Блокирайте производството на индивидуални отоплителни точки. Икономически ефект от въвеждането на енергоспестяващо оборудване: пластинчати топлообменници, блок индивидуални топлинни точки

2005-09-12

CJSC Teploeffect, дъщерно дружество на Ижевск Мотозавод Aksion-Holding, което произвежда енергоспестяващо оборудване за нуждите на жилищно-комуналните услуги - пластинчати топлообменници, блокови индивидуални отоплителни точки, спирателни кранове (фланцови стоманени полусгъваеми сферични кранове), магнитни мрежести филтри - прието участие в програмата за спестяване на енергия на институциите от обществения сектор на Република Татарстан. В резултат на инсталирането на пет топлообменника TIZh спестяванията на бюджета на Татарстан за потребление на енергия за месеца възлизат на 227 хиляди рубли. С въвеждането на пластинчати топлообменници във Волгоградска област в системите за отопление и топла вода вместо кожухотръбни топлообменници, годишният икономически ефект от въвеждането на един пластинчат топлообменник е 290 хиляди рубли. чрез намаляване на разхода на гориво и топлинна енергия в системите за отопление и топла вода.

Известен икономически ефект даде въвеждането на нови пластинчати топлообменници вместо кожухотръбни топлообменници в отоплителните пунктове на град Ижевск. Това се дължи на повишаване на надеждността, намаляване на разходите за поддръжка, опростяване и намаляване на разходите за тръбопроводни схеми и фитинги в отоплителните точки. С обема на изпълнение на 20 устройства икономическият ефект възлиза на 4 милиона 176 хиляди рубли. през годината.

Блок индивидуален отоплителен пункт (BITP) - в състава си е предназначен да комбинира много продукти, произведени от нашите и други предприятия на нашата република, вкл. ламелни топлообменници, спирателни вентили, системи за автоматично управление и диспечерство и др. BITP е сглобяема единица от топлоразпределително оборудване за свързване на потребител към отоплителна мрежа.

Основните компоненти на подстанцията са топлообменници за отопление, топла вода (БГВ) и, ако е необходимо, вентилация. Специалистите на нашето предприятие са разработили 12 варианта на типични схемни решения за BITP устройството за различни натоварвания. Тъй като отоплителната точка е готов за свързване и експлоатация агрегат, той включва освен топлообменници и следното основно оборудване:

  • автоматична електронна система за управление на кръгове за отопление и топла вода;
  • Циркулационни помпи за кръгове за отопление и топла вода;
  • термометри и манометри;
  • спирателни вентили;
  • устройство за измерване на топлина;
  • кални филтри.

Предимства на използването на индивидуални нагревателни точки:

  1. Общата дължина на тръбопроводите на отоплителната мрежа е намалена наполовина.
  2. Капиталови инвестиции в отоплителни мрежи, както и разходи за строителство и топлоизолационни материалинамаляват с 20-25%.
  3. Консумацията на електроенергия за изпомпване на охлаждащата течност се намалява с 20-40%.
  4. Чрез автоматизиране на регулирането на топлоснабдяването на конкретен абонат (задача) се спестяват до 30% от топлината за отопление.
  5. Загуба на топлина по време на транспортиране топла водасе намаляват наполовина.
  6. Аварийността на мрежите е значително намалена, особено поради изключването на тръбопроводите за топла вода от отоплителната мрежа.
  7. Тъй като автоматизираните топлинни точки работят „на заключване“, необходимостта от квалифициран персонал е значително намалена.
  8. Комфортните условия на живот се поддържат автоматично чрез наблюдение на параметрите на топлоносителите: температура и налягане на мрежовата вода, водата от отоплителната система и чешмяната вода; температура на въздуха в отопляеми помещения (в контролните точки) и външния въздух.
  9. Значително намаляване на потреблението на вода и топлина се осигурява чрез използването на измервателни уреди.
  10. Става възможно значително намаляване на разходите за вътрешни отоплителни системи чрез преминаване към тръби с по-малък диаметър, използване на неметални материали и фасадни системи.
  11. В някои случаи е изключено отпускането на земя за изграждане на централни отоплителни станции.
  12. Осигурява икономия на топлина на 1 MW инсталирана обща топлинна мощност до 650-750 GJ / година, цената на монтажни работиса намалени с 10-20% поради пълно фабрично изпълнение. Спестяванията на топлинна енергия варират от 15 до 35%.
  13. Консумацията на електроенергия е намалена четири пъти по отношение на енергоемкото оборудване на централната отоплителна централа.
  14. С използването на BITP качеството на топлоснабдяването рязко се повишава, няма нужда от редовни скъпи ремонти на мрежите за топла вода. В същото време е възможно да се доставя топлинна енергия на детски и лечебни заведенияв зависимост от метеорологичните условия по всяко време на годината.

