Schody.  Grupa wejściowa.  Materiały.  Drzwi.  Zamki.  Projekt

Schody. Grupa wejściowa. Materiały. Drzwi. Zamki. Projekt

» Projektowanie i produkcja bloków ciepłowniczych. Zablokuj poszczególne punkty grzewcze (BTP) Zasada działania BTP

Projektowanie i produkcja bloków ciepłowniczych. Zablokuj poszczególne punkty grzewcze (BTP) Zasada działania BTP

Blokowo-modułowy indywidualny punkt grzewczy to instalacja służąca do przekazywania energii cieplnej z zewnętrznej sieci ciepłowniczej do różne systemy zaopatrzenie w ciepło konsumenta.

Indywidualny punkt grzewczy pozwala na podłączenie obiektów w przebudowie lub nowobudowanych do sieci ciepłowniczych w większości krótki czas. BITP posiada automatyczny system sterowania, który umożliwia wykonanie kompensacji pogodowej, ustawienie pracy w dzień lub w nocy, święta i weekendy. Każdy BITP wyposażony jest w zestaw środków do zdalnej transmisji danych za pośrednictwem linii wdzwanianej, przez połączenie GSM lub Internet i zapewnia możliwość wyprowadzania informacji ze stacji pomiarowej oraz sterownika ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę do jednego sterowania Pokój. Jednocześnie na monitorze dyspozytora wyświetlany jest mnemoniczny wykres parametrów punktu grzewczego w bieżącym trybie.


Projekt

BITP składa się z modułu grzewczego, doprowadzenia ciepłej wody i licznika zużycia ciepła. Zastosowanie modułowej konstrukcji pozwala skrócić czas poświęcony na produkcję i instalację punktu grzewczego. Oprócz płytowych wymienników ciepła punkt grzewczy obejmuje:

  • Automatyczny system elektroniczny regulacja obiegów grzewczych
  • W obiegu i pompy wspomagające obiegi grzewcze i ciepłej wody
  • Kontrola- urządzenia pomiarowe
  • Zawory odcinające i sterujące
  • Jednostka pomiaru energii cieplnej
  • Magnetyczne filtry siatkowe i magnetyczne urządzenia do uzdatniania wody
  • Automatyczny system kontroli i dyspozytorni

Oparte na praktyczne doświadczenie wdrożenie energooszczędnego sprzętu, CJSC "Teploeffect" oferuje ponad 40 gotowych zunifikowanych standardowych rozwiązań obwodów do konstruktywnej produkcji modułowej BITP. Skończone rozwiązanie projektowe pozwala na wykonanie prac związanych z projektowaniem i produkcją urządzeń w możliwie najkrótszym czasie, a także obniżenie kosztów produkcji zautomatyzowanego punktu grzewczego.


Zalety

Zastosowanie BITP zamiast kotłowni umożliwia zmniejszenie objętości konstrukcyjnej pomieszczeń do umieszczenia punktu grzewczego, skrócenie długości rurociągów o 2 razy, zmniejszenie nakłady inwestycyjne na budowę urządzeń i materiały termoizolacyjne, zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w porównaniu do energochłonnych urządzeń stacji centralnego ogrzewania, zoptymalizować system rozliczania energii. BITP są w pełni zautomatyzowane, co pozwala obniżyć koszty operacyjne o 40-50%. Dzięki zastosowaniu automatycznego systemu sterowania zużycie energii cieplnej w obiektach zostaje zredukowane do 30%, w efekcie efektywność ekonomiczna użytkowania BITP wynosi od 10 do 25%, okres zwrotu sprzętu wynosi 1-2,4 roku .

Warunki instalacji punktów grzewczych są skrócone 4-5 razy dzięki zastosowaniu prefabrykowanych bloków montażowych.

Ekonomiczny efekt wdrożenia jest należny

Zwiększenie niezawodności, obniżenie kosztów Konserwacja, uproszczenie i zmniejszenie kosztów schematów orurowania i armatury w punktach grzewczych.

Zmniejszenie strat energii cieplnej w wyniku redukcji powierzchni i temperatury powierzchnia zewnętrzna wymienniki ciepła.

Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez zwiększenie współczynnika przenikania ciepła wymienników ciepła, zmniejszenie wymaganej różnicy temperatur i natężenia przepływu chłodziwa do podgrzewania wody.

Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w systemie grzewczym poprzez wprowadzenie efektywnego system automatyczny regulacja zużycia paliwa na elewację w zależności od temperatury zewnętrznej.


Punkt ogrzewania szafy

Węzeł dostarczany jest w zmontowane w kontenerze wykonanym z metalowej tektury falistej z izolacją i nie wymaga dodatkowych prac budowlano-montażowych. Wyloty rurociągu znajdują się na zewnątrz kontenera.

Blokowy punkt grzewczy to zespół urządzeń i zestaw urządzeń, które dostarczają ciepło do budynków i budowli, a także kontrolują wartości parametrów chłodziwa w trybie offline. BTP mają kompaktowe rozmiary i są podłączone do źródła energii cieplnej - zewnętrznej sieci grzewczej lub autonomicznej kotłowni.

Korzyści z używania

Blokowy punkt grzewczy - alternatywa dla kotłowni scentralizowanej, która jest instalowana do zasilania gorąca woda, a także do ogrzewania budynków przemysłowych czy mieszkalnych. Dzięki niemu możesz regulować, zarządzać i kontrolować zużycie ciepła.

BTP ma unikalną konstrukcję – całe wyposażenie jest zamontowane na jednej ramie i ma konstrukcję „modułową”. W fabryce producent wybiera, instaluje i montuje niezbędne akcesoria dla konkretnego klienta. Gotowy zestaw jest już dostarczany na miejsce instalacji w pełnym zmontowaniu i do jego eksploatacji wystarczy podłączyć moduł do rurociągów sieci ciepłowniczej i dostarczyć energię elektryczną.

