Bloķēt individuālo siltumpunktu ražošanu. Ekonomiskais efekts no enerģijas taupīšanas iekārtu ieviešanas: plākšņu siltummaiņi, bloku atsevišķi siltuma punkti

2005-09-12

CJSC Teploeffect, Izhevsk Motozavod Aksion-Holding meitasuzņēmums, kas ražo energotaupības iekārtas mājokļu un komunālo pakalpojumu vajadzībām - plākšņu siltummaiņus, bloku individuālos apkures punktus, slēgvārstus (atloku tērauda daļēji saliekamus lodveida krānus), magnētiskā tīkla filtri - akceptēta dalība Tatarstānas Republikas valsts sektora iestāžu energotaupības programmā. Piecu TIZh siltummaiņu uzstādīšanas rezultātā Tatarstānas budžeta ietaupījumi enerģijas patēriņam mēnesī sastādīja 227 tūkstošus rubļu. Ieviešot plākšņu siltummaiņus Volgogradas apgabalā apkures un karstā ūdens apgādes sistēmās apvalka un cauruļu siltummaiņu vietā, ikgadējais ekonomiskais efekts no viena plākšņu siltummaiņa ieviešanas ir 290 tūkstoši rubļu. samazinot kurināmā un siltumenerģijas patēriņu apkures un karstā ūdens sistēmās.

Zināmu ekonomisko efektu deva jaunu plākšņu siltummaiņu ieviešana čaulas un cauruļu siltummaiņu vietā Iževskas pilsētas siltumpunktos. Tas ir saistīts ar uzticamības palielināšanos, uzturēšanas izmaksu samazināšanos, cauruļvadu shēmu un veidgabalu izmaksu vienkāršošanu un samazināšanu siltumpunktos. Ar 20 ierīču ieviešanas apjomu ekonomiskais efekts sasniedza 4 miljonus 176 tūkstošus rubļu. gadā.

Bloku individuālais siltumpunkts (BITP) - savā sastāvā ir paredzēts, lai apvienotu daudzus mūsu un citu mūsu Republikas uzņēmumu ražotos produktus, t.sk. slāņveida siltummaiņi, slēgvārsti, automātiskās vadības un dispečersistēmas uc BITP ir rūpnīcā gatavs siltuma sadales iekārtu bloks patērētāja pieslēgšanai siltumtīklam.

Apakšstacijas galvenās sastāvdaļas ir siltummaiņi apkurei, karstā ūdens apgādei (karstā ūdens) un, ja nepieciešams, ventilācijai. Mūsu uzņēmuma speciālisti ir izstrādājuši 12 tipisku shēmu risinājumu variantus BITP ierīcei dažādām slodzēm. Tā kā siltumpunkts ir iekārta, kas ir gatava pieslēgšanai un darbībai, tajā papildus siltummaiņiem ir iekļauts šāds galvenais aprīkojums:

  • automātiska elektroniskā vadības sistēma apkures un karstā ūdens ķēdēm;
  • Cirkulācijas sūkņi apkures un karstā ūdens ķēdēm;
  • Termometri un manometri;
  • slēgvārsti;
  • siltuma mērīšanas iekārta;
  • dubļu filtri.

Individuālo apkures punktu izmantošanas priekšrocības:

  1. Siltumtīklu cauruļvadu kopējais garums tiek samazināts uz pusi.
  2. Kapitālieguldījumi siltumtīklos, kā arī izdevumi būvniecībai un siltumizolācijas materiāli tiek samazināti par 20-25%.
  3. Elektroenerģijas patēriņš dzesēšanas šķidruma sūknēšanai tiek samazināts par 20-40%.
  4. Automatizējot siltumapgādes regulēšanu konkrētam abonentam (uzdevumam), apkurei tiek ietaupīti līdz 30% siltuma.
  5. Siltuma zudumi transportēšanas laikā karsts ūdens tiek samazināti uz pusi.
  6. Tīklu avāriju līmenis ir ievērojami samazināts, jo īpaši karstā ūdens cauruļvadu izslēgšanas dēļ no siltumtīkla.
  7. Tā kā automatizētie siltuma punkti darbojas “uz bloķēšanas”, būtiski samazinās nepieciešamība pēc kvalificēta personāla.
  8. Ērti dzīves apstākļi tiek automātiski uzturēti, uzraugot siltumnesēju parametrus: tīkla ūdens, apkures sistēmas ūdens un krāna ūdens temperatūru un spiedienu; gaisa temperatūra apsildāmās telpās (kontrolpunktos) un āra gaiss.
  9. Ievērojams ūdens un siltuma patēriņa samazinājums tiek nodrošināts, izmantojot mērierīces.
  10. Ievērojami samazinās mājas apkures sistēmu izmaksas, pārejot uz mazāka diametra caurulēm, izmantojot nemetāliskus materiālus, fasādes atdalītām sistēmām.
  11. Atsevišķos gadījumos zemes piešķiršana centrālapkures staciju celtniecībai ir izslēgta.
  12. Nodrošina siltuma ietaupījumu uz 1 MW uzstādītās kopējās siltumjaudas līdz 650-750 GJ gadā, izmaksas uzstādīšanas darbi tiek samazinātas par 10-20%, pateicoties pilnīgai rūpnīcas izpildei. Siltumenerģijas ietaupījums svārstās no 15 līdz 35%.
  13. Elektroenerģijas patēriņš tiek samazināts četras reizes attiecībā pret centrālās apkures stacijas energoietilpīgajām iekārtām.
  14. Izmantojot BITP, strauji paaugstinās siltumapgādes kvalitāte, nav nepieciešami regulāri dārgi karstā ūdens apgādes tīklu remontdarbi. Tajā pašā laikā ir iespējams piegādāt siltumenerģiju bērnu un medicīnas iestādēm atkarībā no laika apstākļiem jebkurā gadalaikā.