Помислете за икономическата ефективност от използването на BITP на един от обектите на града.

Пример за изчисляване на очакваната икономическа ефективност от модернизиране на топлоподстанцията на административна сграда (със подмяна на кожухотръбни топлообменници с пластинчати топлообменници)

Ползи от внедряването:

  1. Намаляване на загубите на топлинна енергия чрез намаляване на площта и температурата на външната повърхност на топлообменниците.
  2. Намаляване на загубите на топлинна енергия чрез увеличаване на коефициента на топлопреминаване на топлообменниците, намаляване на необходимата температурна разлика и дебита на топлоносителя за отопление на водата.
  3. Намаляване на консумацията на енергия за изпомпване на охлаждащата течност поради оптималната циркулация на горещата вода, осигурена чрез използването на ефективни циркулационни помпи и програмно управление на помпите и температурата на горещата вода.
  4. Намаляване на потреблението на топлинна енергия в отоплителната система чрез въвеждане на ефективни автоматична системапо фасадно регулиране на разхода на гориво според външната температура.

Изходни данни за изчисление:

  • Размери на демонтирани топлообменници:
    • брой секции - 9/10;
    • диаметър на сечението — 0,114/0,159 m;
    • дължина на участъка (с калач) - 5,3 м;
    • дебелина на изолацията - 0,06 m.
  • Размери на монтирани топлообменници:
    • брой блокове - 1/2;
    • дължина - 1,08 / 1,236 м;
    • широчина - 0,466 м;
    • височина - 1,165 м;
  • Повърхностната температура на изолацията на топлообменника K/T е 45/55°С.
  • Температурата на повърхността на монтирания топлообменник е 36/40°С.
  • Температурата на въздуха в ТЕЦ е 18°C.
  • Дневната температура на топлата вода е 55°C.
  • Нощна температура на БГВ - 40°C.
  • Коефициентът на топлопреминаване от повърхността на демонтирания топлообменник е 10,5 W/(m2⋅°C).
  • Коефициентът на топлопреминаване от повърхността на монтирания топлообменник е 8,5 W/(m2⋅°C).
  • Продължителността на топла вода с отопление е 203 дни.
  • Продължителността на работа на БГВ без отопление е 147 дни.
  • Разход в циркулацията на топла вода след модернизация - 3,8 t/h.
  • Времето за работа на системата преди надграждане на ден е 24 часа.
  • Работното време на системата за БГВ след модернизация на ден е 13 часа.
  • Неравномерното потребление на топла вода през зимата е 0,62.
  • Неравномерността на потреблението на топла вода през лятото е 0,76.
  • Загуба на температура в циркулационния кръг - 12°C.
  • Средни икономии от регулация при топла вода - 5,6%.
  • Средна икономия от регулиране в отоплението - 14%.
  • Средната почасова консумация на енергия при отопление е 0,448 Gcal/h.
  • Годишна консумация на енергия при топла вода - 2704 Gcal.
  • Годишната консумация на енергия при отопление е 2185 Gcal.
  • Специфичният разход на гориво за генериране на топлина е 0,176 tce/Gcal.
  • Мощността на съществуващите помпи е 1,1/5,5 kW.
  • Средна мощност на помпите след реконструкция е 0,31/1,275 kW.
  • Специфична консумация к.т. за 1 kWh електроенергия, доставена от концерн Udmurtenergo 0,28 -3 tce/(kWh).
  • Прогнозна цена от 1 tce за JSC "Udmurtenergo" 3,353 хиляди рубли.
  • Разходи за модернизация от инвестиционния фонд 987,0 хиляди рубли.
  • Плащане

