Schody.  Vstupní skupina.  Materiály.  Dveře.  Hrady a zámky  Design

Schody. Vstupní skupina. Materiály. Dveře. Hrady a zámky Design

» Návrh a výroba blokových topných těles. Blokování jednotlivých topných bodů (BHP) Princip činnosti BHP

Návrh a výroba blokových topných těles. Blokování jednotlivých topných bodů (BHP) Princip činnosti BHP

Blokově modulární individuální topný bod je zařízení sloužící k přenosu tepelné energie z vnější topné sítě do různé systémy dodávky tepla spotřebiteli.

Individuální topné místo umožňuje ve většině případů napojit rekonstruovaná nebo nově budovaná zařízení na topné sítě krátké termíny. BITP má automatický řídicí systém, který umožňuje kompenzaci počasí, nastavení denních nebo nočních provozních režimů, prázdninových a víkendových režimů. Každý BITP je vybaven sadou prostředků pro dálkový přenos dat po komutované lince, prostřednictvím GSM komunikace nebo internetu a poskytuje možnost předávat informace z měřiče a regulátoru dodávky vytápění a teplé vody do jednoho dispečinku. Současně je na dispečerském monitoru zobrazen mnemotechnický diagram parametrů topné jednotky v provozním režimu.


Design

BITP se skládá z topného modulu, dodávky teplé vody a jednotky měření spotřeby tepelné energie. Použití modulární konstrukce umožňuje zkrátit čas potřebný pro výrobu a instalaci topné jednotky. Kromě deskových výměníků obsahuje topná jednotka:

Na základě praktické zkušenosti implementace energeticky úsporných zařízení, JSC "Teploeffekt" nabízí více než 40 hotových unifikovaných standardních obvodových řešení pro konstruktivní výrobu modulárních BITP. Připraveno konstrukční řešení umožňuje dokončit návrh a výrobu zařízení v co nejkratším čase a také snížit náklady na výrobu automatizované topné stanice.


Výhody

Použití BITP místo kotelen umožňuje snížit stavební objem prostor pro umístění topné jednotky, zkrátit délku potrubí 2krát a snížit o 20-25% kapitálové náklady pro stavbu zařízení a tepelně izolační materiály, snížit spotřebu energie ve srovnání s energeticky náročnými zařízeními ústředního vytápění, optimalizovat systém energetického účetnictví. BITP jsou plně automatizované, což snižuje provozní náklady o 40–50 %. Díky použití automatického řídicího systému je spotřeba tepelné energie na zařízeních snížena na 30 %, v důsledku toho se ekonomická účinnost použití BITP pohybuje od 10 do 25 %, doba návratnosti zařízení je 1-2,4 roku.

Doba instalace topných jednotek se zkracuje 4-5krát díky použití instalačních bloků připravených z výroby.

Ekonomický efekt realizace je způsoben

Zvýšení spolehlivosti, snížení nákladů na údržba, zjednodušení a snížení nákladů na schémata potrubí a armatur v rámci topných bodů.

Snížení ztrát tepelné energie zmenšením plochy a teploty vnější povrch výměníky tepla.

Snížení ztrát tepelné energie zvýšením součinitele prostupu tepla výměníků tepla, snížením požadovaného teplotního tlaku a spotřeby chladiva pro topnou vodu.

Snížení spotřeby tepelné energie v topném systému zavedením efektiv automatický systém fasádní regulace spotřeby paliva na základě teploty venkovního vzduchu.


Vytápěcí jednotka skříně

Předávací stanice je napájena v sestavená forma v kontejneru vyrobeném z kovových vlnitých plechů s izolací a nevyžaduje dodatečné stavební a instalační práce. Vývody potrubí jsou umístěny mimo kontejner.

Bloková tepelná stanice je soubor zařízení a soubor zařízení, které zajišťují dodávku tepla do budov a staveb a také řídí hodnoty parametrů chladicí kapaliny v autonomním režimu. BTP mají kompaktní velikost a jsou napojeny na zdroj tepelné energie - externí topnou síť nebo autonomní kotelnu.

Výhody použití

Blokové topné místo je alternativou k centralizované kotelně, která se instaluje k zásobování horkou vodou, jakož i pro vytápění průmyslových nebo obytných budov. S jeho pomocí můžete regulovat, řídit a kontrolovat spotřebu tepla.

BTP má unikátní design - veškeré vybavení je instalováno na jednom rámu a má „modulární“ konstrukční typ. V továrně výrobce vybere, nainstaluje a nainstaluje potřebné komponenty pro konkrétního zákazníka. Připravená sada Na místo instalace dorazí kompletně smontovaný a pro jeho provoz stačí modul jednoduše připojit k potrubí topné sítě a dodat elektřinu.

