Paloturvallisuustietosanakirja

Estä lämpöpisteet. Mikä on lohkolämmitysyksikkö Lohkon yksittäiset lämmitysyksiköt bitp

Yksilöllinen lämpökeskus (ITP), keskuslämmitysasema (TSP)

Block lämpöpiste (tai yksittäinen lämpöpiste) on tapa vähentää energiakustannuksia. Yksi yrityksemme painopistealueista on automatisoitujen lohkolämmitysyksiköiden kokoonpano, toimitus ja asennus energiayritykset, asumis- ja kunnallispalvelut (HCS), kuntayhtymät (MUP), hallintoyhtiöt (MC), erilaiset teollisuusyritykset ja suunnitteluorganisaatiot. Automaattinen lohkolämmitysasema (BTP) taiyksilöllinen lämpökeskus (ITP) voit hallita todellista lämpöenergian kulutusta ja seurata lämmön kokonais- tai nykyistä kulutusta tietyllä ajanjaksolla, mikä helpottaa huomattavasti energiankulutustilojen ylläpitoa ja säästää merkittävästi Käteinen raha... Kehitämme menestyksekkäästiestää lämpöpisteitä , yksilöllinen ja keskuslämmityspisteitä, energiatehokkaat lämmönjakelujärjestelmät, tekniset järjestelmät, ja harjoitamme myös suunnittelua, asennusta, saneerausta, automaatiota, suoritamme takuu- ja jälkihuollon.

Joustava alennusjärjestelmä ja laaja komponenttivalikoima erottavat lohkokohtaiset lämpöpisteemme suotuisasti muista.

Nimittäminen lämpöpisteitä

Nykyään kiinnitetään yhä enemmän huomiota energiansäästöön ja energiankantajien maksamiseen. Erityisen vaikea tilanne on lämmönmaksujärjestelmässä, kun kuluttaja maksaa itseensä kuulumattomien lämpöjohtojen häviöt, jotka saavuttavat ja joskus ylittävät 20 % siirretyn lämmön määrästä. Tämän seurauksena vähenee talviaika asuin- ja teollisuustilojen ilman lämpötila, joka johtuu veden alijäähdytyksestä kaukolämpöjärjestelmissä ja lämmöntoimituksen rahoituskustannusten jatkuva nousu, joka johtuu tariffien noususta lämpöenergia... Lupaava lähestymistapa tämän tilanteen ratkaisemiseksi on automatisoitujen laitteiden käyttöönottoestää lämpöpisteitä (BTP).

Ensisijaisten tehtävien ratkaiseminen

Lohkolämpöaseman avulla voit ratkaista monimutkaisimmat teolliset ja taloudelliset ongelmat, nimittäin :

Energiasektori:
- laitteiden luotettavuuden lisääminen onnettomuuksien ja niiden poistamiseen tarkoitettujen varojen vähentämisen seurauksena
- lämmitysjärjestelmän säädön tarkkuus
- vedenkäsittelykustannusten vähentäminen
- korjauskohteiden vähentäminen
- korkea ajoitus- ja arkistointiaste

Asunto- ja kunnallispalvelut, kuntayhtymä, hallintoyhtiöt (MC):
- huoltohenkilöstön vähentäminen
- maksu tosiasiallisesti kulutetusta lämpöenergiasta ilman häviöitä
- järjestelmän syöttöhäviöiden vähentäminen
- vapauttaa vapaata tilaa
- kestävyys ja hyvä huollettavuus
- mukavuus ja lämpökuorman hallinnan helppous
- ei tarvita jatkuvaa putkityötä ja käyttäjän puuttumista lämpölämmittimen työhön
kohta

Suunnitteluorganisaatiot:
- toimeksiannon tiukka noudattaminen
- laaja valikoima piiriratkaisuja
- korkea automaatioaste
- iso valinta poimintalämpöpisteitä tekniset laitteet
- korkea energiatehokkuus

Teollisuusyritykset:
- korkea redundanssiaste, mikä on erityisen tärkeää jatkuville teknisille prosesseille
- kirjanpito ja korkean teknologian prosessien tiukka noudattaminen
- mahdollisuus käyttää kondensaattia prosessihöyryn läsnä ollessa
- lämpötilan säätö työpajoissa
- ohjattu valinta kuuma vesi ja pari
- meikin väheneminen jne.