Apsveriet BITP izmantošanas ekonomisko efektivitāti vienā no pilsētas objektiem.

Administratīvās ēkas siltummezgla modernizācijas paredzamās ekonomiskās efektivitātes aprēķināšanas piemērs (ar čaulas un cauruļu siltummaiņu nomaiņu pret plākšņu siltummaiņiem)

Ieviešanas priekšrocības:

  1. Siltumenerģijas zudumu samazināšana, samazinot siltummaiņu ārējās virsmas laukumu un temperatūru.
  2. Siltumenerģijas zudumu samazināšana, palielinot siltummaiņu siltuma pārneses koeficientu, samazinot nepieciešamo temperatūras starpību un siltumnesēja plūsmas ātrumu ūdens sildīšanai.
  3. Enerģijas patēriņa samazināšana dzesēšanas šķidruma sūknēšanai, pateicoties optimālai karstā ūdens cirkulācijai, ko nodrošina efektīvu cirkulācijas sūkņu izmantošana un sūkņu un karstā ūdens temperatūras programma.
  4. Siltumenerģijas patēriņa samazināšana apkures sistēmā, ieviešot efektīvu automātiskā sistēma fasādes degvielas patēriņa regulēšana pēc āra temperatūras.

Sākotnējie dati aprēķinam:

  • Demontēto siltummaiņu izmēri:
    • sekciju skaits - 9/10;
    • sekcijas diametrs — 0,114/0,159 m;
    • sekcijas garums (ar kalahu) - 5,3 m;
    • izolācijas biezums - 0,06 m.
  • Uzstādīto siltummaiņu izmēri:
    • bloku skaits - 1/2;
    • garums - 1,08 / 1,236 m;
    • platums - 0,466 m;
    • augstums - 1,165 m;
  • K/T siltummaiņa izolācijas virsmas temperatūra ir 45/55°С.
  • Uzstādītā siltummaiņa virsmas temperatūra ir 36/40°C.
  • Centrālapkures centrā gaisa temperatūra ir 18°C.
  • Karstā ūdens diennakts temperatūra ir 55°C.
  • Nakts karstā ūdens temperatūra - 40 ° C.
  • Siltuma pārneses koeficients no demontētā siltummaiņa virsmas ir 10,5 W/(m2⋅°C).
  • Siltuma pārneses koeficients no uzstādītā siltummaiņa virsmas ir 8,5 W/(m2⋅°C).
  • Karstā ūdens piegādes ilgums ar apkuri ir 203 dienas.
  • Karstā ūdens darbības ilgums bez apkures ir 147 dienas.
  • Patēriņš karstā ūdens cirkulācijā pēc modernizācijas - 3,8 t/h.
  • Sistēmas darbības laiks pirms jaunināšanas dienā ir 24 stundas.
  • Karstā ūdens sistēmas darbības laiks pēc modernizācijas dienā ir 13 stundas.
  • Nevienmērīgais karstā ūdens patēriņš ziemā ir 0,62.
  • Karstā ūdens patēriņa nevienmērība vasarā ir 0,76.
  • Temperatūras zudums cirkulācijas kontūrā - 12°C.
  • Vidējais ietaupījums, pateicoties regulējumam karstā ūdens apgādē - 5,6%.
  • Vidējais ietaupījums, pateicoties regulējumam apkurē - 14%.
  • Vidējais stundas enerģijas patēriņš apkurē ir 0,448 Gcal/h.
  • Gada enerģijas patēriņš karstā ūdens apgādē - 2704 Gcal.
  • Gada enerģijas patēriņš apkurē ir 2185 Gcal.
  • Īpatnējais degvielas patēriņš siltuma ražošanai ir 0,176 tce/Gcal.
  • Esošo sūkņu jauda ir 1,1/5,5 kW.
  • Sūkņu vidējā jauda pēc rekonstrukcijas ir 0,31/1,275 kW.
  • Īpatnējais patēriņš c.t. par 1 kWh a/s Udmurtenergo koncerna piegādātās elektroenerģijas 0,28 -3 tce/(kWh).
  • Paredzamās izmaksas 1 tce a/s "Udmurtenergo" 3,353 tūkstoši rubļu.
  • Modernizācijas izmaksas no ieguldījumu fonda 987,0 tūkstoši rubļu.
  • Maksājums