Výhody použití BTP:

  • Výrobek má velmi nízkou hladinu hluku při provozu.
  • Je schopen automaticky monitorovat provozní parametry všech komponent systému - upravovat teplotu vody zadanou uživatelem, úroveň zatížení systému a chránit čerpadla před chodem nasucho.
  • Snížení nákladů na vytápění.
  • Automatické omezení teploty vody, která se vrací do topné sítě, čímž se snižují ztráty při dopravě teplé vody.
  • Minimální náklady na energie.
  • Snadné použití.
  • Bloková výtopna - cena její instalace a údržby je mnohem nižší než u standardní výtopny.

BTP komponenty

BTP - připraveno k připojení a provozu modulární systém, který se skládá z následujících součástí:

  • Větrací jednotka - k regulaci spotřeby tepelné energie v závislosti na počasí a denní době.
  • Jednotka měření a regulace tepelné energie - zohledňovat skutečnou spotřebu tepla a měnit ji podle potřeby.
  • Topná jednotka - pro zajištění požadované spotřeby tepelné energie.
  • Jednotka teplé vody – udržuje standardní teplotu vody v rozsahu 55-66 °C pro tepelnou dezinfekci systému.
    • potrubí;
    • uzavírací a regulační ventily;
    • filtry;
    • automatizační zařízení;
    • ovládací panel;
    • kabely a regulační ventily;
    • výměníky tepla;
    • kruhová čerpadla;
    • monometry a teploměry;

BTP je samostatná instalace která je vybavena vším potřebné vybavení v souladu s požadavky na topná místa:

Princip fungování BTP

Při spuštění BTP proudí horká voda z centrální sítě nebo autonomní kotelny pod určitým tlakem do vstupního potrubí s ocelovým ventilem. Na vstupu prochází tón přes čistící (filtry) a řídicí zařízení, jeho tlak je řízen regulátorem tlaku.

Voda vstupující do bloku tepelný systém, cirkuluje v systému díky čerpacím skupinám - jejich výkon a množství se volí individuálně v závislosti na požadovaném výkonu topné jednotky. A pak jde zpět do systému, ale jiným potrubím.

Aby byla zajištěna dlouhá životnost zařízení bez oprav, modulární topné body jsou instalovány systémy úpravy vody. Provádějí kompletní čištění vody.

Pokud BTP přijímá ne horké, ale studená voda, pak se ohřívá pomocí výměníků tepla, které mohou mít jiný typ, výkon a design.

Typy FTP

BTP jsou vyráběny pro různá schémata připojení otopné soustavy (HC) a dodávky teplé vody (TUV) k topné síti (TN).

Schéma připojení topného systému k topné síti je:

  • Závislá - pomocí vodních elevátorů nebo míchacích čerpadel. To znamená, že voda je spotřebiteli dodávána z společný systém bez možnosti vytápění.
  • Nezávislé schéma připojení - zařízení je namontováno pomocí výměníků tepla a spotřebitel může nezávisle regulovat teplotu vody.

V závislosti na počtu spotřebitelů tepla se BHP dělí na:

  • Individuální (ITP) - obsluhuje jednu budovu nebo její část.
  • Centrální (centrály ústředního vytápění) - zajišťují teplo pro několik budov.

BTP zajišťují spotřebitelům stabilní dodávku tepla při minimální náklady pro elektřinu. Individuální topný bod - cena této sady zařízení závisí na tepelném výkonu systému, ploše vytápěné místnosti a také na vlastnostech připojení k síti ústředního vytápění.

Individuální topný bod (ITP), Centrální topný bod (CHP)

Blokový topný bod (nebo individuální topný bod) je způsob, jak snížit náklady na energii. Jednou z prioritních oblastí naší společnosti je konfigurace, dodávka a montáž automatizovaných blokových vytápěcích jednotek pro energetické podniky, bytové a komunální služby (HCS), městské jednotky (MUP), správcovské společnosti (MC), různé průmyslové podniky a projekční organizace. Automatizovaný bod ohřevu bloku (BTP) popřindividuální topný bod (ITP) umožňuje řídit skutečnou spotřebu tepelné energie a sledovat celkovou nebo aktuální spotřebu tepla v daném časovém úseku, což značně usnadňuje práci při obsluze energeticky náročných objektů a výrazně šetří hotovost. Úspěšně se rozvíjímeblokové topné body , individuální A body ústředního topení, energeticky účinné systémy zásobování teplem, inženýrské systémy Dále se zabýváme projekcí, montáží, rekonstrukcí, automatizací a poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Flexibilní systém slev a široký výběr komponent odlišuje naše bloková individuální topná tělesa od ostatních.

Účel topné body

V současné době je stále více pozornosti věnováno otázkám úspor energie a platbám za energetické zdroje. Zejména těžká situace sledované v systému platby za teplo, kdy spotřebitel hradí ztráty v topných sítích, které mu nepatří a které dosahují a někdy i přesahují 20 % objemu předaného tepla. V důsledku toho pokles zimní čas teploty vzduchu v obytných a výrobní prostory z důvodu nedohřívání vody v soustavách CZT a neustálého zvyšování finančních nákladů na dodávku tepla v důsledku zvýšených tarifů za tepelné energie. Slibným přístupem k řešení současné situace je zprovoznění automatblokové topné body (BTP).