Kuvaus lämpöpisteistä

Lämpöpisteet jaettu edelleen :

- yksilöllinen lämpöpiste(JNE), käytetään yhdistämään yhden rakennuksen tai sen osan lämmitys-, ilmanvaihto-, kuumavesi- ja muut lämmitysjärjestelmät.

- keskuslämmityspiste (TSC) kahdelle tai useammalle rakennukselle, jotka suorittavat samat toiminnot kuin ITP.

Lämmityspisteitä käytetään yhä laajemmin, ja ne valmistetaan yhdelle rungolle korkean tehdasvalmiuden modulaarisessa rakenteessa, joita kutsutaan lohko- ( BTP).
BTP on valmis tehdastuote, joka on suunniteltu siirtämään lämpöenergiaa CHP- tai kattilarakennuksesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja käyttövesijärjestelmään.

BTP:n koostumussisältää seuraavat varusteet: lämmönvaihtimet, säädin (sähköinen ohjauskortti), suoratoimiset säätimet, moottoroidut säätöventtiilit, pumput, ohjaus mittauslaitteet(Instrumentit), sulkuventtiilit ja muut.
Instrumentointi ja anturit mittaavat ja ohjaavat jäähdytysnesteen parametreja ja lähettävät signaaleja säätimelle sallitut arvot ylittävistä parametreista.

Ohjaimella voit ohjata seuraavia BTP-järjestelmiä automaattisessa ja manuaalisessa tilassa:
- järjestelmä lämmitysverkon lämmönsiirtoaineen virtausnopeuden, lämpötilan ja paineen säätämiseksi teknisten vaatimusten mukaisesti
lämmön toimitusolosuhteet

- järjestelmä lämmitysjärjestelmään toimitetun jäähdytysnesteen lämpötilan säätämiseksi lämpötilan huomioon ottaen
ulkoilma, kellonaika ja työpäivä

- järjestelmä veden lämmittämiseksi kuumaa vettä varten ja lämpötilan ylläpitämiseksi sisällä hygieniastandardit
- järjestelmä, joka suojaa lämmitys- ja käyttövesipiirejä tyhjentymiseltä suunniteltujen korjaus- tai huoltoseisokkien aikana
verkkovikoja

- LKV-varastojärjestelmä, joka mahdollistaa huippukulutuksen kompensoinnin maksimituntien aikana
ladata

-järjestelmä taajuuden säätö pumpun käyttö ja kuivakäyntisuoja
- valvontajärjestelmä, hätätilanteiden ilmoittaminen ja arkistointi ja muut.

Toteutus BTP vaihtelee riippuen kussakin yksittäistapauksessa käytettävien lämmönkulutusjärjestelmien kytkentäkaavioista, lämmönjakelujärjestelmän tyypistä sekä erityisistä tekniset olosuhteet projektista ja asiakkaan toiveista.

Kytkentäkaaviot BTP:n liittämiseksi lämpöverkkoihin

Kuvat 1-3 esittävät yleisimmät kytkentäkaaviotlämpöpisteitä lämmitysjärjestelmiin.

Riisi. yksi. Yksivaiheinen lämminvesivaraajan liitäntäjärjestelmä automaattisella
lämmityksen lämmönkulutuksen säätely ja riippuvainen järjestelmien liittäminen JNE ja TSC

M-painemittari, TC-resistanssilämpömittari, T-lämpömittari, FE-lämpömittari,
Suoran toiminnan RT-lämpötilan säädin.

Kuva 2. Kaksivaiheinen järjestelmä lämminvesivaraajan liitäntä teolliseen käyttöön
rakennukset ja teollisuusalueet, joissa on riippuvainen lämmitysjärjestelmien liittäminen TSC



Suoratoiminen RT-lämpötilan säädin, RD-paineensäädin

Kuva 3. Kaksivaiheinen liitäntäjärjestelmä lämminvesivaraajalle asuin- ja julkiset rakennukset ja mikroalueet, joissa on itsenäinen lämmitysjärjestelmien liittäminen TSC ja JNE.