Korzyści z korzystania z BTP:

  • Przedmiot podczas pracy ma bardzo niski poziom hałasu.
  • Jest w stanie automatycznie kontrolować parametry pracy wszystkich elementów systemu - regulować temperaturę wody ustawioną przez użytkownika, poziom obciążenia systemu, chronić pompy przed suchobiegiem.
  • Zmniejszone rachunki za ogrzewanie.
  • Automatyczne ograniczenie temperatury wody powracającej do sieci ciepłowniczej, zmniejszając tym samym straty podczas transportu ciepłej wody.
  • Minimalne koszty energii.
  • Łatwy w obsłudze.
  • Grzejnik bloku - cena jego montażu i utrzymania jest znacznie niższa niż standardowego punktu grzania.

Akcesoria BTP

BTP - gotowy do podłączenia i pracy System modułowy, który składa się z następujących elementów:

  • Centrala wentylacyjna - do regulacji zużycia energii cieplnej w zależności od pogody, pory dnia.
  • Jednostka pomiarowo-kontrolna energii cieplnej - w celu uwzględnienia rzeczywistego zużycia ciepła i zmiany go w zależności od potrzeb.
  • Blok grzewczy - w celu zapewnienia wymaganego zużycia energii cieplnej.
  • Jednostka dostarczająca ciepłą wodę - utrzymuje standardową temperaturę wody w zakresie 55-66°C do termicznej dezynfekcji układu.
    • rurociągi;
    • zawory odcinające i sterujące;
    • filtry;
    • urządzenia automatyki;
    • tablica rozdzielcza;
    • kable i zawory sterujące;
    • wymienniki ciepła;
    • pompy okrągłe;
    • monometry i termometry;

BTP jest instalacja offline który jest wyposażony we wszystkie niezbędny sprzęt zgodnie z wymaganiami dla punktów cieplnych:

Zasada działania BTP

Po uruchomieniu BTP gorąca woda z sieci centralnej lub autonomicznej kotłowni wchodzi pod pewnym ciśnieniem do rurociągu wlotowego za pomocą stalowego zaworu. Przy wejściu ton przechodzi przez urządzenia czyszczące (filtry) i kontrolno-pomiarowe, jego ciśnienie jest kontrolowane przez regulator ciśnienia.

Woda wchodząca do bloku system termiczny krąży w układzie dzięki grupom pompującym – ich moc i ilość dobierana jest indywidualnie w zależności od pożądanej wydajności punktu grzewczego. A potem wraca do systemu, ale innym rurociągiem.

Aby zapewnić długą żywotność sprzętu bez naprawy, systemy uzdatniania wody są instalowane w modułowych punktach grzewczych. Przeprowadzają całkowite oczyszczenie wody.

Jeśli BTP nie odbiera gorącego, ale zimna woda, następnie jest ogrzewany za pomocą wymienników ciepła, które mogą mieć inny rodzaj, moc i design.

Odmiany BTP

BTP są produkowane dla różnych schematów podłączenia systemu grzewczego (CO) i zaopatrzenia w ciepłą wodę (CWU) do sieci grzewczej (TS).

Schemat podłączenia systemu grzewczego do sieci ciepłowniczej to:

  • Zależne - za pomocą elewatorów strumieniowych lub pomp mieszających. Oznacza to, że woda jest dostarczana do konsumenta z wspólny system brak opcji ogrzewania.
  • Niezależny schemat połączeń - urządzenie jest montowane za pomocą wymienników ciepła, a konsument może niezależnie regulować temperaturę wody.

W zależności od liczby odbiorców ciepła BTP dzielą się na:

  • Indywidualne (ITP) - obsługują jeden budynek lub jego część.
  • Centralny (CTP) - dostarcza ciepło do kilku budynków.

BTP zapewniają konsumentom stabilne dostawy ciepła przy minimalny koszt na energię elektryczną. Indywidualny punkt ogrzewania - cena tego zestawu urządzeń zależy od mocy cieplnej systemu, powierzchni ogrzewanego pomieszczenia, a także cech podłączenia do sieci centralnego ogrzewania.

Indywidualny punkt ogrzewania (ITP), Punkt centralnego ogrzewania (CTP)

Punkt cieplny bloku (lub punkt cieplny indywidualny) - sposób na obniżenie kosztów energii. Jednym z priorytetowych obszarów naszej firmy jest montaż, dostawa i instalacja zautomatyzowanych bloków ciepłowniczych dla przedsiębiorstw energetycznych, mieszkalnictwa i usług komunalnych (HCS), komunalnych przedsiębiorstw jednostkowych (MUP), spółek zarządzających (MC), różnych przedsiębiorstw przemysłowych i projektowania organizacje. Zautomatyzowany punkt ogrzewania bloku (BTP) lubindywidualny punkt grzewczy (ITP) pozwala na kontrolę rzeczywistego zużycia energii cieplnej oraz śledzenie całkowitego lub bieżącego zużycia ciepła w danym okresie czasu, co znacznie ułatwia utrzymanie obiektów energochłonnych i znacznie oszczędza pieniądze. Z sukcesem się rozwijamyzablokuj punkty grzewcze , indywidualny oraz punkty centralnego ogrzewania, systemy energooszczędne zaopatrzenie w ciepło, systemy inżynieryjne, a także zajmujemy się projektowaniem, montażem, przebudową, automatyką, wykonujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Elastyczny system rabatów oraz szeroka gama akcesoriów wyróżniają nasze bloki poszczególnych punktów grzewczych spośród innych.