Řešení prioritních problémů

Bloková předávací stanice vytápění umožňuje vyřešit nejvíce složité úkoly výrobní a ekonomické povahy, jmenovitě :

Energetický sektor:
- zvýšení spolehlivosti provozu zařízení v důsledku snížení havárií a finančních prostředků na jejich odstranění
- přesnost seřízení topné sítě
- snížení nákladů na úpravu vody
- zmenšení opravných ploch
- vysoký stupeň expedice a archivace

Bytové a komunální služby, obecní jednotkové podniky, správcovské společnosti (MC):
- snížení obslužného personálu
- platba za skutečně spotřebovanou tepelnou energii beze ztrát
- snížení ztrát při dobíjení systému
- uvolnění volného prostoru
- odolnost a vysoká udržovatelnost
- komfort a snadné ovládání tepelné zátěže
- není potřeba neustálého instalatérství a zásahů obsluhy do provozu termiky
bod

Projekční organizace:
- přísné dodržování technických specifikací
- široký výběr obvodových řešení
- vysoký stupeň automatizace
- velký výběr konfiguracetopné body strojírenská zařízení
- vysoká energetická účinnost

Průmyslové podniky:
- vysoký stupeň redundance, zvláště důležitý pro nepřetržité procesy
- účetnictví a přísné dodržování high-tech procesů
- možnost použití kondenzátu za přítomnosti procesní páry
- regulace teploty v dílnách
- nastavitelný výběr horké vody a páry
- snížení dobíjení atd.

Popis topných bodů

Topné body se dělí na :

- individuální topný bod(ITP), sloužící k připojení vytápění, větrání, zásobování teplou vodou a dalších tepelných instalací jednoho objektu nebo jeho části.

- bod ústředního topení (TSTP) pro dvě nebo více budov, které plní stejné funkce jako ITP.

Stále více široké uplatnění najdete topné body vyrobené na jednom rámu v modulárním provedení s vysokou tovární připraveností, které se nazývají blokové ( BTP).
BHP je hotový tovární výrobek určený k přenosu tepelné energie z tepelné elektrárny nebo kotelny do systému vytápění, větrání a zásobování teplou vodou.

Zahrnuto v BTPzahrnuje následující vybavení: výměníky tepla, regulátor (elektrický ovládací panel), přímočinné regulátory, elektrické regulační ventily, čerpadla, přístrojové vybavení, uzavírací armatury a další.
Přístrojové vybavení a senzory zajišťují měření a řízení parametrů chladicí kapaliny a vydávají signály do řídicí jednotky, když parametry překračují přijatelné hodnoty.

Ovladač umožňuje ovládat následující BTP systémy v automatickém i manuálním režimu:
- systém pro regulaci průtoku, teploty a tlaku chladiva z topné sítě v souladu s technickými specifikacemi
podmínky dodávky tepla

- systém pro regulaci teploty chladicí kapaliny dodávané do topného systému s přihlédnutím k teplotě
venkovní vzduch, denní dobu a pracovní den

- systém ohřevu vody pro zásobování teplou vodou a udržování teploty v hygienických normách
- systém ochrany okruhů topného a teplovodního systému před vyprázdněním při plánované zastávky na opravy popř
nehody v sítích

- akumulační systém TUV voda, což vám umožní kompenzovat špičkovou spotřebu ve špičce
zatížení

- systém regulace frekvence pohon čerpadla a ochrana proti chodu nasucho
- systém pro sledování, varování a archivaci mimořádných situací a další.

Provedení BTP se liší v závislosti na schématech připojení pro systémy spotřeby tepla použitých v každém jednotlivém případě, typu systému zásobování teplem a také na konkrétních technické specifikace projekt a přání zákazníka.

Schémata připojení UPS k topným sítím

Obrázky 1-3 ukazují nejběžnější schémata připojenítopné body do topných sítí.

Rýže. 1. Jednostupňový systém připojení teplovodního ohřívače s automat
regulace spotřeby tepla na vytápění a závislé zapojení soustav ITP A TsTP

M-manometr, TC-odporový teploměr, T-teploměr, FE-měřič tepla,
Přímočinný regulátor teploty RT.

Obr.2. Dvoustupňový systém připojení teplovodního ohřívače vody pro průmysl
budovy a průmyslové areály se závislým připojením topných systémů v TsTP



Přímočinný regulátor teploty RT, regulátor tlaku RD

Obr.3. Dvoustupňový systém připojení teplovodního ohřívače pro bytové a veřejné budovy a mikrookresy s nezávislým připojením topných systémů v TsTP A ITP.