M-manometri, TC-resistanssilämpömittari, T-lämpömittari, FE-lämpömittari,
RT-suoran toiminnan lämpötilan säädin, meikin RP-säädin

Vaippa-putki- ja levylämmönvaihtimien käyttö BTP:ssä

Vlämpöpisteitä Useimmissa rakennuksissa on yleensä vaippa- ja putkilämmönvaihtimet ja suoratoimiset hydrauliohjaimet. Useimmissa tapauksissa tämä laite on käyttänyt resurssinsa loppuun ja toimii myös tiloissa, jotka eivät vastaa laskettuja. Jälkimmäinen seikka johtuu siitä, että todelliset lämpökuormat pidetään tällä hetkellä huomattavasti suunnittelua alhaisemmalla tasolla. Ohjauslaitteisto ei suorita toimintojaan merkittävillä poikkeamilla suunnittelutilasta.

Lämmönjakelujärjestelmien rekonstruoinnissa on suositeltavaa käyttää nykyaikaisia ​​laitteita, jotka ovat kompakteja, mahdollistavat täysin automaattisen toiminnan ja säästävät energiaa jopa 30 % verrattuna 60-70-luvuilla käytettyihin laitteisiin. Nykyaikaisissa lämpöpisteissä käytetään yleensä riippumatonta piiriä lämmitys- ja kuumavesijärjestelmien liittämiseksitiivistetyt levylämmönvaihtimet .

Lämpöprosessien ohjaamiseen käytetään elektronisia säätimiä ja erikoissäätimiä. Nykyaikaiset levylämmönvaihtimet ovat useita kertoja kevyempiä ja pienempiä kuin vastaavan kapasiteetin vaippa-putkilämmönvaihtimet. Levylämmönvaihtimien kompakti ja pieni paino helpottavat huomattavasti asennusta, huoltoa ja Huolto lämpöpisteen laitteet.

Levylämmönvaihtimien laskenta perustuu kriteeriyhtälöjärjestelmään. Ennen kuin jatkat lämmönvaihtimen laskemista, on kuitenkin tarpeen laskea LKV-kuorman optimaalinen jakautuminen lämmittimien vaiheiden välillä ja kunkin vaiheen lämpötilajärjestelmä, ottaen huomioon menetelmä, jolla säädellään lämmönsyötöä. lämmönlähde ja käyttöveden lämmittimien liitäntäkaaviot.

Yrityksellämme on oma testattu lämpö- ja hydraulinen laskelma mahdollistaa juotettujen levy- ja tiivisteisten lämmönvaihtimien valinnan, jotka täyttävät täysin asiakkaan vaatimukset.

Tuotanto bpaikalliset lämpöpisteet

Lohkalämpöpisteen perustan muodostavat tiivistetyt levylämmönvaihtimet, jotka ovat osoittautuneet erinomaiseksi Venäjän ankarissa olosuhteissa. Ne ovat luotettavia, helppohoitoisia ja kestäviä. Solmuna kaupallinen kirjanpito käytetään lämpö-, lämpömittareita, joissa on liitäntä ylemmälle ohjaustasolle ja jotka mahdollistavat kulutetun lämpömäärän lukemisen. Asetetun lämpötilan ylläpitämiseksi kuuman veden syöttöjärjestelmässä sekä jäähdytysnesteen lämpötilan säätelemiseksi lämmitysjärjestelmässä käytetään kaksipiiristä säädintä. Pumpun ohjaus, tiedonkeruu lämpömittarilta, säätimen ohjaus, BTP:n yleisen tilan hallinta, tiedonsiirto ylemmän ohjaustason kanssa (lähetys) ottaa haltuunsa ohjain, joka on yhteensopiva henkilökohtaisen tietokoneen kanssa.