    1. Площ на радиационна повърхност на демонтирания топлообменник за БГВ: F1 = 3,14 × (0,114 + 2 × 0,06) × 5,3 × 9 = 35,07 m2.
    2. Площ на радиационна повърхност на демонтирани отоплителни топлообменници: F2 = 3,14 × (0,159 + 2 × 0,06) × 5,3 × 10 = 46,45 m2.
    3. Площ на радиационна повърхност на монтирания топлообменник за БГВ: F3 = 2 × (1,08 × 0,466 + 1,08 × 1,165 + + 0,466 × 1,165) = 4,61 m2.
    4. Площта на радиационната повърхност на монтираните топлообменници: F4 = 2 × 2 × (1,236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0,466 × 1,165) = = 20,47 m2.
    5. Загуба на топлина през повърхността на демонтирания топлообменник за БГВ: Q1 = 35,07 × 10,5 × 0,86 × (45 - 18) × 24 × 350 × 10-6 = 71,81 Gcal.
    6. Загуба на топлина през повърхността на демонтирани топлообменници за отопление: Q2 = 46,45 × 10,5 × 0,86 × (55 - 18) × × 24 × 203 × 10-6 = 75,62 Gcal.
    7. Загуба на топлина през повърхността на монтирания топлообменник за БГВ: Q3 = 4,61 × 8,5 × 0,86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 = 2,76 Gcal.
    8. Топлинни загуби през повърхността на монтираните топлообменници: Q4 = 20,47 × 8,5 × 0,86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 16,04 Gcal.
    9. Намаляване на консумацията на топлинна енергия поради нощно намаляване на циркулацията: Q5 = 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3,8 = 175,56 Gcal.
    10. Намаляване на консумацията на топлинна енергия чрез намаляване на потреблението на топлоносител за отопление на топла вода: Q6 = 2704 × 5,6/100 = 151,43 Gcal.
    11. Намаляване на консумацията на топлинна енергия чрез намаляване на температурата на топлата вода през нощта: Q7 = 0,380/55 × (55 - 40) × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0,76) = 270,4 Gcal.
    12. Спестяване на топлинна енергия в системата за БГВ: Q8 = 175,56 + 270,4 + + 151,43 = 666,45 Gcal.
    13. Спестяване на топлинна енергия в отоплителната система: Q9 = 305,57 + 16,04 = 365,15 Gcal.
    14. Годишни спестявания на топлинна енергия поради всички фактори: Qtot = 666,45 + 365,15 = 1031,60 Gcal.
    15. Спестяване на енергия чрез намаляване на мощността и програмен контрол циркулационни помпи Qe = 1,1 × 24 × 350 + 5,5 × 24 × 203 - - 0,31 × 13 × 350 - 1,275 × 24 × 203 = = 28414 kWh.
    16. Годишна икономия на гориво: E = Qsum × 0,176 + Qe × 0,28 × 10-3 = 1031,6 × 0,176 + 28414 × 0,28 × 10-3 = = 189,52 t.e.f.
    17. Общ годишен икономически ефект, хиляди рубли: Напр. = E × C = 189,5 × 3,353 = = 635,5 хиляди рубли.
    18. Срок на изплащане на иновационния фонд, не повече от: T = 987/635,5 = 1,55 години.

    От гледна точка на минимизиране на потреблението на енергия в мрежите за централно отопление е препоръчително да се регулира дебитът и отчитането на топлината в отделни топлинни точки, за всеки потребител поотделно. Използването на ITP системи има редица предимства в сравнение с централното отопление. Позволява да се вземат предвид индивидуалните характеристики на всеки потребител, което намалява консумацията на топлинна енергия и създава най-удобните условия за потребителя.

    Отопление, което вече съществува, нови сгради, жилищни сгради и т.н. В допълнение към захранването с парно, е възможно и захранване с топла вода и свързване на обекта към такива комуникации като канализация.

    Общо описание на BTP

    Block (BTP) е цялостна инсталация, готова за работа. Тук е важно да се знае, че оформлението на всякакви устройства за всеки артикул се извършва индивидуално. Основната характеристика, на която специалистите разчитат при сглобяването на уреда, е размерът на помещението, в което ще бъде монтиран обектът.

    Самото производство на блокова точка се извършва чрез използването на основни схеми, въз основа на които е възможно да се свърже това оборудване към конвенционална инженерна отоплителна мрежа на сграда. Съществува обща програмаизчисление "Danfoss" за топлинни точки. Трябва да се отбележи, че това е един от доста големите производители на блокови топлинни точки.

    Оборудване

    Ако говорим за най-често срещаната конфигурация на BTP, която се счита за стандартна, тогава тя включва такива елементи като:

    • Възел на счетоводство и регулиране. Този възел е предназначен да съхранява записи на действителния поток на охлаждащата течност и топлината. Освен това той се занимава с регулиране на потока на топлоносителя в съответствие с даден температурен график.
    • Отоплителна единица. Този елемент е отговорен за консумацията на топлинна енергия, като се вземат предвид метеорологичните условия, времето на деня и други условия.
    • Възел Това устройство е предназначено за поддържане на оптимална температура на водата в системата (55-60 градуса по Целзий) и нейното подаване на потребителя. Също така, този възел е отговорен за извършването на операции за топлинна обработка на системата.
    • Вентилационен блок. Тази система е предназначена да регулира потреблението на подадена топлинна енергия на потребителя в зависимост от метеорологичните условия, както и времето на деня.