M-manometr, TC-odporový teploměr, T-teploměr, FE-měřič tepla,
Přímočinný regulátor teploty RT, regulátor doplňování RP

Aplikace trubkových a deskových výměníků tepla v BTP

Vtopné body Většina budov má typicky trubkové výměníky tepla a přímo působící hydraulické ovládání. Toto zařízení ve většině případů vyčerpalo svou životnost a navíc pracuje v režimech, které neodpovídají těm konstrukčním. Poslední okolnost je dána tím, že skut tepelná zatížení jsou v současnosti udržovány na úrovni výrazně pod úrovní návrhu. Řídicí zařízení neplní své funkce při výrazných odchylkách od konstrukčního režimu.

Při rekonstrukci soustav zásobování teplem se doporučuje použít moderní vybavení, který je kompaktní, umožňuje provoz v plně automatickém režimu a poskytuje úsporu energie až 30 % ve srovnání se zařízeními používanými v 60-70 letech. Moderní topné body obvykle používají nezávislé schéma připojení pro systémy vytápění a zásobování teplou vodou, založené nautěsněné deskové výměníky tepla .

K řízení tepelných procesů se používají elektronické regulátory a specializované regulátory. Moderní deskové výměníky tepla jsou několikanásobně lehčí a menší než trubkové výměníky tepla stejného výkonu. Kompaktnost a nízká hmotnost deskových výměníků značně usnadňuje instalaci, údržbu a aktuální opravy zařízení topného bodu.

Výpočet deskových výměníků je založen na soustavě kriteriálních rovnic. Než však přistoupíme k výpočtu výměníku tepla, je nutné vypočítat optimální rozložení zatížení TUV mezi stupně ohřívače a teplotní režim každý stupeň s přihlédnutím ke způsobu regulace dodávky tepla od zdroje tepla a schémat zapojení ohřívačů TUV.

Naše společnost má vlastní osvědčené tepelné a hydraulický výpočet, což vám umožní vybrat si pájené a těsnění deskové výměníky tepla, které plně uspokojí požadavky zákazníků.

Výroba blokální topné body

Základ blokové tepelné stanice tvoří skládací deskové výměníky, které se osvědčily v náročných podmínkách. ruské poměry. Jsou spolehlivé, nenáročné na údržbu a odolné. Měřiče tepla se používají jako komerční jednotky pro měření tepla, které mají výstup rozhraní na horní řídicí úroveň a umožňují odečet spotřebovaného množství tepla. K udržení nastavené teploty v systému zásobování horkou vodou a k regulaci teploty chladicí kapaliny v topném systému se používá dvouokruhový regulátor. Řízení chodu čerpadel, sběr dat z měřiče tepla, ovládání regulátoru, sledování celkového stavu bateriového čerpadla, komunikace s vyšší úrovní řízení (dispečink) je prováděna ovladačem, který je kompatibilní s osobním počítačem.

Regulátor má dva nezávislé okruhy regulace teploty chladicí kapaliny. Jeden zajišťuje regulaci teploty v topném systému v závislosti na plánu, který zohledňuje venkovní teplotu vzduchu, denní dobu, den v týdnu atd. Druhý udržuje nastavenou teplotu v systému zásobování teplou vodou. Se zařízením můžete pracovat buď lokálně, pomocí vestavěné klávesnice a zobrazovacího panelu, nebo vzdáleně přes komunikační linku rozhraní.

Regulátor má několik diskrétních vstupů a výstupů. Diskrétní vstupy přijímají signály ze senzorů o chodu čerpadel, průniku do areálu BTP, požáru, zaplavení atd. Všechny tyto informace jsou předávány na vyšší úroveň expedice. Prostřednictvím diskrétních výstupů regulátoru je provoz čerpadel a regulátorů řízen podle libovolného uživatelského algoritmu specifikovaného ve fázi návrhu. Tyto algoritmy je možné měnit z vrcholového managementu.

Regulátor lze naprogramovat tak, aby spolupracoval s měřičem tepla a poskytoval údaje o spotřebě tepla do řídicího centra. Komunikuje také s regulátorem. Všechny přístroje a komunikační zařízení jsou namontovány v malé ovládací skříni. Jeho umístění je určeno ve fázi návrhu.

V naprosté většině případů při rekonstrukcích starých systémů zásobování teplem a vytváření nových je vhodné použít blokové předávací stanice tepla BTP.

Bloktopné body Jsou smontovány a testovány v továrně a jsou vysoce spolehlivé. Instalace zařízení je zjednodušená a levnější, což v konečném důsledku snižuje celkové náklady na rekonstrukci nebo novostavbu. Každý projekt blokové předávací stanice je individuální a zohledňuje všechny vlastnosti zákaznické předávací stanice: strukturu spotřeby tepla, hydraulický odpor, obvodové návrhy topných bodů, dovolené tlakové ztráty ve výměnících, rozměry místností, kvalita voda z kohoutku a mnohem více.