    1. Demontētā karstā ūdens siltummaiņa radiācijas virsmas laukums: F1 = 3,14 × (0,114 + 2 × 0,06) × 5,3 × 9 = 35,07 m2.
    2. Demontēto apkures siltummaiņu radiācijas virsmas laukums: F2 = 3,14 × (0,159 + 2 × 0,06) × 5,3 × 10 = 46,45 m2.
    3. Uzstādītā karstā ūdens siltummaiņa radiācijas virsmas laukums: F3 = 2 × (1,08 × 0,466 + 1,08 × 1,165 + + 0,466 × 1,165) = 4,61 m2.
    4. Uzstādīto siltummaiņu starojuma virsmas laukums: F4 = 2 × 2 × (1,236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0,466 × 1,165) = = 20,47 m2.
    5. Siltuma zudumi caur demontētā karstā ūdens siltummaiņa virsmu: Q1 = 35,07 × 10,5 × 0,86 × (45 - 18) × 24 × 350 × 10-6 = 71,81 Gcal.
    6. Siltuma zudumi caur demontēto apkures siltummaiņu virsmu: Q2 = 46,45 × 10,5 × 0,86 × (55 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 75,62 Gcal.
    7. Siltuma zudumi caur uzstādītā karstā ūdens siltummaiņa virsmu: Q3 = 4,61 × 8,5 × 0,86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 = 2,76 Gcal.
    8. Siltuma zudumi caur uzstādīto siltummaiņu virsmu: Q4 = 20,47 × 8,5 × 0,86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 16,04 Gcal.
    9. Siltumenerģijas patēriņa samazināšana cirkulācijas samazināšanās dēļ: Q5 = 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3,8 = 175,56 Gcal.
    10. Siltumenerģijas patēriņa samazināšana, samazinot siltumnesēja patēriņu karstā ūdens sildīšanai: Q6 = 2704 × 5,6/100 = 151,43 Gcal.
    11. Siltumenerģijas patēriņa samazināšana, pazeminot karstā ūdens temperatūru naktī: Q7 = 0,380/55 × (55 - 40) × × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0 .76) = 270,4 Gcal.
    12. Siltumenerģijas taupīšana karstā ūdens sistēmā: Q8 = 175,56 + 270,4 + + 151,43 = 666,45 Gcal.
    13. Siltumenerģijas taupīšana apkures sistēmā: Q9 = 305,57 + 16,04 = 365,15 Gcal.
    14. Ikgadējais siltumenerģijas ietaupījums visu faktoru ietekmē: Qtot = 666,45 + 365,15 = 1031,60 Gcal.
    15. Enerģijas ietaupījums, izmantojot jaudas samazināšanu un programmu kontroli cirkulācijas sūkņi Qe = 1,1 × 24 × 350 + 5,5 × 24 × 203 - - 0,31 × 13 × 350 - 1,275 × 24 × 203 = = 28414 kWh.
    16. Ikgadējais degvielas ietaupījums: E = Qsum × 0,176 + Qe × 0,28 × 10-3 = 1031,6 × 0,176 + 28414 × 0,28 × 10-3 = = 189,52 tce
    17. Kopējais gada ekonomiskais efekts, tūkstoši rubļu: Piem. = E × C = 189,5 × 3,353 = = 635,5 tūkstoši rubļu.
    18. Inovāciju fonda atmaksāšanās laiks, ne vairāk kā: T = 987/635,5 = 1,55 gadi.

    No energopatēriņa minimizēšanas viedokļa centrālapkures tīklos plūsmas un siltuma uzskaiti vēlams regulēt atsevišķos siltuma punktos, katram patērētājam atsevišķi. ITP sistēmu izmantošanai ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar centrālo apkuri. Tas ļauj ņemt vērā katra patērētāja individuālās īpašības, kas samazina siltumenerģijas patēriņu un rada patērētājam visērtākos apstākļus.

    Jau esošā apkure, jaunbūves, dzīvojamās ēkas uc Papildus siltumapgādei ir iespējama arī karstā ūdens piegāde un objekta pieslēgšana tādām komunikācijām kā kanalizācija.

    BTP vispārīgs apraksts

    Bloks (BTP) ir pilnīga instalācija, kas ir gatava darbam. Šeit ir svarīgi zināt, ka jebkuras ierīces izkārtojums katram priekšmetam tiek veikts atsevišķi. Galvenā īpašība, uz kuru speciālisti paļaujas, montējot iekārtu, ir telpas lielums, kurā objekts tiks uzstādīts.

    Pati blokpunkta izgatavošana tiek veikta, izmantojot pamata shēmas, uz kuru pamata ir iespējams pieslēgt šo iekārtu ēkas parastajam inženiertehniskajam siltumtīklam. Pastāv vispārējā programma aprēķins "Danfoss" siltuma punktiem. Jāpiebilst, ka šis ir viens no diezgan lielajiem bloku siltuma punktu ražotājiem.

    Aprīkojums

    Ja mēs runājam par visizplatītāko BTP konfigurāciju, kas tiek uzskatīta par standarta, tad tajā ir iekļauti tādi elementi kā:

    • Uzskaites un regulēšanas mezgls. Šis mezgls ir paredzēts faktiskās dzesēšanas šķidruma un siltuma plūsmas uzskaitei. Turklāt viņš nodarbojas ar siltumnesēja plūsmas regulēšanu saskaņā ar noteiktu temperatūras grafiku.
    • Siltummezgls. Šis elements ir atbildīgs par siltumenerģijas patēriņu, ņemot vērā laika apstākļus, diennakts laiku un citus apstākļus.
    • Mezgls Šī ierīce ir paredzēta, lai uzturētu optimālu ūdens temperatūru sistēmā (55-60 grādi pēc Celsija) un tā piegādi patērētājam. Arī šis mezgls ir atbildīgs par sistēmas termiskās apstrādes darbību veikšanu.
    • Ventilācijas iekārta. Šī sistēma ir paredzēta piegādātās siltumenerģijas plūsmas regulēšanai patērētājam atkarībā no laika apstākļiem, kā arī diennakts laika.

    BTP ierīce

    Bloku siltumpunkts ir automatizēta iekārta, kas paredzēta enerģijas pārnešanai no katlumājas, termoelektrostacijas, RTS uz apkuri, kā arī ventilācijas un karstā ūdens apgādes līnijām, kas savienotas ar dzīvojamām vai ražošanas ēkām. Citiem vārdiem sakot, tas ir vietējais starpnieks starp staciju un patērētāju.