Säätimessä on kaksi itsenäistä lämpöväliaineen lämpötilan säätösilmukkaa. Toinen tarjoaa lämmitysjärjestelmän lämpötilan säädön aikataulusta riippuen ottaen huomioon ulkolämpötilan, vuorokaudenajan, viikonpäivän jne. Toinen ylläpitää aseteltua lämpötilaa lämminvesijärjestelmässä. Laitetta voidaan ohjata sekä paikallisesti sisäänrakennetun näppäimistön ja näyttöpaneelin avulla että etänä käyttöliittymän tiedonsiirtolinjan kautta.

Ohjaimessa on useita digitaalisia tuloja ja lähtöjä. Erillisiin tuloihin syötetään signaaleja antureista pumppujen toiminnasta, tunkeutumisesta BTP:n tiloihin, tulipalosta, tulvista jne. Kaikki nämä tiedot toimitetaan ylemmälle ohjaustasolle. Säätimen erillisten lähtöjen kautta pumppujen ja säätimien toimintaa ohjataan suunnitteluvaiheessa asetettujen käyttäjän algoritmien mukaan. Näitä algoritmeja on mahdollista muuttaa ylemmältä ohjaustasolta.

Säädin voidaan ohjelmoida toimimaan lämpömittarin kanssa, jolloin saadaan tietoa lämmönkulutuksesta valvomoon. Viestintä sääntelijän kanssa tapahtuu sen kautta. Kaikki laitteet ja viestintälaitteet on asennettu pieneen ohjauskaappiin. Sen sijoitus päätetään suunnitteluvaiheessa.

Suurimmassa osassa tapauksia vanhoja lämmönjakelujärjestelmiä rakennettaessa ja uusia luotaessa on suositeltavaa käyttää BTP:n lohkolämmitysyksiköitä.

Blockylämpöpisteitä koottu ja testattu tehtaalla, on korkea luotettavuus. Laitteiden asennus on yksinkertaisempaa ja halvempaa, mikä viime kädessä pienentää jälleenrakennuksen tai uudisrakentamisen kokonaiskustannuksia. Jokainen lohkolämpöpisteen projekti on yksilöllinen ja ottaa huomioon kaikki asiakkaan lämpöpisteen ominaisuudet: rakenteen lämmönkulutus, hydraulivastus, lämpöpisteiden piiriratkaisut, lämmönvaihtimien sallitut painehäviöt, huonekoko, laatu vesijohtovettä ja paljon enemmän.

Yrityksemme tekee seuraavanlaisia ​​töitä:

Projektin teknisten eritelmien laatiminen lohkon lämpöpiste

Lohkon lämpöpisteen suunnittelu

FTP-projektien teknisten ratkaisujen koordinointi

Suunnittelutuki ja projektituki

Valinta paras vaihtoehto BTP:n laitteet ja automaatio, ottaen huomioon
kaikki asiakkaiden vaatimukset

BTP:n asennus

Käyttöönotto toimii

Lämpöpisteen käyttöönotto

Lämpöpisteen takuu ja takuun jälkeinen huolto.

Kehitämme menestyksekkäästi energiatehokkaita lämmönjakelujärjestelmiä, suunnittelujärjestelmiä sekä suunnittelemme, asennamme, rekonstruoimme, automatisoimme, suoritamme Block Heat Pointin takuu- ja takuuhuollon.
Joustava alennusjärjestelmä ja laaja komponenttivalikoima erottavat meidät suotuisasti estää lämpöpisteitä muilta.

Lohkolämmitysyksikkö (BTP) on tapa vähentää energiakustannuksia ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

___________________________________________________________________________________________________________

Projektin laatimista ja lämpöpisteiden tilaamista varten sinun tulee täyttää kyselylomake ja lähettää se meille osoitteeseen sähköposti [sähköposti suojattu]

Lohkolämpökeskus, Yksilöllinen lämpökeskus, Keskuslämmitysasema

Lämmitys, joka on jo olemassa, uudet kohteet, asuinrakennukset jne. Lämmönjakelun lisäksi on mahdollista toimittaa myös lämmin vesi ja liittää kohde esimerkiksi viemäriin.