Naše společnost provádí následující typy funguje:

Sestavení zadání pro projekt bod ohřevu bloku

Návrh blokové předávací stanice

Koordinace technická řešení na projektech BTP

Inženýrská podpora a podpora projektů

Výběr optimální varianta zařízení a automatizace BTP, s přihlédnutím
všechny požadavky zákazníků

Instalace BTP

Provádění prací na uvedení do provozu

Uvedení topného bodu do provozu

Záruční a pozáruční údržba topných těles.

Úspěšně vyvíjíme energeticky efektivní systémy zásobování teplem, inženýrské systémy, dále se zabýváme projekcí, montáží, rekonstrukcí, automatizací a zajišťujeme záruční i pozáruční údržbu Blokových výtopen.
Flexibilní systém slev a široký výběr komponent odlišuje naše produkty. blokové topné body od ostatních.

Bloková předávací stanice (BHP) je způsob, jak snížit náklady na energii a zajistit maximální komfort.

___________________________________________________________________________________________________________

Pro vypracování projektu a objednávku topných bodů je potřeba vyplnit dotazník a zaslat nám ho na adresu e-mail [e-mail chráněný]

Blokový topný bod, Individuální topný bod, Centrální topný bod

2005-09-12

CJSC Teploeffekt, dceřiná společnost OJSC Izhevsk Motor Plant Aksion-Holding, která vyrábí energeticky úsporná zařízení pro potřeby bydlení a komunálních služeb - deskové výměníky tepla, bloková jednotlivá topná místa, uzavírací ventily(poloskládací ocelové kulové kohouty s přírubou), magnetické síťové filtry - zúčastnila se programu úspory energie pro instituce veřejného sektoru Republiky Tatarstán. V důsledku instalace pěti výměníků tepla TIZH činily úspory z rozpočtu Tatarstánu na spotřebě energie za měsíc 227 tisíc rublů. Při zavádění deskových výměníků tepla namísto trubkových výměníků v systémech vytápění a zásobování teplou vodou v regionu Volgograd je roční ekonomický přínos z realizace jednoho deskového výměníku 290 tisíc rublů. snížením spotřeby paliva a tepelné energie v systémech vytápění a zásobování teplou vodou.

Zavedení nových deskových výměníků tepla namísto trubkových výměníků tepla na topných bodech ve městě Iževsk přineslo určitý ekonomický efekt. Důvodem je zvýšená spolehlivost, snížené náklady na údržbu, zjednodušená a levnější potrubí a armatury v topných bodech. Při objemu implementace 20 zařízení činil ekonomický efekt 4 miliony 176 tisíc rublů. za rok.

Blok individuální topný bod (BITP) - svým složením je určen ke spojení mnoha výrobků vyráběných našimi i jinými podniky naší republiky, vč. deskové výměníky tepla, uzavírací armatury, automatické řídicí a expediční systémy atd. BITP je blok zařízení pro rozvod tepla z výroby pro připojení spotřebiče k tepelné síti.

Hlavními součástmi topného bodu jsou výměníky tepla pro vytápění, zásobování teplou vodou (TUV) a v případě potřeby větrání. Specialisté naší společnosti vyvinuli 12 variant standardních obvodových řešení pro zařízení BITP pro různé zátěže. Vzhledem k tomu, že topné místo je jednotka připravená k připojení a provozu, obsahuje kromě výměníků toto základní vybavení:

  • automatický elektronický řídicí systém pro topné a teplovodní okruhy;
  • oběhová čerpadla pro topné a teplovodní okruhy;
  • teploměry a tlakoměry;
  • uzavírací ventily;
  • jednotka pro měření tepla;
  • filtry na nečistoty.

Výhody použití jednotlivých topných bodů:

  1. Celková délka potrubí tepelné sítě je poloviční.
  2. Investice do topné sítě, stejně jako náklady na stavební a tepelně izolační materiály se snižují o 20-25%.
  3. Spotřeba elektrické energie na čerpání chladicí kapaliny se sníží o 20–40 %.
  4. Automatizací regulace dodávky tepla konkrétnímu odběrateli (úkolu) se ušetří až 30 % tepla na vytápění.
  5. Tepelné ztráty při přepravě teplé vody se sníží na polovinu.
  6. Výrazně se snižuje nehodovost sítí, zejména díky vyřazení horkovodů z teplárenské sítě.
  7. Vzhledem k tomu, že automatické topné jednotky fungují „na zámek“, je potřeba kvalifikovaného personálu výrazně snížena.
  8. Automaticky podporováno komfortní podmínky pobyt kvůli kontrole parametrů chladicí kapaliny: teplota a tlak vody v síti, voda v topném systému a voda z vodovodu; teplota vzduchu ve vytápěných místnostech (v kontrolních bodech) a venkovní vzduch.
  9. Výrazného snížení spotřeby vody a tepla je dosaženo použitím měřicích zařízení.
  10. Přechodem na potrubí s menším průměrem, použitím nekovových materiálů a fasádně oddělených systémů je možné výrazně snížit náklady na systémy vytápění domu.
  11. V některých případech je vyčlenění pozemků pro výstavbu centrálních tepláren vyloučeno.
  12. Poskytuje úsporu tepla na 1 MW instalovaného celkového tepelného výkonu až 650-750 GJ/rok, náklady instalační práce snížena o 10-20 % díky plnému továrnímu provedení. Úspora tepelné energie se pohybuje od 15 do 35 %.
  13. Spotřeba elektrické energie se oproti energeticky náročným zařízením ústředního vytápění snižuje čtyřikrát.
  14. S použitím BITP se kvalita dodávky tepla prudce zvyšuje a eliminuje potřebu pravidelného drahé opravy rozvody teplé vody. Zároveň je možné dodávat tepelnou energii do dětských a zdravotnických zařízení v závislosti na povětrnostních podmínkách v kteroukoli roční dobu.