    Ja runājam par telpu, kurā plānots ierīkot bloku siltumpunktu, tad tai jābūt pietiekami lielai, lai tajā varētu ievietot visu bloku aprīkojumu, kā arī sistēmas funkcionēšanai nepieciešamos vadības un mērinstrumentus. Visas šīs ierīces ir nepieciešamas, lai TP varētu veikt tādas funkcijas kā:

    • dzesēšanas šķidruma pārveidošana;
    • termisko vērtību regulēšana, kontrole un maiņa;
    • dzesēšanas šķidruma sadale grupās vai atsevišķās sistēmās;
    • spēlē drošinātāja lomu, ja temperatūra paaugstinās virs maksimālās vērtības;
    • veic patērētā siltuma un dzesēšanas šķidruma uzskaiti.

    Sistēmu daudzveidība

    Saskaņā ar to īpašībām un siltuma avotu uztveršanu TS ir sadalīti tipos. Pirmais veids attiecas uz atvērtu sistēmu. Šajā gadījumā šķidrums nonāk BTP tieši no dzesēšanas šķidruma, un viss šķidruma tilpums, kas nonāk iekārtas darbībā, tiek papildināts ar pilnīgu vai daļēju ūdens uzņemšanu.

    Atbilstoši pieslēguma veidam sistēmai atvērti skati BTP var iedalīt divās grupās:

    • atkarīgā shēma. Šādā sistēmā dzesēšanas šķidrums tiek piegādāts tieši apkures sistēmai. Shēmas priekšrocības ietver tās vienkāršību, kā arī to, ka tai nav nepieciešama papildu aprīkojuma piegāde. Taču bez tā šajā mezglā nav iespējams regulēt siltuma padevi.
    • neatkarīga shēma. Šādā sistēmā starp patērētāju un pašu termostaciju ir tādas ierīces kā siltummaiņi. Ar to palīdzību iespējams regulēt siltuma avota padevi, kas palīdz ietaupīt līdz pat 40% enerģijas.

    Kādas ir BTP instalēšanas priekšrocības?

    Uzstādot automatizētu bloku siltummezglu, sistēma var nodrošināt vairākas šādas priekšrocības:

    1. Palielina tīkla efektivitāti. Iespēja regulēt siltuma patēriņu uz vietas palielina kopējo siltumenerģijas ietaupījumu par aptuveni 15%.
    2. Kontroles procesa automatizācija. Iekārtai ir termoreleji, kas dod iespēju iekārtu konfigurēt tā, lai kompensētu laikapstākļus, kā arī mainīt darba režīmu atbilstoši diennakts laikam.
    3. Materiālu izmaksu samazināšana. Tā kā uzstādīšana ir automatizēta sistēma, tad nepieciešams mazāk darbinieku, lai uzraudzītu tā darbu, uzraudzītu termoelementu stāvokli, veiktu profilaktisko apkopi vai remontdarbus utt.. Kopumā tas viss var samazināt materiālo resursu izmaksas aptuveni trīs reizes.
    4. Pat ar augstu produktivitāti (līdz 2 Gcal stundā), šis aprīkojums attiecas uz kompaktu. Aptuvenā platība, kas būs jāpiešķir BTP, ir 20-25 m 2.

    Ražotājs Danfoss

    Bloku transformatoru apakšstaciju iegādei no šādiem lieliem ražotājiem ir savas priekšrocības. Piemēram, viena no galvenajām atšķirībām no citiem ražotājiem ir tāda, ka iekārtas tiek piegādātas uzstādīšanas vietā jau gatavā veidā. Tas ir, nav nepieciešams montēt ierīci, kas ievērojami palielina uzstādīšanas un savienojuma ātrumu. No šīm priekšrocībām var izcelt arī to, ka Danfoss iekārtas var darbināt pilnībā automātiskā režīmā.

    Lai iekārta darbotos šajā režīmā, jums vienkārši jāiestata vēlamās temperatūras un spiediena vērtības. Regulēšanas un uzraudzības ierīces turpinās uzturēt noteikto darbības režīmu. Ir arī vērts piebilst, ka ir iespējama individuāla konfigurācija pēc pircēja pasūtījuma. Var pievienot uzskaites sistēmu, attālinātās ierīces vadības sistēmu u.c.

    Termiskie punkti SP 41-101-95

    Šis papīrs ir dokuments, saskaņā ar kuru tiek veikta siltuma punkta projektēšana. Visi šajā dokumentā rakstītie noteikumi attiecas uz tādiem TP, kuru raksturlielumi ir zem norādītajiem: karstā ūdens spiediens līdz 2,5 MPa, šķidruma temperatūra līdz 200 grādiem pēc Celsija. Ja instalācija darbojas ar tvaiku, tad tā ir nosacīta darba spiediens jābūt diapazonā līdz 6,3 MPa, un temperatūra nedrīkst pārsniegt 440 grādus pēc Celsija.

    Saskaņā ar šo kopuzņēmumu siltuma punkti ir sadalīti divās galvenajās kategorijās - tie ir individuāli vai centrāli. Atsevišķi TS paredzēti vienas ēkas vai tās daļas apkures, ūdensapgādes un ventilācijas sistēmas pievienošanai. Centrālās TP ir paredzētas tām pašām kā ITP, bet ar vienīgo atšķirību, ka tās tiek izmantotas vairākām ēkām vienlaikus.

    Bloku moduļu individuālais siltumpunkts ir iekārta, ko izmanto siltumenerģijas pārvadīšanai no ārējā siltumtīkla uz dažādas sistēmas patērētāju siltumapgāde.

