где регулярно проверяется исправность действия защит и  контура заземления. Применять подобного рода оборудование в условиях жилья, и полагаться только на отключающие защиты, является, по мнению автора, халатным пренебрежением безопасностью своих родных и близких, так как никто не даст гарантий, сработает ли эта защита в нужный момент, на первый или на десятый год эксплуатации.

В обычных ТЭН-овых электрокотлах первая ступень безопасности – электрическая изоляция в нормальных условиях эксплуатации. “Трубчатые электронагреватели” (ТЭН-ы) предназначены именно для безопасного электронагрева, так как электрический нагревательный элемент электрически изолирован от корпуса ТЭН-а теплопроводным изолятором.

Следует помнить, что котел любой конструкции является оборудованием повышенной опасности.

Статья открыта для обсуждения. Прошу в комментарии.