    BTP устройство

    Блоковата топлинна точка е автоматизирана инсталация, която е предназначена за прехвърляне на енергия от котелно помещение, топлоелектрическа централа, RTS към отопление, както и линии за вентилация и топла вода, свързани към жилищни или промишлени сгради. С други думи, това е местен посредник между станцията и потребителя.

    Ако говорим за помещението, в което се планира да се инсталира блокова топлинна точка, тогава тя трябва да бъде достатъчно голяма, за да побере цялото блоково оборудване, както и контролните и измервателни инструменти, необходими за работата на системата. Всички тези устройства са необходими, за да може TP да изпълнява функции като:

    • преобразуване на охлаждащата течност;
    • регулиране, контрол и промяна на топлинните стойности;
    • разпределение на охлаждащата течност в групови или индивидуални системи;
    • играе ролята на предпазител, ако температурата се повиши над максималната стойност;
    • поддържа записи на изразходваната топлина и охлаждаща течност.

    Разнообразие от системи

    Според техните характеристики и приемането на източници на топлина, TS са разделени на типове. Първият тип се отнася до отворена система. В този случай течността влиза в BTP директно от охлаждащата течност и целият обем течност, който влиза в работата на оборудването, се попълва поради пълен или частичен прием на вода.

    Според вида на връзката към системата отворени гледки BTP може да се раздели на две групи:

    • зависима схема. В такава система охлаждащата течност се подава директно към отоплителната система. Предимствата на схемата включват нейната простота, както и факта, че не изисква доставка на допълнително оборудване. Без него обаче няма възможност за регулиране на подаването на топлина в този възел.
    • независима схема. В такава система има устройства като топлообменници между консуматора и самата термична станция. С тяхна помощ е възможно да се регулира подаването на източника на топлина, което спомага за спестяване на до 40% енергия.

    Какви са ползите от инсталирането на BTP?

    Инсталирането на автоматизирана блокова топлинна станция може да осигури на системата няколко от следните предимства:

    1. Увеличава ефективността на мрежата. Възможността за регулиране на консумацията на топлина на място увеличава общите спестявания на топлинна енергия с около 15%.
    2. Автоматизиране на процеса на управление. Оборудването има термични релета, които позволяват да се конфигурира оборудването по такъв начин, че да компенсира метеорологичните условия, както и да промени режима на работа в съответствие с времето на деня.
    3. Намаляване на материалните разходи. Тъй като инсталацията е автоматизирана система, тогава се изисква по-малко персонал, който да следи работата му, да следи състоянието на топлинните елементи, да извършва превантивна поддръжка или ремонт и т.н. Като цяло всичко това може да намали разходите за материални ресурси с около три пъти.
    4. Дори при висока производителност (до 2 Gcal/час), това оборудванесе отнася до компактни. Приблизителна площ, която ще трябва да бъде разпределена за BTP, е 20-25 m 2.

    Производител Danfoss

    Закупуването на блокови трансформаторни подстанции от такива големи производители има своите предимства. Например, една от основните разлики от другите производители е, че оборудването се доставя до мястото на монтаж в готов вид. Тоест не е необходимо да се сглобява уредът, което значително увеличава скоростта на монтаж и свързване. От тези предимства може да се подчертае и фактът, че инсталациите на Danfoss могат да работят в напълно автоматичен режим.

    За да може оборудването да работи в този режим, трябва само да зададете желаните стойности на температурата и налягането. Устройствата за регулиране и наблюдение ще продължат да поддържат посочения режим на работа. Също така си струва да се добави, че има възможност за индивидуална конфигурация по поръчка на купувача. Можете да добавите счетоводна система, система за дистанционно управление на устройства и т.н.

    Термични точки SP 41-101-95

    Този документ е документ, според който се извършва проектирането на топлинната точка. Всички правила, написани в тази статия, се отнасят за такива TP, чиито характеристики попадат под посочените: налягане на гореща вода до 2,5 MPa, температура на течността до 200 градуса по Целзий. Ако инсталацията работи с пара, тогава е условна работно наляганетрябва да бъде в диапазона до 6,3 MPa, а температурата не трябва да надвишава 440 градуса по Целзий.

    Според това съвместно предприятие топлинните точки са разделени на две основни категории - те са индивидуални или централни. Индивидуалните TS са предназначени за присъединяване към отоплителната, водоснабдителната и вентилационната система на една сграда или част от нея. Централните TP са предназначени за същото като ITP, но с единствената разлика, че се използват за няколко сгради наведнъж.

    Блок-модулен индивидуален отоплителен пункт е инсталация, използвана за пренос на топлинна енергия от външна отоплителна мрежа към различни системипотребителско топлоснабдяване.