    Individuālais siltumpunkts ļauj pēc iespējas īsākā laikā pieslēgt siltumtīkliem rekonstruējamos vai jaunbūvējamos objektus. BITP ir automātiska vadības sistēma, kas ļauj veikt laikapstākļu kompensāciju, iestatīt dienas vai nakts darbību, brīvdienas un nedēļas nogales. Katrs BITP ir aprīkots ar rīku komplektu attālā pārraide datus, izmantojot iezvanes līniju, izmantojot GSM savienojumu vai internetu, un nodrošina iespēju izvadīt informāciju no mēraparāta un apkures un karstā ūdens apgādes kontroliera uz vienu vadības telpu. Tajā pašā laikā dispečera monitorā tiek parādīta apkures punkta parametru mnemoniskā diagramma pašreizējā režīmā.


    Dizains

    BITP sastāv no apkures moduļa, karstā ūdens apgādes un siltuma patēriņa uzskaites mezgla. Moduļu konstrukcijas izmantošana ļauj samazināt siltumpunkta izgatavošanai un uzstādīšanai patērēto laiku. Papildus plākšņu siltummaiņiem siltuma punktā ietilpst:

    • Automātiska elektroniskā vadības sistēma apkures lokiem
    • Cirkulācijas un spiediena sūkņi apkures un karstā ūdens kontūriem
    • Instrumentācija
    • Noslēgšanas un vadības vārsti
    • Siltumenerģijas mērīšanas iekārta
    • Magnētiskā sieta filtri un magnētiskās ūdens apstrādes ierīces
    • Automātiskā vadības un dispečeru sistēma

    Pamatojoties uz praktisko pieredzi enerģijas taupīšanas iekārtu ieviešanā, Teploeffect CJSC piedāvā vairāk nekā 40 gatavus vienoto standarta shēmu risinājumus. konstruktīva ražošana modulārais BITP. Gatavs dizaina risinājums ļauj pēc iespējas īsākā laikā veikt darbu pie iekārtu projektēšanas un izgatavošanas, kā arī samazināt automatizētā siltuma punkta izgatavošanas izmaksas.


    Priekšrocības

    BITP izmantošana katlu telpu vietā ļauj samazināt siltumpunkta izvietošanas telpu būvapjomu, 2 reizes samazināt cauruļvadu garumu, par 20 samazināt kapitāla izmaksas iekārtu un siltumizolācijas materiālu izbūvei. -25%, lai samazinātu elektroenerģijas patēriņu, salīdzinot ar energoietilpīgām centrālapkures iekārtām, optimizētu enerģijas uzskaites sistēmu . BITP ir pilnībā automatizēti, kas ļauj samazināt ekspluatācijas izmaksas par 40-50%. Pateicoties automātiskās vadības sistēmas izmantošanai, siltumenerģijas patēriņš objektos tiek samazināts līdz 30%, kā rezultātā BITP izmantošanas ekonomiskā efektivitāte ir no 10 līdz 25%, iekārtu atmaksāšanās laiks ir 1 -2,4 gadi.

    Siltumpunktu uzstādīšanas termiņi tiek samazināti 4-5 reizes, jo tiek izmantoti saliekamie montāžas bloki.

    Īstenošanas ekonomiskais efekts ir saistīts

    Palielina uzticamību, samazina uzturēšanas izmaksas, vienkāršo un samazina apkures punktos cauruļvadu shēmas un armatūras.

    Siltumenerģijas zudumu samazināšana, samazinot siltummaiņu ārējās virsmas laukumu un temperatūru.

    Siltumenerģijas zudumu samazināšana, palielinot siltummaiņu siltuma pārneses koeficientu, samazinot nepieciešamo temperatūras starpību un dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrumu ūdens sildīšanai.

    Siltumenerģijas patēriņa samazināšana apkures sistēmā, pateicoties efektīvas automātiskās sistēmas ieviešanai fasādes degvielas patēriņa regulēšanai atbilstoši āra gaisa temperatūrai.


    Kabineta siltumpunkts

    Siltummezgls tiek piegādāts samontēts konteinerā, kas izgatavots no metāla gofrētā kartona ar izolāciju un neprasa papildu būvniecības un montāžas darbus. Cauruļvada izejas atrodas ārpus konteinera.

      siltumenerģijas patēriņa komercuzskaite (siltuma plūsmas un dzesēšanas šķidrums);

      dzesēšanas šķidruma veida transformācija, tā parametru pārveidošana;

      karstā ūdens temperatūras režīma automātiska regulēšana un kontrole atbilstoši sanitāro standartu prasībām;

      siltuma uzkrāšana un vienmērīga sadale visās sistēmās;

      siltuma patēriņa sistēmu aizsardzība pret avārijām;

      sistēmu uzpildīšana, papildināšana un izslēgšana;

      ūdens sagatavošana karstā ūdens apgādes sistēmai.

    Bloku individuālā siltumpunkta izmantošana ļauj analizēt un optimizēt enerģijas patēriņu, kā arī samazināt ekspluatācijas un kapitāla izmaksas. Pāreja uz modulāro ITP palīdzēs efektīvi risināt jautājumu par lietderīgu un ekonomisku energoresursu patēriņu.

    Iekārta, kas aprīkota ar bloku ITP, ir uzstādīta uz rāmja un sasieta ar cauruļvadiem vai blokkonteinerā, kas ir konstrukcija no metāla rāmis un starpsienas no sendvičpaneļiem. Katrs bloks-modulis ir aprīkots ar apgaismojuma, apkures un ventilācijas sistēmām. Iekārtu iespējams aprīkot ar dispečerpunktu ar automātisku informācijas izvadi un ugunsgrēka trauksmi.

    ITP shematiskā diagramma

    Visbiežāk izmantotā shēma patērētāja pieslēgšanai siltumtīklam ir neatkarīga shēma apkures loka un atvērtas karstā ūdens apgādes sistēmas pieslēgšanai.