Zamiar punkty ciepła

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom oszczędzania energii i opłat za nośniki energii. Szczególnie trudna sytuacja obserwowane w systemie płatności za ciepło, gdy odbiorca płaci za straty w sieciach grzewczych, które nie należą do niego, które sięgają, a czasem przekraczają 20% objętości przekazywanego ciepła. W rezultacie spadek zimowy czas temperatura powietrza w mieszkaniu i pomieszczenia przemysłowe ze względu na przechłodzenie wody w systemach ciepłowniczych oraz ciągły wzrost kosztów finansowych zaopatrzenia w ciepło z powodu podwyższonych taryf za energię cieplną. Obiecującym podejściem do rozwiązania obecnej sytuacji jest uruchomienie automatuzablokuj punkty grzewcze (BTP).

Rozwiązanie zadań priorytetowych

Punkt ciepła bloku pozwala rozwiązać większość wymagające zadania charakter przemysłowy i gospodarczy, a mianowicie :

Sektor energetyczny:
- zwiększenie niezawodności działania urządzeń, a co za tym idzie zmniejszenie wypadków i środków do ich eliminacji,
- dokładność regulacji systemu grzewczego
- obniżenie kosztów uzdatniania wody
- zmniejszenie powierzchni napraw
- wysoki stopień ekspedycji i archiwizacji

Usługi mieszkaniowe i komunalne, MUP, Spółki zarządzające (Wielka Brytania):
- redukcja personelu serwisowego
- opłata za faktycznie zużytą energię cieplną bez strat
- zmniejszenie strat zasilania systemu
- zwolnienie wolnego miejsca
- trwałość i wysoka łatwość konserwacji
- komfort i łatwość zarządzania obciążeniem cieplnym
- brak konieczności stałej ingerencji hydrauliki i ingerencji operatora w pracę termy
przedmiot

Organizacje projektowe:
- ścisłe przestrzeganie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- szeroka gama rozwiązań obwodów
- wysoki stopień automatyzacji
- duży wybór konfiguracjapunkty ciepła sprzęt inżynieryjny
- wysoka efektywność energetyczna

Przedsiębiorstwa przemysłowe:
- wysoki stopień redundancji, szczególnie ważny przy ciągłych procesach technologicznych
- księgowość i dokładne przestrzeganie procesów high-tech
- możliwość wykorzystania kondensatu w obecności pary technologicznej
- kontrola temperatury przez warsztaty
- regulowany wybór gorącej wody i pary
- redukcja doładowania itp.

Opis punktów cieplnych

Punkty ciepła podzielony na :

- indywidualny punkt grzewczy(ITP) służy do łączenia instalacji grzewczych, wentylacyjnych, ciepłej wody i innych instalacji cieplnych jednego budynku lub jego części.

- punkt centralnego ogrzewania (CTP) dla dwóch lub więcej budynków, pełniących te same funkcje co ITP.

Więcej i więcej szerokie zastosowanie znaleźć węzły cieplne wykonane na pojedynczej ramie w konstrukcji modułowej o wysokiej prefabrykacji, które nazywane są blokami ( BTP).
BTP to gotowy produkt fabryczny przeznaczony do przesyłania energii cieplnej z elektrociepłowni lub kotłowni do instalacji grzewczej, wentylacyjnej i ciepłej wody użytkowej.

W ramach BTPobejmuje następujący sprzęt: wymienniki ciepła, sterownik (elektryczny panel sterowania), regulatory bezpośredniego działania, elektryczne zawory sterujące, pompy, oprzyrządowanie (CIP), zawory i inne.
Oprzyrządowanie i czujniki zapewniają pomiar i kontrolę parametrów chłodziwa oraz wysyłają sygnały do ​​sterownika o parametrach wykraczających poza dopuszczalne wartości.

Sterownik umożliwia sterowanie następującymi systemami BTP w trybie automatycznym i ręcznym:
- układ regulacji przepływu, temperatury i ciśnienia nośnika ciepła z sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami technicznymi
warunki zaopatrzenia w ciepło

- system kontroli temperatury nośnika ciepła dostarczanego do systemu grzewczego z uwzględnieniem temperatury
powietrze zewnętrzne, pora dnia i dzień pracy

- system podgrzewania wody do zaopatrzenia w ciepłą wodę i utrzymywania temperatury w granicach norm sanitarnych
- system zabezpieczający obiegi instalacji grzewczej i ciepłej wody przed opróżnieniem, gdy zaplanowane przystanki do naprawy lub
awarie sieci

- system akumulacji CWU, co pozwala zrekompensować szczytowe zużycie w godzinach maksymalnych
masa

- system regulacja częstotliwości zabezpieczenie napędu pompy i suchobiegu
- system kontroli, powiadamiania i archiwizacji sytuacji awaryjnych i innych.

Wykonanie BTP zmienia się w zależności od schematów stosowanych w każdym indywidualnym przypadku do łączenia systemów zużycia ciepła, rodzaju systemu zaopatrzenia w ciepło, a także specyfiki specyfikacje wymagania projektowe i klienta.

Schematy podłączenia BTP do sieci ciepłowniczych

Rysunki 1-3 pokazują najpopularniejsze schematy połączeńpunkty ciepła do systemów grzewczych.

Ryż. jeden. Jednostopniowy system podłączenia podgrzewacza ciepłej wody z automatycznym
regulacja zużycia ciepła do ogrzewania i zależnego podłączenia instalacji ITP oraz TsTP

Manometr M, termometr rezystancyjny TC, termometr T, ciepłomierz FE,
RT-regulator temperatury bezpośredniego działania.