BTP:n yleinen kuvaus

Block (BTP) on täydellinen yksikkö, valmis käyttöön. Tässä on tärkeää tietää, että minkä tahansa laitteen järjestely jokaiselle esineelle suoritetaan erikseen. Pääominaisuus, johon asiantuntijat luottavat yksikköä koottaessa, on sen huoneen koko, johon kohde asennetaan.

Sama lohkopisteen tuotanto suoritetaan käyttämällä peruskaavioita, joiden perusteella tämä laitteisto on mahdollista liittää rakennuksen tavanomaiseen tekniseen lämmitysverkkoon. Sähköasemille on olemassa yleinen Danfossin laskentaohjelma. On huomattava, että tämä on yksi melko suurista lohkolämmitysyksiköiden valmistajista.

Laitteet

Jos puhumme BTP:n yleisimmästä kokoonpanosta, jota pidetään vakiona, se sisältää sellaisia ​​​​elementtejä kuin:

  • Laskenta- ja sääntelyyksikkö. Tämä laite on suunniteltu seuraamaan jäähdytysnesteen ja lämmön todellista virtausnopeutta. Lisäksi hän säätelee lämpökantoaineen virtausnopeutta tietyn lämpötila-aikataulun mukaisesti.
  • Lämmitysyksikkö. Tämä elementti vastaa lämpöenergian kulutuksesta, ottaen huomioon sääolosuhteet, vuorokaudenajan ja muut olosuhteet.
  • Solmu Tämä laite on suunniteltu ylläpitämään veden optimaalinen lämpötila järjestelmässä (55-60 celsiusastetta) ja toimittamaan se kuluttajalle. Tämä solmu vastaa myös järjestelmän lämpökäsittelytoimintojen suorittamisesta.
  • Ilmanvaihtoyksikkö. Tämä järjestelmä on suunniteltu säätelemään kuluttajalle toimitetun lämpöenergian kulutusta sääolosuhteiden ja vuorokaudenajan mukaan.

BTP-laite

Lohkolämpöasema on automatisoitu laitteisto, joka on suunniteltu siirtämään kattilarakennuksesta, lämpövoimalaitoksesta, RTS:stä tulevaa energiaa lämmitykseen sekä ilmanvaihto- ja käyttövesijohtoihin, jotka on liitetty asuin- tai teollisuusrakennukset... Toisin sanoen se on paikallinen välittäjä aseman ja kuluttajan välillä.

Jos puhumme huoneesta, johon aiotaan asentaa lohkolämpöpiste, sen on oltava tarpeeksi suuri mahtumaan kaikki lohkolaitteet, sekä järjestelmän toiminnan kannalta tarpeelliset ohjaus- ja mittalaitteet. Kaikki nämä laitteet tarvitaan, jotta TP voi suorittaa sellaisia ​​toimintoja kuin:

  • jäähdytysnesteen muuntaminen;
  • lämpöarvojen säätö, ohjaus ja muuttaminen;
  • jäähdytysnesteen jakelu ryhmä- tai yksittäisissä järjestelmissä;
  • toimii sulakkeena, jos lämpötila nousee maksimiarvon yläpuolelle;
  • pitää kirjaa kulutetusta lämmöstä ja jäähdytysnesteestä.

Erilaisia ​​järjestelmiä

Ominaisuuksiensa ja lämmönlähteiden vastaanoton mukaan TP jaetaan tyyppeihin. Ensimmäinen tyyppi viittaa avoimeen järjestelmään. Tässä tapauksessa neste tulee BTP:hen suoraan jäähdytysnesteestä, ja koko laitteen toimintaan menevä nestemäärä täydentyy veden täyden tai osittaisen oton vuoksi.

Järjestelmään liitetyn tyypin mukaan avoimet näkymät BTP voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • Riippuva skeema. Tällaisessa järjestelmässä jäähdytysneste syötetään suoraan lämmitysjärjestelmään. Järjestelmän etuja ovat sen yksinkertaisuus sekä se, että toimitusta ei tarvita lisälaitteet... Ilman sitä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta säätää lämmönsyöttöä tässä laitteessa.
  • Itsenäinen järjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä kuluttajan ja itse lämpölaitoksen välillä on laitteita, kuten lämmönvaihtimia. Niiden avulla on mahdollista säädellä lämmönlähteen syöttöä, mikä auttaa säästämään jopa 40% energiasta.