    Siltumtīklu padeves cauruļvads piegādā siltumnesēju apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu siltummaiņiem, kuros siltumenerģija tiek nodota no siltumtīklu siltumnesēja uz apkures sistēmas un karstā ūdens apgādes siltumnesēju. Pēc tam dzesēšanas šķidrums nonāk atgaitas cauruļvadā, no kurienes tas caur maģistrālajiem tīkliem tiek atdots atkārtotai izmantošanai siltumenerģijas ražošanas uzņēmumā (katlu māja vai koģenerācija).

    Apkures loks ir slēgta sistēma. Siltumnesēja cirkulāciju pa apkures loku veic cirkulācijas sūkņi. Sistēmas darbības (funkcionēšanas) laikā var rasties dzesēšanas šķidruma noplūde, ko kompensē papildināšanas līnija.

    Krāna ūdens, izejot cauri aukstā ūdens padeves sūkņiem, tiek sadalīts 2 daļās: viena tiek nosūtīta patērētājiem, otra tiek piegādāta karstā ūdens apgādes sistēmas cirkulācijas kontūrā pēc sildīšanas karstā ūdens pirmās pakāpes sildītājā. Šajā ķēdē ūdens pārvietojas pa apli, noteiktais tā temperatūras līmenis tiek uzturēts karstā ūdens apgādes otrā posma sildītājos.

    Individuālais apkures punkts (ITP), Centrālais apkures punkts (CTP)

    Bloku siltuma punkts (vai individuālais siltuma punkts) - veids, kā samazināt enerģijas izmaksas. Viena no mūsu uzņēmuma prioritātēm ir automatizēto bloku siltumpunktu montāža, piegāde un uzstādīšana energouzņēmumiem, mājokļu un komunālajiem pakalpojumiem (KOM), pašvaldību vienotajiem uzņēmumiem (MUP), apsaimniekošanas uzņēmumiem (MC), dažādiem rūpniecības uzņēmumiem un projektēšanas organizācijām. . Automatizētais bloku siltuma punkts (BTP) vaiindividuālais apkures punkts (ITP) ļauj kontrolēt faktisko siltumenerģijas patēriņu un izsekot kopējam vai pašreizējam siltuma patēriņam noteiktā laika periodā, kas ievērojami atvieglo enerģijas patēriņa objektu uzturēšanu un ievērojami ietaupa skaidrā naudā. Mēs veiksmīgi attīstāmiesbloku apkures punkti , individuāls un centrālapkures punkti, energoefektīvas apkures sistēmas, inženiertehniskās sistēmas, kā arī nodarbojamies ar projektēšanu, uzstādīšanu, rekonstrukciju, automatizāciju, veicam garantijas un pēcgarantijas servisu.

    Elastīga atlaižu sistēma un plašs piederumu klāsts atšķir mūsu bloku individuālos apkures punktus no citiem.

    Mērķis siltuma punkti

    Šobrīd arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta enerģijas taupīšanas un enerģijas nesēju norēķinu jautājumiem. Īpaši sarežģīta situācija vērojama siltuma norēķinu sistēmā, kad patērētājs maksā par zaudējumiem viņam nepiederošās siltumtrasēs, kas sasniedz un dažkārt pārsniedz 20% no nodotā ​​siltuma apjoma. Tā rezultātā samazinās ziemas laiks gaisa temperatūra dzīvojamās un rūpnieciskās telpas sakarā ar ūdens nepietiekamu dzesēšanu centralizētās siltumapgādes sistēmās un nepārtrauktu siltumapgādes finanšu izmaksu pieaugumu siltumenerģijas tarifu pieauguma dēļ. Daudzsološa pieeja pašreizējās situācijas risināšanai ir automatizēto iekārtu nodošana ekspluatācijābloku apkures punkti (BTP).

    Prioritāro uzdevumu risinājums

    Bloku siltuma punkts ļauj atrisināt visvairāk izaicinošus uzdevumus rūpnieciskais un ekonomiskais raksturs, proti :

    Enerģētikas nozare:
    - paaugstinot iekārtu darbības uzticamību, kā rezultātā samazinot negadījumus un līdzekļus to novēršanai
    - apkures sistēmas regulēšanas precizitāte
    - ūdens attīrīšanas izmaksu samazināšana
    - remonta laukumu samazināšana
    - augsta nosūtīšanas un arhivēšanas pakāpe

    Mājokļu un komunālie pakalpojumi, MUP, pārvaldības uzņēmumi (AK):
    - apkalpojošā personāla samazināšana
    - samaksa par faktiski patērēto siltumenerģiju bez zudumiem
    - sistēmas barošanas zudumu samazināšana
    - brīvas vietas atbrīvošana
    - izturība un augsta apkope
    - komforts un siltuma slodzes vadības vieglums
    - nav nepieciešama pastāvīga santehnika un operatora iejaukšanās termoregulatora darbībā
    lieta

    Dizaina organizācijas:
    - stingra darba uzdevuma ievērošana
    - plašs shēmu risinājumu klāsts
    - augsta automatizācijas pakāpe
    - liela aprīkojuma izvēlesiltuma punkti inženiertehniskās iekārtas
    - augsta energoefektivitāte

    Rūpniecības uzņēmumi:
    - augsta atlaišanas pakāpe, īpaši svarīga nepārtrauktiem tehnoloģiskiem procesiem
    - augsto tehnoloģiju procesu uzskaite un precīza ievērošana
    - iespēja izmantot kondensātu procesa tvaika klātbūtnē
    - temperatūras kontrole darbnīcās
    - regulējama karstā ūdens un tvaika izvēle
    - uzlādes samazināšana utt.