Rys.2. System dwustopniowy przyłącza zbiornika ciepłej wody dla przemysłu
budynki i obiekty przemysłowe z zależnym podłączeniem systemów grzewczych w TsTP



Bezpośredni regulator temperatury PT, regulator ciśnienia RD

Rys.3. Dwustopniowy system podłączenia podgrzewacza c.w.u. dla mieszkalnictwa i budynki publiczne i osiedli z niezależnym podłączeniem systemów grzewczych w TsTP oraz ITP.


M-manometr, termometr rezystancyjny TC, termometr T, ciepłomierz FE,
Bezpośredni regulator temperatury PT, regulator uzupełniania RP

Zastosowanie wymienników płaszczowo-rurowych i płytowych w BTP

Wpunkty ciepła Większość budynków ma zazwyczaj płaszczowo-rurowe wymienniki ciepła i bezpośrednie sterowanie hydrauliczne. W większości przypadków sprzęt ten wyczerpał swój zasób, a także działa w trybach, które nie odpowiadają obliczonym. Ta ostatnia okoliczność wynika z faktu, że faktyczna obciążenia termiczne są obecnie utrzymywane na poziomie znacznie poniżej poziomu projektowego. Urządzenie sterujące nie spełnia swoich funkcji w przypadku znacznych odchyleń od trybu projektowania.

Przy przebudowie systemów grzewczych zaleca się stosowanie nowoczesny sprzęt, charakteryzująca się kompaktowością, zapewniającą pracę w trybie w pełni automatycznym i zapewniającą oszczędność do 30% energii w porównaniu z urządzeniami stosowanymi w latach 60-70. W nowoczesnych punktach grzewczych zwykle stosuje się niezależny schemat łączenia systemów ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, wykonany na podstawieskładane płytowe wymienniki ciepła .

Do sterowania procesami termicznymi wykorzystywane są regulatory elektroniczne i sterowniki specjalistyczne. Nowoczesne płytowe wymienniki ciepła są kilkakrotnie lżejsze i mniejsze niż wymienniki płaszczowo-rurowe o tej samej wydajności. Kompaktowość i niska waga płytowych wymienników ciepła znacznie ułatwiają instalację, konserwację i Konserwacja sprzęt grzewczy.

Obliczenia płytowych wymienników ciepła oparte są na układzie równań kryterialnych. Jednak przed przystąpieniem do obliczeń wymiennika ciepła konieczne jest obliczenie optymalnego rozkładu obciążenia CWU między stopniami grzejników i reżim temperaturowy każdy etap, z uwzględnieniem sposobu regulacji dopływu ciepła ze źródła ciepła i schematów podłączenia podgrzewaczy CWU.

Nasza firma posiada własny sprawdzony program termiczny i obliczenia hydrauliczne, co pozwala na dobór lutowanych i uszczelkowych płytowych wymienników ciepła, które w pełni spełniają wymagania klienta.

Produkcja blokalne punkty grzewcze

Podstawą bloku grzewczego są składane płytowe wymienniki ciepła, które sprawdziły się w trudnych Warunki rosyjskie. Są niezawodne, łatwe w utrzymaniu i trwałe. Ciepłomierze są używane jako jednostka do komercyjnego pomiaru ciepła, które mają wyjście interfejsu do górnego poziomu sterowania i umożliwiają odczytanie zużytej ilości ciepła. Aby utrzymać ustawioną temperaturę w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę, a także kontrolować temperaturę chłodziwa w systemie grzewczym, stosuje się regulator dwuprzewodowy. Sterowanie pompami, odbiór danych z ciepłomierza, sterowanie regulatorem, kontrola ogólnego stanu BTP, komunikacja z wyższym poziomem sterowania (dyspozycja) przejmuje sterownik, który jest kompatybilny z osobistym komputer.

Regulator posiada dwa niezależne obwody do regulacji temperatury nośników ciepła. Jeden zapewnia sterowanie temperaturą w systemie grzewczym w zależności od harmonogramu, uwzględniając temperaturę zewnętrzną, porę dnia, dzień tygodnia itp. Drugi utrzymuje zadaną temperaturę w systemie zaopatrzenia w ciepłą wodę. Z urządzeniem można pracować zarówno lokalnie, za pomocą wbudowanej klawiatury i panelu wyświetlacza, jak i zdalnie poprzez linię komunikacyjną interfejsu.

Sterownik posiada kilka wejść i wyjść dyskretnych. Wejścia dyskretne odbierają sygnały z czujników związane z pracą pomp, penetracją do pomieszczeń BTP, pożarem, zalaniem itp. Wszystkie te informacje dostarczane są na wyższy poziom wysyłkowy. Wyjścia dyskretne sterownika sterują pracą pomp i regulatorów według dowolnych algorytmów użytkownika określonych na etapie projektowania. Istnieje możliwość zmiany tych algorytmów z najwyższego poziomu zarządzania.

Sterownik można zaprogramować do współpracy z ciepłomierzem, przekazując dane o zużyciu ciepła do sterowni. Za jego pośrednictwem odbywa się komunikacja z regulatorem. Wszystkie urządzenia i sprzęt komunikacyjny są zamontowane w małej szafie sterowniczej. Jego umiejscowienie ustalane jest na etapie projektowania.

W zdecydowanej większości przypadków przy przebudowie starych systemów ciepłowniczych i tworzeniu nowych wskazane jest zastosowanie bloków ciepłowniczych BTP.