Uvažujme ekonomickou efektivitu využití BITP na jednom z městských zařízení.

Příklad výpočtu předpokládané ekonomické efektivity modernizace topného bodu administrativní budova(s výměnou trubkových výměníků za deskové)

Výhody implementace:

  1. Snížení ztrát tepelné energie snížením plochy a teploty vnějšího povrchu výměníků tepla.
  2. Snížení ztrát tepelné energie zvýšením součinitele prostupu tepla výměníků tepla, snížením požadovaného teplotního tlaku a spotřeby chladiva pro topnou vodu.
  3. Snížení spotřeby energie na čerpání chladicí kapaliny díky optimální cirkulaci teplé vody, zajištěné použitím účinných oběhových čerpadel a programovým řízením čerpadel a teploty teplé vody.
  4. Snížení spotřeby tepelné energie v topném systému zavedením efektivního automatického systému fasádní regulace spotřeby paliva na základě venkovní teploty vzduchu.

Počáteční údaje pro výpočet:

  • Rozměry demontovaných výměníků tepla:
    • počet sekcí - 9/10;
    • průměr sekce - 0,114/0,159 m;
    • délka sekce (s rolí) - 5,3 m;
    • tloušťka izolace - 0,06m.
  • Rozměry instalovaných výměníků tepla:
    • počet bloků - 1/2;
    • délka - 1,08/1,236 m;
    • šířka - 0,466 m;
    • výška - 1,165 m;
  • Teplota izolačního povrchu výměníku K/T je 45/55°C.
  • Povrchová teplota instalovaného výměníku je 36/40°C.
  • Teplota vzduchu v centrálním vytápění je 18°C.
  • Denní doba teplota TUV— 55°С.
  • Noční teplota teplé vody je 40°C.
  • Součinitel prostupu tepla z povrchu demontovaného topného tělesa je 10,5 W/(m2⋅°C).
  • Součinitel prostupu tepla z povrchu instalovaného ohřívače je 8,5 W/(m2⋅°C).
  • Doba provozu dodávky teplé vody s vytápěním je 203 dní.
  • Doba provozu TUV bez ohřevu je 147 dní.
  • Spotřeba cirkulace TUV po modernizaci je 3,8 t/h.
  • Provozní doba systému před modernizací za den je 24 hodin.
  • Provozní doba systému TUV po modernizaci za den je 13 hodin.
  • Nerovnoměrnost spotřeby teplé vody v zimním období - 0,62.
  • Nerovnoměrnost spotřeby teplé vody v létě je 0,76.
  • Teplotní ztráta v cirkulačním okruhu je 12°C.
  • Průměrné úspory díky regulaci dodávky teplé užitkové vody jsou 5,6 %.
  • Průměrná úspora díky regulaci vytápění je 14 %.
  • Průměrná hodinová spotřeba energie na vytápění je 0,448 Gcal/h.
  • Roční spotřeba energie na dodávku teplé vody je 2704 Gcal.
  • Roční spotřeba energie na vytápění je 2185 Gcal.
  • Specifická spotřeba palivo pro výrobu tepla - 0,176 t.e.t/Gcal.
  • Výkon stávajících čerpadel je 1,1/5,5 kW.
  • Průměrný výkončerpadla po rekonstrukci 0,31/1,275 kW.
  • Specifická spotřeba paliva za 1 kWh elektřiny dodané koncernem OJSC Udmurtenergo 0,28 -3 t.e.t/(kWh).
  • Odhadovaná cena 1 t.u.t. pro OJSC Udmurtenergo 3 353 tisíc rublů.
  • Náklady na modernizaci z investičního fondu jsou 987,0 tisíc rublů.
  • Výpočet