    Siltuma punktu apraksts

    Siltuma punkti iedalīts apakšā :

    - individuālais siltumpunkts(ETC) izmanto vienas ēkas vai tās daļas apkures, ventilācijas, karstā ūdens un citu siltumiekārtu pieslēgšanai.

    - centrālais apkures punkts (CTP) divām vai vairāk ēkām, kas veic tādas pašas funkcijas kā ITP.

    Arvien plašāk tiek izmantoti siltuma punkti, kas ražoti uz viena rāmja modulārā konstrukcijā ar augstu rūpniecisko ražošanu, ko sauc par bloku ( BTP).
    BTP ir gatavs rūpnīcas produkts, kas paredzēts siltumenerģijas pārnešanai no koģenerācijas stacijas vai katlumājas uz apkures, ventilācijas un karstā ūdens apgādes sistēmu.

    Kā daļa no BTPietver šādu aprīkojumu: siltummaiņi, kontrolieris (elektriskais vadības panelis), tiešās darbības regulatori, elektriskie vadības vārsti, sūkņi, vadības un mērierīces (CIP), vārsti un citi.
    Instrumenti un sensori nodrošina dzesēšanas šķidruma parametru mērīšanu un kontroli un dod signālus regulatoram par parametriem, kas pārsniedz pieļaujamās vērtības.

    Kontrolieris ļauj kontrolēt šādas BTP sistēmas automātiskajā un manuālajā režīmā:
    - sistēma siltumnesēja plūsmas, temperatūras un spiediena regulēšanai no siltumtīkla saskaņā ar tehnisko
    siltumapgādes nosacījumi

    - apkures sistēmai piegādātā siltumnesēja temperatūras kontroles sistēma, ņemot vērā temperatūru
    āra gaiss, diennakts laiks un darba diena

    - sistēma ūdens sildīšanai karstā ūdens apgādei un temperatūras uzturēšanai sanitāro standartu robežās
    - sistēma apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas ķēžu aizsardzībai pret iztukšošanu plānoto remontdarbu slēgšanas vai
    tīkla kļūmes

    - Karstā ūdens uzkrāšanas sistēma, kas ļauj kompensēt maksimālo patēriņu pīķa stundās
    slodzes

    - piedziņas frekvences regulēšanas sistēma ar sūkņiem un aizsardzība pret "sauso darbību"
    - ārkārtas situāciju kontroles, izziņošanas un arhivēšanas sistēma un citi.

    Izpilde BTP atšķiras atkarībā no katrā atsevišķā gadījumā izmantotajām shēmām siltumenerģijas patēriņa sistēmu pieslēgšanai, siltumapgādes sistēmas veida, kā arī no konkrētajiem projekta tehniskajiem nosacījumiem un pasūtītāja vēlmēm.

    Shēmas BTP pieslēgšanai siltumtīkliem

    Attēlos 1-3 parādītas visbiežāk sastopamās savienojuma shēmassiltuma punkti uz apkures sistēmām.

    Rīsi. viens. Vienpakāpes karstā ūdens sildītāja pieslēguma sistēma ar automātisko
    siltuma patēriņa regulēšana apkurei un atkarīgā sistēmu pieslēgšana UTC un TsTP

    M-spiediena mērītājs, TC pretestības termometrs, T-termometrs, FE-siltuma skaitītājs,
    RT-tiešās darbības temperatūras regulators.

    2. att. Divpakāpju karstā ūdens tvertnes pieslēguma sistēma rūpnieciskai lietošanai
    ēkas un rūpniecības objekti ar atkarīgu apkures sistēmu pieslēgumu iekšā TsTP



    PT tiešais temperatūras regulators, RD spiediena regulators

    3. att. Divpakāpju sistēma karstā ūdens sildītāja pieslēgšanai dzīvojamām un sabiedriskām ēkām un mikrorajoniem ar neatkarīgu apkures sistēmu pieslēgumu TsTP un UTC.


    M-manometrs, TC pretestības termometrs, T-termometrs, FE-siltuma skaitītājs,
    PT tiešais temperatūras regulators, RP grima regulators

    Korpusu un cauruļu un plākšņu siltummaiņu pielietojums BTP

    Vsiltuma punkti Lielākajai daļai ēku parasti ir apvalka un cauruļu siltummaiņi un tiešas darbības hidrauliskās vadības ierīces. Vairumā gadījumu šī iekārta ir izsmēlusi savu resursu, turklāt darbojas arī režīmos, kas neatbilst aprēķinātajiem. Pēdējais apstāklis ​​ir saistīts ar faktu, ka faktiskās siltuma slodzes šobrīd tiek uzturētas ievērojami zemākā līmenī nekā projektā. Vadības iekārta nepilda savas funkcijas, ja ir būtiskas novirzes no projektēšanas režīma.

    Rekonstruējot siltumapgādes sistēmas, ieteicams izmantot modernas iekārtas, kas ir kompaktas, nodrošina darbību pilnībā automātiskajā režīmā un nodrošina enerģijas ietaupījumu līdz 30%, salīdzinot ar 60.-70.gados izmantotajām iekārtām. Mūsdienu siltuma punktos parasti tiek izmantota neatkarīga shēma apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu pieslēgšanai, kas izgatavota, pamatojoties uzsaliekamie plākšņu siltummaiņi .

    Termisko procesu kontrolei tiek izmantoti elektroniskie regulatori un specializēti kontrolieri. Mūsdienu plākšņu siltummaiņi ir vairākas reizes vieglāki un mazāki nekā tādas pašas jaudas apvalka un cauruļu siltummaiņi. Plākšņu siltummaiņu kompaktums un nelielais svars ievērojami atvieglo uzstādīšanu, apkopi un Apkope apkures iekārtas.