Blokpunkty ciepła zmontowane i przetestowane w fabryce, mają wysoką niezawodność. Instalacja sprzętu jest uproszczona i tańsza, co ostatecznie obniża całkowity koszt remontu lub nowej budowy. Każdy projekt węzła cieplnego blokowego jest indywidualny i uwzględnia wszystkie cechy węzła cieplnego klienta: strukturę zużycia ciepła, opór hydrauliczny, schematyczne rozwiązania punktów cieplnych, dopuszczalne straty ciśnienia w wymiennikach ciepła, wymiary pomieszczeń, jakość woda z kranu i wiele więcej.

Nasza firma wykonuje następujące typy Pracuje:

Redakcja zakres zadań na projekt zablokuj punkt ciepła

Projekt bloku ciepłowniczego

Koordynacja rozwiązania techniczne o projektach BTP

Wsparcie inżynierskie i wsparcie projektowe

Wybór najlepsza opcja wyposażenie i automatyzacja BTP z uwzględnieniem
wszystkie wymagania klienta

Instalacja BTP

Wykonywanie prac uruchomieniowych

Uruchomienie punktu grzewczego

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny punktu grzewczego.

Z sukcesem opracowujemy energooszczędne systemy zaopatrzenia w ciepło, systemy inżynierskie, a także projektujemy, instalujemy, przebudowujemy, automatyzujemy, świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Blokowych Węzłów Ciepła.
Elastyczny system rabatów oraz szeroka gama dodatków wyróżniają naszą zablokuj punkty grzewcze od innych.

Blokowy punkt grzewczy (BTP) to sposób na obniżenie kosztów energii i zapewnienie maksymalnego komfortu.

___________________________________________________________________________________________________________

Aby sporządzić projekt i zamówić ciepłownie należy wypełnić ankietę i przesłać ją do nas na e-mail [e-mail chroniony]

Blokowy punkt grzewczy, Indywidualny punkt grzewczy, Centralny punkt grzewczy

2005-09-12

CJSC Teploeffect, spółka zależna firmy Iżewsk Motozavod Aksion-Holding, która produkuje energooszczędne urządzenia na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i usług komunalnych – płytowe wymienniki ciepła, bloki poszczególnych punktów grzewczych, zawory odcinające (stalowe zawory kulowe kołnierzowe półskładane), magnetyczne filtry siatkowe - zaakceptowany udział w programie oszczędzania energii instytucji sektora publicznego Republiki Tatarstanu. W wyniku instalacji pięciu wymienników ciepła TIZH oszczędności budżetu Tatarstanu na zużycie energii wyniosły 227 tysięcy rubli miesięcznie. Wraz z wprowadzeniem płytowych wymienników ciepła w regionie Wołgogradu w systemach ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę zamiast płaszczowo-rurowych wymienników ciepła, roczny efekt ekonomiczny wprowadzenia jednego płytowego wymiennika ciepła wynosi 290 tysięcy rubli. poprzez zmniejszenie zużycia paliwa i energii cieplnej w instalacjach grzewczych i ciepłej wody.

Wprowadzenie nowych płytowych wymienników ciepła zamiast płaszczowo-rurowych w węzłach grzewczych miasta Iżewsk dało pewien efekt ekonomiczny. Wynika to ze zwiększenia niezawodności, obniżenia kosztów konserwacji, uproszczenia i obniżenia kosztów schematów orurowania i kształtek w punktach grzewczych. Przy wolumenie wdrożenia 20 urządzeń efekt ekonomiczny wyniósł 4 miliony 176 tysięcy rubli. W roku.

Blok indywidualnego punktu grzewczego (BITP) - w swoim składzie jest przeznaczony do łączenia wielu produktów wytwarzanych przez nasze i inne przedsiębiorstwa naszej Rzeczypospolitej, m.in. płytowe wymienniki ciepła, zawory odcinające, automatyczne systemy sterowania i dyspozytorskie itp. BITP to prefabrykowany zespół urządzeń do dystrybucji ciepła do podłączenia odbiorcy do sieci ciepłowniczej.

Głównymi elementami węzła cieplnego są wymienniki ciepła do ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę (CWU) i, jeśli to konieczne, wentylacji. Specjaliści naszego przedsiębiorstwa opracowali 12 wariantów typowych rozwiązań obwodów dla urządzenia BITP dla różnych obciążeń. Ponieważ punkt grzewczy jest jednostką gotową do podłączenia i pracy, obejmuje oprócz wymienników ciepła następujące główne wyposażenie:

  • automatyczny elektroniczny system sterowania obiegami grzewczymi i ciepłej wody;
  • pompy obiegowe do obiegów grzewczych i ciepłej wody;
  • termometry i manometry;
  • zawory odcinające;
  • jednostka pomiaru ciepła;
  • filtry błotne.

Zalety stosowania poszczególnych punktów grzewczych:

  1. Całkowita długość rurociągów sieci ciepłowniczej zmniejsza się o połowę.
  2. Inwestycja w sieć ciepłownicza, a także koszty materiałów budowlanych i termoizolacyjnych zmniejszają się o 20-25%.
  3. Zużycie energii elektrycznej do pompowania chłodziwa zmniejsza się o 20-40%.
  4. Automatyzując regulację dostaw ciepła do określonego abonenta (zadania), do 30% ciepła zostaje zaoszczędzone na ogrzewanie.
  5. Straty ciepła podczas transportu ciepłej wody są zmniejszone o połowę.
  6. Wskaźnik awaryjności sieci jest znacznie zmniejszony, szczególnie ze względu na wyłączenie rurociągów ciepłej wody z sieci ciepłowniczej.
  7. Ponieważ zautomatyzowane punkty grzewcze działają „w trybie blokady”, znacznie zmniejsza się zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel.
  8. Obsługiwane automatycznie komfortowe warunki zamieszkania poprzez monitorowanie parametrów nośników ciepła: temperatury i ciśnienia wody sieciowej, grzewczej i wodociągowej; temperatura powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach (w punktach kontrolnych) oraz powietrza zewnętrznego.
  9. Zastosowanie urządzeń pomiarowych zapewnia znaczne zmniejszenie zużycia wody i ciepła.
  10. Dzięki przejściu na rury o mniejszej średnicy, zastosowaniu materiałów niemetalowych oraz systemach odseparowanych od elewacji możliwe staje się znaczne obniżenie kosztów systemów ogrzewania domów.
  11. W niektórych przypadkach wyklucza się przydział gruntów pod budowę węzłów centralnego ogrzewania.
  12. Zapewnia oszczędność ciepła na 1 MW zainstalowanej całkowitej mocy cieplnej do 650-750 GJ/rok, koszt Roboty instalacyjne są zredukowane o 10-20% dzięki pełnemu wykonaniu fabrycznemu. Oszczędności energii cieplnej wahają się od 15 do 35%.
  13. Zużycie energii elektrycznej zmniejsza się czterokrotnie w stosunku do energochłonnego wyposażenia stacji centralnego ogrzewania.
  14. Dzięki zastosowaniu BITP gwałtownie wzrasta jakość zaopatrzenia w ciepło, nie ma potrzeby regularnych kosztownych napraw sieci zaopatrzenia w ciepłą wodę. Jednocześnie możliwe jest dostarczanie energii cieplnej do placówek dziecięcych i medycznych, w zależności od warunków pogodowych, o każdej porze roku.

Rozważ ekonomiczną efektywność wykorzystania BITP na jednym z obiektów miasta.

Przykład obliczenia oczekiwanej efektywności ekonomicznej modernizacji węzła cieplnego budynek administracyjny(z wymianą wymienników płaszczowo-rurowych na wymienniki płytowe)

Korzyści z wdrożenia:

  1. Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez zmniejszenie powierzchni i temperatury zewnętrznej powierzchni wymienników ciepła.
  2. Zmniejszenie strat energii cieplnej poprzez zwiększenie współczynnika przenikania ciepła wymienników ciepła, zmniejszenie wymaganej różnicy temperatur i przepływu nośnika ciepła do ogrzewania wody.
  3. Zmniejszenie zużycia energii na pompowanie chłodziwa dzięki optymalnej cyrkulacji ciepłej wody, zapewnione przez zastosowanie wydajnych pomp obiegowych oraz programowe sterowanie pompami i temperaturą ciepłej wody.
  4. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej w systemie grzewczym poprzez wprowadzenie efektywnego automatycznego systemu elewacji regulacji zużycia paliwa w zależności od temperatury powietrza na zewnątrz.

Dane wyjściowe do obliczeń:

  • Wymiary zdemontowanych wymienników ciepła:
    • liczba sekcji - 9/10;
    • średnica przekroju — 0,114/0,159 m;
    • długość odcinka (z kalach) - 5,3 m;
    • grubość izolacji - 0,06 m.
  • Wymiary zainstalowanych wymienników ciepła:
    • liczba bloków - 1/2;
    • długość - 1,08 / 1,236 m;
    • szerokość - 0,466 m;
    • wysokość - 1,165 m;
  • Temperatura powierzchni izolacji wymiennika ciepła K/T wynosi 45/55°С.
  • Temperatura powierzchni zainstalowanego wymiennika ciepła wynosi 36/40°С.
  • Temperatura powietrza w węźle centralnego ogrzewania wynosi 18°С.
  • Dzień Temperatura CWU- 55°С.
  • Temperatura CWU w nocy - 40 ° C.
  • Współczynnik przenikania ciepła z powierzchni zdemontowanego wymiennika ciepła wynosi 10,5 W/(m2⋅°C).
  • Współczynnik przenikania ciepła z powierzchni zainstalowanego wymiennika ciepła wynosi 8,5 W/(m2⋅°C).
  • Czas dostarczania ciepłej wody z ogrzewaniem wynosi 203 dni.
  • Czas pracy CWU bez ogrzewania wynosi 147 dni.
  • Zużycie w obiegu ciepłej wody po modernizacji - 3,8 t/h.
  • Czas pracy systemu przed aktualizacją na dobę wynosi 24 godziny.
  • Czas pracy instalacji CWU po modernizacji na dobę wynosi 13 godzin.
  • Nierównomierne zużycie ciepłej wody zimą wynosi 0,62.
  • Nieregularność zużycia ciepłej wody w okresie letnim wynosi 0,76.
  • Spadek temperatury w obiegu cyrkulacyjnym - 12°C.
  • Średnie oszczędności wynikające z regulacji zaopatrzenia w ciepłą wodę - 5,6%.
  • Średnie oszczędności z tytułu regulacji w ogrzewaniu - 14%.
  • Średnie godzinowe zużycie energii na ogrzewanie wynosi 0,448 Gcal/h.
  • Roczne zużycie energii w zaopatrzeniu w ciepłą wodę - 2704 Gcal.
  • Roczne zużycie energii na ogrzewanie wynosi 2185 Gcal.
  • Specyficzne zużycie paliwo do wytwarzania ciepła — 0,176 tce/Gcal.
  • Moc istniejących pomp wynosi 1,1/5,5 kW.
  • Średnia moc pomp po przebudowie to 0,31/1,275 kW.
  • Zużycie jednostkowe w c.t. za 1 kWh energii elektrycznej dostarczonej przez Koncern Udmurtenergo JSC 0,28 -3 tce/(kWh).
  • Szacunkowy koszt 1 tce za JSC „Udmurtenergo” 3 353 tysięcy rubli.
  • Koszty modernizacji z funduszu inwestycyjnego 987,0 tysięcy rubli.
  • Obliczenie