Mitä etuja BTP:n asentamisesta on?

Automaattisen lohkolämpöpisteen asennus voi antaa järjestelmälle useita seuraavista eduista:

  1. Lisää verkon tehokkuutta. Mahdollisuus säätää lämmönkulutusta paikan päällä lisää lämmön kokonaissäästöä noin 15 %.
  2. Valvontaprosessin automatisointi. Laitteissa on lämpöreleet, jotka mahdollistavat laitteiden konfiguroinnin sääolosuhteiden kompensoimiseksi sekä toimintatilan muuttamisen vuorokaudenajan mukaan.
  3. Alennetut materiaalikustannukset. Koska asennus on automatisoitu järjestelmä, silloin tarvitaan vähemmän henkilökuntaa valvomaan sen työtä, valvomaan lämpöelementtien tilaa, suorittamaan ennaltaehkäisevää huoltoa tai korjauksia jne. Kaikki tämä voi vähentää materiaaliresurssien kustannuksia noin kolme kertaa.
  4. Jopa korkealla tuottavuudella (jopa 2 Gcal / tunti), tämä laite on pienikokoinen. BTP:lle varattava pinta-ala on noin 20-25 m 2.

Valmistaja Danfoss

Lohkomuuntaja-asemien ostolla tällaisilta suurilta valmistajilta on omat etunsa. Esimerkiksi yksi suurimmista eroista muihin valmistajiin on se, että laitteet toimitetaan jo asennuspaikalle valmis muoto... Toisin sanoen yksikköä ei tarvitse koota, mikä nopeuttaa merkittävästi asennusta ja liittämistä. Yksi näistä eduista on myös se, että Danfossin laitoksia voidaan käyttää täysin automaattisessa tilassa.

Jotta laite toimisi tässä tilassa, sinun on vain asetettava vaaditut lämpötilan ja paineen arvot. Säätö- ja valvontalaitteet jatkavat määritellyn toimintatavan ylläpitämistä. On myös syytä lisätä, että on mahdollisuus yksilölliseen konfigurointiin ostajan tilauksen mukaan. Voit lisätä kirjanpitojärjestelmän, laitteen kauko-ohjausjärjestelmän jne.

Lämpöpisteet SP 41-101-95

Tämä paperi on asiakirja, jonka mukaan lämpöpisteen suunnittelu suoritetaan. Kaikki tässä asiakirjassa esitetyt säännöt koskevat sellaisia ​​TP:itä, joiden ominaisuudet ovat annettujen alle: kuuman veden paine enintään 2,5 MPa, nesteen lämpötila enintään 200 celsiusastetta. Jos yksikkö toimii höyryllä, sen nimelliskäyttöpaineen tulee olla enintään 6,3 MPa ja lämpötilan ei tulisi ylittää 440 celsiusastetta.

Tässä yhteisyrityksessä lämpöpisteet on jaettu kahteen pääluokkaan - yksittäisiin tai keskuslämmityspisteisiin. Yksittäiset TP:t on tarkoitettu liittämään yhden rakennuksen tai sen osan lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmään. Keskus-TP:t on tarkoitettu samoille ITP:ille, sillä ainoa ero on, että niitä käytetään useaan rakennukseen kerralla.

  • Kulutetun lämpöenergian säilytyssiirto
  • Lämmönkulutustilojen parametrien valvonta ja niiden automaattinen säätö (virtausnopeus, painetaso, lämpötila jne.)
  • Automaattinen kuuman veden lämpötilatason ylläpito, ottaen huomioon saniteettistandardien vaatimukset
  • Lämmitysjärjestelmän veden lämpötilan automaattinen ylläpito ulkolämpötilan, vuorokaudenajan, työaikataulun jne. mukaan.
  • Tietojen automaattinen tulostus lähetyspisteeseen
  • Mahdollisuus kauko-ohjaukseen ja hallintaan modeemin kautta
  • Hälytys hätätilanteessa ja epänormaalissa tilanteessa
  • Lämmönsyöttötilojen tehokkuuden analyysi ja optimointi
  • Mahdollisuus valita BITP:n automaattinen ja manuaalinen ohjaustila