    Plākšņu siltummaiņu aprēķina pamatā ir kritēriju vienādojumu sistēma. Tomēr, pirms turpināt siltummaiņa aprēķinu, ir jāaprēķina optimālais karstā ūdens slodzes sadalījums starp sildītāju posmiem un temperatūras režīms katru posmu, ņemot vērā siltuma padeves regulēšanas metodi no siltuma avota un karstā ūdens sildītāju pieslēgšanas shēmas.

    Mūsu uzņēmumam ir sava pārbaudīta termisko un hidraulisko aprēķinu programma, kas ļauj izvēlēties lodētus un blīvētus plākšņu siltummaiņus, kas pilnībā atbilst klienta prasībām.

    Ražošana bvietējie siltuma punkti

    Bloku apkures punkta pamatu veido saliekamie plākšņu siltummaiņi, kas sevi ir pierādījuši skarbos Krievijas apstākļos. Tie ir uzticami, viegli kopjami un izturīgi. Siltumenerģijas skaitītāji tiek izmantoti kā agregāts komerciālai siltuma uzskaitei, kam ir interfeisa izeja uz augšējo vadības līmeni un ļauj nolasīt patērēto siltuma daudzumu. Lai uzturētu iestatīto temperatūru karstā ūdens apgādes sistēmā, kā arī kontrolētu dzesēšanas šķidruma temperatūru apkures sistēmā, tiek izmantots divu ķēžu regulators. Sūkņu vadību, datu vākšanu no siltuma skaitītāja, regulatora vadību, BTP vispārējā stāvokļa kontroli, komunikāciju ar augšējo vadības līmeni (dispečerēšanu) pārņem kontrolieris, kas ir savietojams ar personīgo dators.

    Regulatoram ir divas neatkarīgas shēmas siltumnesēju temperatūras regulēšanai. Viens nodrošina temperatūras regulēšanu apkures sistēmā atkarībā no grafika, ņemot vērā āra temperatūru, diennakts laiku, nedēļas dienu u.c. Otrs uztur iestatīto temperatūru karstā ūdens apgādes sistēmā. Ar ierīci var strādāt gan lokāli, izmantojot iebūvēto tastatūru un displeja paneli, gan attālināti, izmantojot interfeisa sakaru līniju.

    Kontrolierim ir vairākas atsevišķas ieejas un izejas. Diskrētās ieejas saņem signālus no sensoriem, kas saistīti ar sūkņu darbību, iekļūšanu BTP telpās, ugunsgrēku, applūšanu utt. Visa šī informācija tiek piegādāta augstākajam nosūtīšanas līmenim. Diskrētās regulatora izejas kontrolē sūkņu un regulatoru darbību saskaņā ar jebkuriem lietotāja algoritmiem, kas norādīti projektēšanas stadijā. Šos algoritmus ir iespējams mainīt no augstākā līmeņa vadības līmeņa.

    Kontrolieri var ieprogrammēt darbam ar siltuma skaitītāju, sniedzot datus par siltuma patēriņu vadības telpai. Caur to tiek veikta saziņa ar regulatoru. Visi instrumenti un sakaru iekārtas ir uzstādītas nelielā vadības skapī. Tās izvietojums tiek noteikts projektēšanas stadijā.

    Lielākajā daļā gadījumu, rekonstruējot vecās siltumapgādes sistēmas un veidojot jaunas, vēlams izmantot BTP bloku siltumpunktus.

    Bloķētsiltuma punkti samontēti un pārbaudīti rūpnīcā, ir augsta uzticamība. Iekārtu uzstādīšana ir vienkāršota un lētāka, kas galu galā samazina kopējās renovācijas vai jaunas būvniecības izmaksas. Katrs bloka siltummezgla projekts ir individuāls un ņem vērā visas pasūtītāja siltummezgla īpatnības: siltuma patēriņa uzbūvi, hidraulisko pretestību, siltummezglu shematiskus risinājumus, pieļaujamos spiediena zudumus siltummaiņos, telpu izmērus, krāna ūdens kvalitāti. un daudz vairāk.

    Mūsu uzņēmums veic šādus darbu veidus:

    Projekta tehnisko specifikāciju sagatavošana bloķēt siltuma punktu

    Bloku siltuma punkta projektēšana

    Koordinācija tehniskie risinājumi par BTP projektiem

    Inženiertehniskais atbalsts un projektu atbalsts

    Atlase labākais variants BTP iekārtas un automatizācija, ņemot vērā
    visas klientu prasības

    BTP uzstādīšana

    Nodošanas ekspluatācijā darbu veikšana

    Siltumpunkta nodošana ekspluatācijā

    Siltumpunkta garantijas un pēcgarantijas apkope.

    Veiksmīgi izstrādājam energoefektīvas siltumapgādes sistēmas, inženiersistēmas, kā arī projektējam, uzstādām, rekonstruējam, automatizējam, sniedzam garantijas un pēcgarantijas servisu Block Siltummezglā.
    Elastīga atlaižu sistēma un plašs aksesuāru klāsts izceļ mūs bloku apkures punkti no citiem.

    Bloku apkures punkts (BTP) ir veids, kā samazināt enerģijas izmaksas un nodrošināt maksimālu komfortu.

    ___________________________________________________________________________________________________________

    Lai sastādītu projektu un pasūtītu siltuma punktus, jāaizpilda anketa un jānosūta mums plkst e-pasts [aizsargāts ar e-pastu]

    Bloka siltuma punkts, individuālais siltuma punkts, centrālais siltuma punkts