    Индивидуална отоплителна точка ви позволява да свържете обекти в процес на реконструкция или новопостроени към отоплителни мрежи в най-кратки срокове. BITP разполага с автоматична система за управление, която позволява извършване на компенсация за времето, настройка на дневна или нощна работа, празници и уикенди. Всеки BITP е оборудван с набор от инструменти дистанционно предаванеданни по комутируема линия, чрез GSM връзка или интернет и предоставя възможност за извеждане на информация от измервателно устройство и контролер за отопление и топла вода в една контролна зала. В същото време на монитора на диспечера се показва мнемонична диаграма на параметрите на отоплителната точка в текущия режим.


    Дизайн

    BITP се състои от модул за отопление, топла вода и устройство за измерване на потреблението на топлина. Използването на модулен дизайн ви позволява да намалите времето, прекарано за производството и монтажа на отоплителна точка. В допълнение към пластинчатите топлообменници, топлинната точка включва:

    • Автоматична електронна система за управление на отоплителни кръгове
    • Циркулационни и бустерни помпи за кръгове за отопление и БГВ
    • Инструменти
    • Спирателни и управляващи вентили
    • Устройство за измерване на топлинна енергия
    • Филтри с магнитна мрежа и устройства за магнитна обработка на водата
    • Автоматична система за управление и диспечерство

    Въз основа на практически опит в внедряването на енергоспестяващо оборудване, ЗАО "Теплоефект" предлага повече от 40 готови унифицирани стандартни схемни решения конструктивно производствомодулен BITP. Готово дизайнерско решение ви позволява да извършвате работа по проектирането и производството на оборудване в най-кратки срокове, както и да намалите разходите за производство на автоматизиран отоплителен агрегат.


    Предимства

    Използването на BITP вместо котелни позволява да се намали строителният обем на помещенията за поставяне на топлинна точка, да се намали дължината на тръбопроводите с 2 пъти, да се намалят капиталовите разходи за изграждане на оборудване и топлоизолационни материали с 20 -25%, за намаляване на потреблението на електроенергия в сравнение с енергоемкото оборудване на централната отоплителна станция, за оптимизиране на системата за енергийно отчитане. BITP са напълно автоматизирани, което позволява да се намалят оперативните разходи с 40-50%. Благодарение на използването на автоматичната система за управление, консумацията на топлинна енергия в съоръженията се намалява до 30%, в резултат на което икономическата ефективност от използването на BITP е от 10 до 25%, срокът на изплащане на оборудването е 1 -2,4 години.

    Сроковете за монтаж на топлинни точки се намаляват 4-5 пъти поради използването на сглобяеми монтажни блокове.

    Икономическият ефект от изпълнението се дължи

    Повишаване на надеждността, намаляване на разходите за поддръжка, опростяване и намаляване на разходите за тръбопроводни схеми и фитинги в отоплителните точки.

    Намаляване на загубите на топлинна енергия чрез намаляване на площта и температурата на външната повърхност на топлообменниците.

    Намаляване на загубите на топлинна енергия чрез увеличаване на коефициента на топлопреминаване на топлообменниците, намаляване на необходимата температурна разлика и дебита на охлаждащата течност за нагряване на вода.

    Намаляване на разхода на топлинна енергия в отоплителната система поради въвеждането на ефективна автоматична система за фасадно регулиране на разхода на гориво според температурата на външния въздух.


    Топлинна точка на шкафа

    Отоплителната станция се доставя сглобена в контейнер от метален велпапе с изолация и не изисква допълнителни строително-монтажни работи. Изходите на тръбопровода са разположени извън контейнера.

      търговско измерване на потреблението на топлинна енергия (топлинни потоци и охлаждаща течност);

      трансформация на вида на охлаждащата течност, трансформация на нейните параметри;

      автоматично регулиране и контрол на температурния режим на топла вода в съответствие с изискванията на санитарните стандарти;

      натрупване и равномерно разпределение на топлината в системите;

      защита на системите за потребление на топлина от аварийни ситуации;

      системи за пълнене, попълване и изключване;

      подготовка на вода за системата за топла вода.

    Използването на блокова индивидуална отоплителна точка позволява анализ и оптимизиране на потреблението на енергия, както и минимизиране на експлоатационните и капиталовите разходи. Преходът към модулен ITP ще помогне за ефективно решаване на въпроса за целесъобразното и икономично потребление на енергийни ресурси.

    Оборудването, което е оборудвано с блок ITP, се монтира върху рамка и е свързано с тръбопроводи или в блок контейнер, който е конструкция, изработена от метална рамкаи преградни стени от сандвич панели. Всеки блок-модул е ​​оборудван със системи за осветление, отопление и вентилация. Възможно е оборудването на блока с диспечерски пункт с автоматично извеждане на информация и пожароизвестяване.