    1. Powierzchnia promieniowania zdemontowanego wymiennika ciepła CWU: F1 = 3,14 × (0,114 + 2 × 0,06) × 5,3 × 9 = 35,07 m2.
    2. Powierzchnia promieniowania zdemontowanych wymienników ciepła: F2 = 3,14 × (0,159 + 2 × 0,06) × 5,3 × 10 = 46,45 m2.
    3. Powierzchnia promieniowania zainstalowanego wymiennika ciepła CWU: F3 = 2 × (1,08 × 0,466 + 1,08 × 1,165 + + 0,466 × 1,165) = 4,61 m2.
    4. Powierzchnia promieniowania zainstalowanych wymienników ciepła: F4 = 2 × 2 × (1,236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0,466 × 1,165) = = 20,47 m2.
    5. Straty ciepła przez powierzchnię zdemontowanego wymiennika ciepła CWU: Q1 = 35,07 × 10,5 × 0,86 × (45 - 18) × 24 × 350 × 10-6 = 71,81 Gcal.
    6. Straty ciepła przez powierzchnię zdemontowanych wymienników ciepła: Q2 = 46,45 × 10,5 × 0,86 × (55 - 18) × × 24 × 203 × 10-6 = 75,62 Gcal.
    7. Straty ciepła przez powierzchnię zainstalowanego wymiennika ciepła CWU: Q3 = 4,61 × 8,5 × 0,86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 = 2,76 Gcal.
    8. Straty ciepła przez powierzchnię zainstalowanych wymienników ciepła: Q4 = 20,47 × 8,5 × 0,86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 16,04 Gcal.
    9. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej z powodu nocnego spadku cyrkulacji: Q5 = 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3,8 = 175,56 Gcal.
    10. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez zmniejszenie zużycia nośnika ciepła do podgrzewania ciepłej wody: Q6 = 2704 × 5,6/100 = 151,43 Gcal.
    11. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej poprzez obniżenie temperatury ciepłej wody w nocy: Q7 = 0,380/55 × (55 - 40) × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0,76) = 270,4 Gcal.
    12. Oszczędność energii cieplnej w System CWU: Q8 = 175,56 + 270,4 + + 151,43 = 666,45 Gkal.
    13. Oszczędność energii cieplnej w systemie grzewczym: Q9 = 305,57 + 16,04 = 365,15 Gcal.
    14. Roczne oszczędności energii cieplnej ze względu na wszystkie czynniki: Qtot = 666,45 + 365,15 = 1031,60 Gcal.
    15. Oszczędność energii dzięki redukcji mocy i kontroli programu pompy obiegowe Qe = 1,1 × 24 × 350 + 5,5 × 24 × 203 - - 0,31 × 13 × 350 - 1,275 × 24 × 203 = = 28414 kWh.
    16. Roczne oszczędności paliwa: E = Qsum × 0,176 + Qe × 0,28 × 10-3 = 1031,6 × 0,176 + 28414 × 0,28 × 10-3 = = 189,52 t.e.f.
    17. Całkowity roczny efekt ekonomiczny, tysiące rubli: Eg = E × C = 189,5 × 3,353 = = 635,5 tys. rubli.
    18. Okres zwrotu funduszu innowacyjnego, nie dłuższy niż: T = 987/635,5 = 1,55 roku.

    Z punktu widzenia minimalizacji zużycia energii w sieciach centralne ogrzewanie, regulacji zużycia i rozliczania ciepła, wskazane jest przeprowadzenie w poszczególnych punktach grzewczych, dla każdego odbiorcy osobno. Stosowanie systemów ITP ma szereg zalet w porównaniu z centralnym ogrzewaniem. Pozwala brać pod uwagę Cechy indywidulane każdego konsumenta, co zmniejsza zużycie energii cieplnej i stwarza najbardziej komfortowe warunki dla konsumenta.

    Ogrzewanie już istniejące, nowe obiekty, budynki mieszkalne itp. Oprócz ogrzewania możliwe jest również dostarczanie ciepłej wody i podłączenie obiektu do takiej komunikacji, jak kanalizacja.

    Ogólny opis BTP

    Blok (BTP) to kompletna instalacja gotowa do eksploatacji. Tutaj ważne jest, aby wiedzieć, że układ dowolnych urządzeń dla każdego elementu jest wykonywany indywidualnie. Główną cechą, na której polegają specjaliści podczas montażu urządzenia, jest wielkość pomieszczenia, w którym obiekt zostanie zainstalowany.

    Sama produkcja punktu blokowego odbywa się za pomocą podstawowych schematów, na podstawie których można podłączyć ten sprzęt do konwencjonalnej inżynieryjnej sieci grzewczej budynku. istnieje program ogólny obliczenie „Danfoss” dla punktów grzewczych. Należy zauważyć, że jest to jeden z dość dużych producentów blokowych punktów grzewczych.

    Ekwipunek

    Jeśli mówimy o najczęstszej konfiguracji BTP, która jest uważana za standardową, to obejmuje ona takie elementy jak:

    • Węzeł rachunkowości i regulacji. Ten węzeł jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji rzeczywistego przepływu chłodziwa i ciepła. Ponadto zajmuje się regulacją przepływu nośnika ciepła zgodnie z określonym harmonogramem temperatur.
    • Jednostka grzewcza. Element ten odpowiada za zużycie energii cieplnej, biorąc pod uwagę warunki pogodowe, porę dnia i inne warunki.
    • Montaż To urządzenie jest przeznaczone do konserwacji optymalna temperatura woda w systemie (55-60 stopni Celsjusza) i jej dopływ do konsumenta. Również ten węzeł jest odpowiedzialny za przeprowadzanie operacji obróbki cieplnej systemu.
    • Jednostka wentylacyjna. System ten ma za zadanie regulować przepływ dostarczanej energii cieplnej do odbiorcy w zależności od warunków pogodowych, a także pory dnia.