    1. Radiační plocha demontovaného výměníku TUV: F1 = 3,14 × (0,114 + 2 × 0,06) × × 5,3 × 9 = 35,07 m2.
    2. Radiační plocha demontovaných výměníků tepla: F2 = 3,14 × (0,159 + 2 × 0,06) × × 5,3 × 10 = 46,45 m2.
    3. Radiační plocha instalovaného výměníku TUV: F3 = 2 × (1,08 × 0,466 + 1,08 × 1,165 + + 0,466 × 1,165) = 4,61 m2.
    4. Radiační plocha instalovaných výměníků tepla: F4 =2 × 2 × (1,236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0,466 × 1,165) = = 20,47 m2.
    5. Tepelné ztráty povrchem demontovaného výměníku TUV: Q1 = 35,07 × 10,5 × 0,86 × (45 - 18) × 24 × 350 × 10-6 = 71,81 Gcal.
    6. Tepelné ztráty povrchem demontovaných výměníků tepla: Q2 = 46,45 × 10,5 × 0,86 × (55 - 18) × × 24 × 203 × 10-6 = 75,62 Gcal.
    7. Tepelné ztráty povrchem instalovaného výměníku TUV: Q3 = 4,61 × 8,5 × 0,86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 = 2,76 Gcal.
    8. Tepelné ztráty povrchem instalovaných výměníků tepla: Q4 = 20,47 × 8,5 × 0,86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 16,04 Gcal.
    9. Snížení spotřeby tepelné energie v důsledku nočního snížení cirkulace: Q5 = 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3,8 = 175,56 Gcal.
    10. Snížení spotřeby tepelné energie snížením spotřeby chladicí kapaliny pro ohřev teplé vody: Q6 = 2704 × 5,6/100 = 151,43 Gcal.
    11. Snížení spotřeby tepelné energie snížením teploty teplé vody v noci: Q7 = 0,380/55 × (55 - 40) × × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0,76) = 270,4 Gcal.
    12. Úspora tepelné energie v systém TUV: Q8 = 175,56 + 270,4 + + 151,43 = 666,45 Gcal.
    13. Úspora tepelné energie v topném systému: Q9 = 305,57 + 16,04 = 365,15 Gcal.
    14. Roční úspora tepelné energie díky všem faktorům: Qtotal = 666,45 + 365,15 = 1031,60 Gcal.
    15. Úspora energie díky snížení výkonu a programovému řízení oběhová čerpadla QE = 1,1 × 24 × 350 + 5,5 × 24 × 203 - - 0,31 × 13 × 350 - 1,275 × 24 × 203 = 28 414 kWh.
    16. Roční standardní úspora paliva: E = Qcelkem × 0,176 + QE × 0,28 × 10-3 = 1031,6 × 0,176 + 28414 × 0,28 × 10-3 = 189,52 t.e.
    17. Celkový roční ekonomický efekt, tisíc rublů: Např. = E × C = 189,5 × 3,353 = = 635,5 tisíc rublů.
    18. Doba návratnosti inovačního fondu, již ne: T = 987/635,5 = 1,55 roku.

    Z pohledu minimalizace spotřeby energie v sítích ústřední topení, je vhodné regulovat spotřebu a měření tepla na jednotlivých topných místech, pro každého spotřebitele zvlášť. Použití systémů ITP má oproti systémům ústředního vytápění řadu výhod. Umožňuje vám vzít v úvahu individuální vlastnosti každého spotřebitele, což snižuje spotřebu tepelné energie a vytváří nejpohodlnější podmínky pro spotřebitele.

    Topení, které již existuje, nová zařízení, obytné budovy atd. Kromě zásobování teplem je možné zásobovat teplou vodou a napojit objekt na inženýrské sítě jako je kanalizace.

    Obecný popis BTP

    Modulární (BTP) je kompletní instalace připravená k použití. Zde je důležité vědět, že uspořádání jakýchkoli zařízení pro každou položku se provádí individuálně. Hlavní charakteristikou, na kterou se specialisté při montáži jednotky spoléhají, je velikost místnosti, ve které bude objekt instalován.

    Vlastní výroba blokového bodu se provádí pomocí základních schémat, na základě kterých je možné toto zařízení napojit na běžnou užitkovou tepelnou síť objektu. Existuje obecný program Výpočty Danfoss pro topné body. Stojí za zmínku, že se jedná o jednoho z poměrně velkých výrobců blokových topných jednotek.

    Zařízení

    Pokud mluvíme o nejběžnější konfiguraci BTP, která je považována za standardní, pak zahrnuje takové prvky jako:

    • Účetní a regulační jednotka. Tato jednotka je navržena tak, aby sledovala skutečný tok chladicí kapaliny a tepla. Kromě toho reguluje průtok chladicí kapaliny v souladu s daným teplotním rozvrhem.
    • Topná jednotka. Tento prvek je zodpovědný za spotřebu tepelné energie s přihlédnutím k povětrnostním podmínkám, denní době a dalším podmínkám.
    • Uzel Toto zařízení je navrženo tak, aby podporovalo optimální teplotu vody v systému (55-60 stupňů Celsia) a její dodávky spotřebiteli. Tato jednotka je také zodpovědná za provádění operací tepelného zpracování systému.
    • Ventilační jednotka. Tento systém je určen k regulaci spotřeby tepelné energie dodávané spotřebiteli v závislosti na povětrnostních podmínkách a také na denní době.