    Схематична диаграма на ITP

    Най-често използваната схема за свързване на потребител към отоплителна мрежа е независима схема за свързване на отоплителен кръг и отворена система за топла вода.

    Захранващият тръбопровод на топломрежата доставя топлоносителя на топлообменниците на системите за отопление и топла вода, в които топлинната енергия се прехвърля от топлоносителя на топломрежата към топлоносителя на отоплителната система и топла вода. След това охлаждащата течност навлиза във връщащия тръбопровод, откъдето се връща за повторна употреба в топлогенериращото предприятие (котелна или ТЕЦ) през главните мрежи.

    Отоплителната верига е затворена система. Циркулацията на топлоносителя по отоплителния кръг се осъществява от циркулационни помпи. По време на работа (функциониране) на системата може да възникне изтичане на охлаждаща течност, което се компенсира от линията за подхранване.

    Водата от чешмата, преминала през помпите за студена вода, се разделя на 2 части: едната се изпраща към консуматорите, а другата се подава към циркулационния кръг на системата за топла вода след загряване в нагревателя за БГВ първи етап. В тази верига водата се движи в кръг, определеното ниво на нейната температура се поддържа в нагревателите на втория етап на захранване с топла вода.

    Индивидуална отоплителна точка (ITP), Централна отоплителна точка (CTP)

    Блокова топлинна точка (или индивидуална топлинна точка) - начин за намаляване на разходите за енергия. Един от приоритетите на нашата компания е монтаж, доставка и монтаж на автоматизирани блокови топлинни точки за енергийни предприятия, жилищно-комунални услуги (ЖК), общински унитарни предприятия (МУП), управляващи дружества (УК), различни промишлени предприятия и проектантски организации . Автоматизирана блокова топлинна точка (BTP) илииндивидуална отоплителна точка (ITP) ви позволява да контролирате действителното потребление на топлинна енергия и да проследявате общата или текущата консумация на топлина за даден период от време, което значително улеснява поддръжката на съоръженията за потребление на енергия и значително спестява пари в брой. Успешно се развивамеблокови отоплителни точки , индивидуаленИ централни отоплителни точки, енергийно ефективни отоплителни системи, инженерни системи, а също така се занимаваме с проектиране, монтаж, реконструкция, автоматизация, извършваме гаранционно и извънгаранционно обслужване.

    Гъвкава система от отстъпки и широка гама от аксесоари отличават нашите блокови индивидуални отоплителни точки от останалите.

    Предназначение топлинни точки

    В момента все повече внимание се отделя на въпросите за спестяване на енергия и плащане на енергийни носители. Особено трудна ситуация се наблюдава в системата за плащане на топлинна енергия, когато потребителят плаща за загуби в топлопроводи, които не му принадлежат, които достигат, а понякога и надвишават 20% от обема на пренесената топлина. В резултат на това намаляване на зимно времетемпературата на въздуха в жилищните и промишлени помещенияпоради недоохлаждане на водата в топлофикационните системи и непрекъснатото увеличаване на финансовите разходи за топлоснабдяване поради повишените тарифи за топлинна енергия. Обещаващ подход за разрешаване на текущата ситуация е въвеждането в експлоатация на автоматизираниблокови отоплителни точки (BTP).

    Решаване на приоритетни задачи

    Блоковата топлинна точка ви позволява да решите най-много предизвикателни задачииндустриален и икономически характер, а именно :

    Енергиен сектор:
    - повишаване на надеждността на работата на оборудването, като в резултат се намаляват авариите и средствата за тяхното отстраняване
    - точност на настройка на отоплителната система
    - намаляване на разходите за пречистване на водата
    - намаляване на ремонтните площи
    - висока степен на изпращане и архивиране

    Жилищно-комунални услуги, MUP, Управляващи компании (Великобритания):
    - намаляване на обслужващия персонал
    - плащане за действително консумирана топлинна енергия без загуби
    - намаляване на загубите при захранване на системата
    - освобождаване на свободно пространство
    - издръжливост и висока поддръжка
    - комфорт и лекота на управление на топлинното натоварване
    - няма нужда от постоянна ВиК и намеса на оператора в работата на топлинната
    вещ

    Проектантски организации:
    - стриктно спазване на техническото задание
    - широка гама от схемни решения
    - висока степен на автоматизация
    - голям избор от оборудванетоплинни точки инженерно оборудване
    - висока енергийна ефективност

    Индустриални предприятия:
    - висока степен на резервиране, особено важно за непрекъснати технологични процеси
    - отчитане и точно спазване на високотехнологичните процеси
    - възможност за използване на кондензат в присъствието на технологична пара
    - контрол на температурата от работилници
    - регулируем избор на топла вода и пара
    - намаляване на презареждането и др.