    Urządzenie BTP

    Węzeł blokowy to zautomatyzowana instalacja przeznaczona do przesyłania energii z kotłowni, elektrociepłowni, RTS do ogrzewania, a także przewodów wentylacyjnych i zaopatrzenia w ciepłą wodę podłączonych do mieszkań lub budynki przemysłowe. Innymi słowy jest to lokalny pośrednik między stacją a konsumentem.

    Jeśli mówimy o pomieszczeniu, w którym planuje się zainstalować blokowy punkt grzewczy, musi on być wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie urządzenia blokowe, a także przyrządy kontrolno-pomiarowe niezbędne do funkcjonowania systemu. Wszystkie te urządzenia są potrzebne, aby TP mógł wykonywać funkcje takie jak:

    • konwersja chłodziwa;
    • regulacja, kontrola i zmiana wartości cieplnych;
    • dystrybucja chłodziwa w układach grupowych lub indywidualnych;
    • pełni rolę bezpiecznika, jeśli temperatura wzrośnie powyżej wartości maksymalnej;
    • prowadzi ewidencję zużytego ciepła i chłodziwa.

    Różnorodność systemów

    Zgodnie z ich charakterystyką i odbiorem źródeł ciepła, TS dzielą się na typy. Pierwszy typ odnosi się do otwarty system. W takim przypadku ciecz wpływa do BTP bezpośrednio z chłodziwa, a cała objętość cieczy, która trafia do działania urządzenia, jest uzupełniana z powodu pełnego lub częściowego poboru wody.

    W zależności od rodzaju połączenia z systemem otwarte widoki BTP można podzielić na dwie grupy:

    • schemat zależny. W takim systemie chłodziwo jest dostarczane bezpośrednio do systemu grzewczego. Zaletą tego schematu jest jego prostota, a także fakt, że nie jest wymagana żadna dostawa. dodatkowe wyposażenie. Jednak bez tego nie ma możliwości regulacji dopływu ciepła w tym węźle.
    • niezależny schemat. W takim systemie znajdują się urządzenia takie jak wymienniki ciepła między odbiorcą a samą stacją cieplną. Za ich pomocą można regulować dopływ źródła ciepła, co pozwala zaoszczędzić do 40% energii.

    Jakie są korzyści z zainstalowania BTP?

    Zainstalowanie zautomatyzowanego węzła cieplnego blokowego może zapewnić systemowi kilka z następujących korzyści:

    1. Zwiększa wydajność sieci. Możliwość dostosowania zużycia ciepła na miejscu zwiększa ogólne oszczędności energii cieplnej o około 15%.
    2. Automatyzacja procesu sterowania. Urządzenie posiada przekaźniki termiczne, które umożliwiają konfigurację urządzenia w taki sposób, aby kompensować pogoda, a także zmień tryb pracy zgodnie z porą dnia.
    3. Zmniejszenie kosztów materiałowych. Ponieważ instalacja jest systemem zautomatyzowanym, potrzeba mniej personelu do monitorowania jej działania, kontroli stanu elementów termicznych, prowadzenia praca profilaktyczna lub naprawa itp. Podsumowując, wszystko to może obniżyć koszt zasobów materiałowych około trzykrotnie.
    4. Nawet przy wysokiej wydajności (do 2 Gcal/godz.), ten sprzęt odnosi się do kompaktowych. Orientacyjna powierzchnia, którą trzeba będzie przeznaczyć na BTP to 20-25 m2.

    Producent Danfoss

    Zakup transformatorowych podstacji blokowych od tak dużych producentów ma swoje zalety. Na przykład jedną z głównych różnic w stosunku do innych producentów jest to, że sprzęt jest dostarczany na miejsce instalacji w gotowej formie. Oznacza to, że nie jest konieczny montaż jednostki, co znacznie zwiększa szybkość instalacji i połączenia. Spośród tych zalet można również podkreślić fakt, że instalacje Danfoss mogą działać w trybie w pełni automatycznym.

    Aby urządzenie pracowało w tym trybie, wystarczy ustawić żądaną temperaturę i ciśnienie. Urządzenia regulujące i monitorujące będą nadal utrzymywać określony tryb pracy. Warto również dodać, że istnieje możliwość indywidualnej konfiguracji na zamówienie kupującego. Możesz dodać system księgowy, system zdalnego sterowania urządzeniem itp.

    Punkty termiczne SP 41-101-95

    Niniejszy dokument jest dokumentem, zgodnie z którym projektuje się punkt cieplny. Wszystkie zasady, które są napisane w tym artykule, dotyczą takiego TP, którego właściwości mieszczą się w określonych: ciśnienie ciepłej wody do 2,5 MPa, temperatura cieczy do 200 stopni Celsjusza. Jeśli instalacja działa z parą, to jest warunkowa ciśnienie operacyjne powinna mieścić się w zakresie do 6,3 MPa, a temperatura nie powinna przekraczać 440 stopni Celsjusza.

    Według tego wspólnego przedsięwzięcia punkty grzewcze dzielą się na dwie główne kategorie - są to indywidualne lub centralne. Poszczególne TS przeznaczone są do łączenia instalacji grzewczej, wodociągowej i wentylacyjnej jednego budynku lub jego części. Centralne TP są przeznaczone do tego samego, co ITP, z tą tylko różnicą, że są używane do kilku budynków jednocześnie.