    BTP zařízení

    Blokový topný bod je automatizovaná instalace, která je navržena pro přenos energie přicházející z kotelny, tepelné elektrárny, RTS do vytápění, jakož i ventilačních a teplovodních komunikací připojených k obytným nebo průmyslové budovy. Jinými slovy, jedná se o místního prostředníka mezi stanicí a spotřebitelem.

    Pokud mluvíme o místnosti, ve které se plánuje instalace blokové předávací stanice, pak musí mít dostatečnou velikost, aby se do ní vešlo veškeré blokové zařízení, jakož i řídicí a měřicí přístroje nezbytné pro provoz systému. Všechna tato zařízení jsou potřebná, aby TP mohl vykonávat funkce, jako jsou:

    • konverze chladicí kapaliny;
    • úprava, sledování a změna teplotních hodnot;
    • distribuce chladicí kapaliny mezi skupinové nebo jednotlivé systémy;
    • hraje roli pojistky, pokud teplota stoupne nad maximální hodnotu;
    • vede evidenci spotřebovaného tepla a chladiva.

    Rozmanitost systémů

    Podle vlastností a příjmu zdrojů tepla se TP dělí na typy. První typ odkazuje na otevřený systém. V tomto případě kapalina vstupuje do BTP přímo z chladicí kapaliny a celý objem kapaliny, který jde do provozu zařízení, se doplňuje v důsledku úplného nebo částečného příjmu vody.

    Podle typu vašeho připojení k systému otevřené pohledy FTP lze rozdělit do dvou skupin:

    • Závislý okruh. V takovém systému je chladicí kapalina dodávána přímo do topného systému. Mezi výhody schématu patří jeho jednoduchost a také skutečnost, že není vyžadována žádná dodávka doplňkové vybavení. Bez něj však není možné u této jednotky regulovat přívod tepla.
    • Nezávislé schéma. V takovém systému jsou mezi spotřebitelem a samotnou tepelnou stanicí zařízení, jako jsou výměníky tepla. S jejich pomocí je možné regulovat dodávku zdroje tepla, což pomáhá ušetřit až 40 % energie.

    Jaké jsou výhody instalace BTP?

    Instalace automatické blokové předávací stanice tepla může systému poskytnout několik z následujících výhod:

    1. Zvyšuje efektivitu sítě. Možnost regulace spotřeby tepla na místě zvyšuje celkovou úsporu tepelné energie přibližně o 15 %.
    2. Automatizace řídicího procesu. Zařízení má tepelná relé, která umožňují nakonfigurovat zařízení tak, aby kompenzovalo povětrnostní podmínky a také změňte provozní režim podle denní doby.
    3. Pokles materiálové náklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o automatizovaný systém, je zapotřebí méně personálu, aby monitoroval jeho provoz, monitoroval stav tepelných prvků a prováděl preventivní práce nebo opravy atd. Celkově to vše může snížit náklady na materiál přibližně trojnásobně.
    4. Dokonce i s vysoký výkon(až 2 Gcal/hod.), toto zařízení odkazuje na kompaktní. Přibližná plocha, která bude muset být pro BTP přidělena, je 20-25 m2.

    Výrobce Danfoss

    Nákup blokových transformátorových transformátorů od takto velkých výrobců má své výhody. Jedním z hlavních rozdílů od ostatních výrobců je například to, že zařízení je dodáváno na místo instalace v hotové podobě. To znamená, že není třeba sestavovat jednotku, což výrazně zvyšuje rychlost instalace a připojení. Mezi tyto výhody můžeme také vyzdvihnout skutečnost, že instalace Danfoss lze provozovat v plně automatickém režimu.

    Aby zařízení v tomto režimu fungovalo, stačí nastavit požadované hodnoty teploty a tlaku. Regulační a monitorovací zařízení budou dále podporovat stanovený provozní režim. Sluší se také dodat, že existuje možnost individuální konfigurace dle objednávky kupujícího. Můžete přidat účetní systém, systém vzdáleného ovládání zařízení atd.

    Topné body SP 41-101-95

    Tento dokument je dokument, na kterém je proveden návrh topného bodu. Všechna pravidla, která jsou předepsána v tomto příspěvku, platí pro takové TP, jejichž vlastnosti spadají do specifikovaných: tlak horké vody do 2,5 MPa, teplota kapaliny do 200 stupňů Celsia. Pokud zařízení pracuje s párou, pak je to podmíněno pracovní tlak by měla být do 6,3 MPa a teplota by neměla překročit 440 stupňů Celsia.

    Podle tohoto společného podniku se topná místa dělí do dvou hlavních kategorií – individuální nebo centrální. Jednotlivé TP jsou určeny ke spojení systému vytápění, zásobování vodou a větrání jednoho objektu nebo jeho části. Centrální TP jsou určeny pro totéž, co ITP, jen s tím rozdílem, že se používají pro více objektů najednou.