    Описание на топлинните точки

    Топлинни точкиподразделен на :

    - индивидуална отоплителна точка(ETC)използва се за свързване на отоплителни, вентилационни, топла вода и други топлинни инсталации на една сграда или част от нея.

    - централно отопление (CTP)за две или повече сгради, изпълняващи същите функции като ITP.

    Все по-широко се използват топлинните точки, произведени върху единична рамка в модулен дизайн с висока степен на заготовка, които се наричат ​​блок ( BTP).
    BTP е готов фабричен продукт, предназначен за пренос на топлинна енергия от когенерация или котелна инсталация към система за отопление, вентилация и топла вода.

    Като част от BTPвключва следното оборудване:топлообменници, контролер (ел. табло), регулатори с директно действие, електрически управляващи вентили, помпи, контролно-измервателни устройства (CIP), вентили и други.
    Инструментите и сензорите осигуряват измерване и контрол на параметрите на охлаждащата течност и подават сигнали на контролера за параметрите, които надхвърлят допустимите стойности.

    Контролерът ви позволява да управлявате следните BTP системи в автоматичен и ръчен режим:
    - система за регулиране на потока, температурата и налягането на топлоносителя от отоплителната мрежа в съответствие с техническите
    условия на топлоснабдяване

    - система за контрол на температурата на топлоносителя, подаван към отоплителната система, като се вземе предвид температурата
    външен въздух, време на деня и работен ден

    - система за отопление на вода за топла вода и поддържане на температурата в рамките на санитарните норми
    - система за защита на веригите на системата за отопление и топла вода от изпразване при планирани спирания за ремонт или
    повреди в мрежата

    - Система за съхранение на БГВ вода, която позволява да се компенсира пиковата консумация в пиковите часове
    товари

    - система за честотно регулиране на задвижването от помпи и защита срещу "сухо ход"
    - система за контрол, известяване и архивиране на аварийни ситуации и други.

    Екзекуция BTPварира в зависимост от използваните във всеки отделен случай схеми за свързване на системи за потребление на топлина, вида на топлоснабдителната система, както и специфичните технически условия на проекта и желанията на клиента.

    Схеми за свързване на BTP към топлинни мрежи

    Фигури 1-3 показват най-често срещаните схеми на свързванетоплинни точкикъм отоплителните системи.

    Ориз. един.Едностепенна система за свързване на бойлер с автомат
    регулиране на разхода на топлина за отопление и зависимо свързване на системи ДРИ TsTP

    M-манометър, TC-термометър за съпротивление, T-термометър, FE-топломер,
    RT-температурен регулатор на директно действие.

    Фиг.2.Двустепенна система за свързване на резервоар за гореща вода за промишлени нужди
    сгради и промишлени обекти с зависимо свързване на отоплителни системи в TsTP



    PT директен температурен регулатор, RD регулатор на налягането

    Фиг.3.Двустепенна система за свързване на бойлер за топла вода за жилищни и обществени сгради и микрорайони с независимо свързване на отоплителни системи в TsTPИ ДР.


    M-манометър, TC-термометър за съпротивление, T-термометър, FE-топломер,
    PT директен температурен контролер, RP контролер за грим

    Приложение на кожухотръбни и пластинчати топлообменници в BTP

    INтоплинни точки Повечето сгради обикновено имат кожухотръбни топлообменници и директно действащи хидравлични контроли. В повечето случаи това оборудване е изчерпало ресурса си, а също така работи в режими, които не съответстват на изчислените. Последното обстоятелство се дължи на факта, че действителните топлинни натоварвания в момента се поддържат на ниво, значително по-ниско от проектното. Управляващото оборудване не изпълнява функциите си в случай на значителни отклонения от проектния режим.

    При реконструкция на системи за топлоснабдяване се препоръчва използването на модерно оборудване, което е компактно, осигурява работа в напълно автоматичен режим и осигурява спестяване на енергия до 30%, в сравнение с оборудването, използвано през 60-70-те години. В съвременните топлинни точки обикновено се използва независима схема за свързване на системи за отопление и топла вода, направена въз основа насгъваеми пластинчати топлообменници .

    За управление на топлинните процеси се използват електронни регулатори и специализирани контролери. Съвременните пластинчати топлообменници са няколко пъти по-леки и по-малки от кожухотръбните топлообменници със същия капацитет. Компактността и ниското тегло на пластинчатите топлообменници значително улесняват монтажа, поддръжката и Поддръжкаотоплително оборудване.

    Изчисляването на пластинчатите топлообменници се основава на система от критериални уравнения. Въпреки това, преди да продължите с изчисляването на топлообменника, е необходимо да се изчисли оптималното разпределение на натоварването на БГВ между етапите на нагревателите и температурен режимвсеки етап, като се вземе предвид методът за регулиране на подаването на топлина от източника на топлина и схемите за свързване на нагреватели за БГВ.

    Фирмата ни разполага със собствена изпитана програма за термични и хидравлични изчисления, която позволява избор на споени и уплътнени пластинчати топлообменници, които напълно отговарят на изискванията на клиента.

    Производство блокални отоплителни точки

    Основата на блоковата нагревателна точка е съставена от сгъваеми пластинчати топлообменници, доказали се в тежки руски условия. Те са надеждни, лесни за поддръжка и издръжливи. Като единица за търговско измерване на топлина се използват топломери, които имат интерфейсен изход към горното ниво на управление и позволяват отчитане на консумираното количество топлина. За поддържане на зададената температура в системата за топла вода, както и за контрол на температурата на охлаждащата течност в отоплителната система, се използва двуконтурен регулатор. Управлението на помпите, събирането на данни от топломера, управлението на регулатора, контрола на общото състояние на BTP, комуникацията с горното ниво на управление (диспечериране) се поема от контролера, който е съвместим с персонален компютър.

    Регулаторът има две независими вериги за регулиране на температурата на топлоносителите. Единият осигурява контрол на температурата в отоплителната система в зависимост от графика, като се отчита външната температура, часа от деня, деня от седмицата и т.н. Другият поддържа зададената температура в системата за топла вода. Можете да работите с устройството както локално, като използвате вградената клавиатура и панел на дисплея, така и дистанционно чрез интерфейсната комуникационна линия.

    Контролерът има няколко дискретни входа и изхода. Дискретните входове получават сигнали от сензори, свързани с работата на помпите, проникване в помещенията на БТП, пожар, наводнение и др. Цялата тази информация се доставя на горното ниво на диспечерство. Дискретните изходи на контролера управляват работата на помпите и регулаторите според всички потребителски алгоритми, посочени на етапа на проектиране. Възможно е да се променят тези алгоритми от висшето управленско ниво.

    Контролерът може да бъде програмиран да работи с топломер, предоставящ данни за потреблението на топлина в контролната зала. Чрез него се осъществява комуникация с регулатора. Всички инструменти и комуникационно оборудване са монтирани в малък контролен шкаф. Неговото разположение се определя на етапа на проектиране.

    В по-голямата част от случаите при реконструкция на стари системи за топлоснабдяване и създаване на нови е препоръчително да се използват BTP блокови топлинни точки.

    Блокиранетоплинни точки сглобени и тествани във фабриката, имат висока надеждност. Монтажът на оборудването е опростен и по-евтин, което в крайна сметка намалява общите разходи за ремонт или ново строителство. Всеки проект на блокова топлоподстанция е индивидуален и отчита всички характеристики на топлоподстанцията на клиента: структура на потреблението на топлина, хидравлично съпротивление, схемни решения на топлоподстанции, допустими загуби на налягане в топлообменниците, размери на помещението, качество на чешмяната вода и още много.

    Нашата фирма извършва следните видове работа:

    Изготвяне на технически спецификации по проекта блокова топлинна точка

    Проектиране на блокова топлинна точка

    Координация технически решенияпо проекти на BTP

    Инженерна поддръжка и поддръжка на проекти

    Избор най-добрият вариантоборудване и автоматизация на БТП, като се съобразят
    всички изисквания на клиента

    BTP инсталация

    Извършване на пусконаладни работи

    Пускане на отоплителната точка в експлоатация

    Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на парното.

    Успешно разработваме енергийно ефективни системи за топлоснабдяване, инженерни системи, а също така проектираме, монтираме, реконструираме, автоматизираме, осигуряваме гаранционно и извънгаранционно обслужване на Блокова топлостанция.
    Гъвкава система от отстъпки и широка гама от аксесоари ни отличават блокови отоплителни точкиот други.

    Блоковата отоплителна точка (BTP) е начин за намаляване на разходите за енергия и осигуряване на максимален комфорт.

    ___________________________________________________________________________________________________________

    За да съставите проект и да поръчате топлинни точки, трябва да попълните въпросник и да ни го изпратите на адрес електронна поща [защитен с имейл]

    Блокова топлинна точка, Индивидуална топлинна точка, Централна топлинна точка