ITP Etran edut:

  • Korkea tehtaan tuotannon laatu;
  • Täydellinen sarja teknisiä asiakirjoja: passi ( Lyhyt kuvaus järjestelmät, arvioitu lämmön ja lämmönsiirtoaineiden kulutus kullekin järjestelmälle, lämmönsiirtoaineiden tyypit ja niiden parametrit jne.); käyttöopas, kokoonpanopiirustus, lisälaitteiden dokumentaatio;
  • Käyttämällä omaa standardiratkaisukirjastoamme ( tyypillisiä kaavoja) Asiakkaan yksilölliset vaatimukset huomioon ottaen: takuu siitä, että BITP on soveltuva sekä yleisominaisuuksiltaan että lämpöverkon parametreiltään;
  • Lyhyet suunnittelu- ja valmistusajat (4 viikosta alkaen);
  • 100 % tehonsäätö;
  • ITP:n itsenäinen työ, henkilöstön osallistuminen on tarpeen vain määräaikaistarkastuksessa tai kunnossapidossa;
  • Työntekijöiden monen vuoden kokemus lämmityslaitteiden kehittämisestä, tuotannosta ja huollosta;
  • Luotettavien laitteiden käyttö tunnetuilta maailman valmistajilta (Wilo, Tour & Andersson, Genebre, Rosma jne.);
  • Tiivisteisten levylämmönvaihtimien omaa tuotantoa, jonka avulla voimme aina tarjota asiakkaalle kilpailukykyisen hinnan;
  • Oma palveluosasto: täysi valikoima töitä;
  • Työvoiman vähentäminen ja asennustöiden ajoitus: ITP:n asentamiseksi sinun tarvitsee vain liittää se putkistoon ja syöttöjännite ohjauskaappiin;
  • Lohkomoduulirakenne ja kompakti: kyky asentaa vaikeapääsyisiin kellareihin;
  • Kaikkien tarvittavien lupien saatavuus.

Edut lämmitysverkostoille:

  • Vähentynyt investointi lämpöverkko jopa 20-25 %;
  • Sähkönkulutuksen vähentäminen jäähdytysnesteen pumppaamiseen 20-40%;
  • Maksimilämpökuorman vähentäminen 8-10%;
  • Verkon veden kulutusta vähennetään 20-30 %.
Lisäksi ITP:n asennuksen avulla voit vähentää huippukuormia, säästää läpijuoksu lämmitysverkostot varmistaen samalla niiden täyden elinkelpoisuuden ja vähentäen samalla onnettomuuksia.

Yksilölliset ETRA-lämpöyksiköt valmistetaan suunnitteludokumentaation, kehitettyjen vakiomallien perusteella sekä asiakkaan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet huomioon ottaen.

ETRA:n yksittäisten lämpöyksiköiden (ITP) laskemista, suunnittelua ja ostamista varten voit ottaa yhteyttä ETRA:n suunnitteluosastoon Nižni Novgorodissa tai ottaa yhteyttä johonkin yrityksen sivuliikkeistä.

Tyypillisiä ratkaisuja

Lämmitys- ja ilmanvaihtomoduuli riippuvaisella liitännällä sekoituspumpulla Lämmitys- ja ilmanvaihtomoduuli erillisellä liitännällä 1 lämmönvaihtimella (ilman varausta) Lämmitys- ja ilmanvaihtomoduuli erillisellä liitännällä 2 lämmönvaihtimella (redundanssilla)

Yksivaiheinen LKV-moduuli 1 lämmönvaihtimella (ilman varausta) Yksivaiheinen käyttövesimoduuli 2 lämmönvaihtimella (varalla) Kaksivaiheinen käyttövesimoduuli 1 lämmönvaihtimella (monoblock)

LKV-moduuli, kaksivaiheinen 2 lämmönvaihtimella Syöttö- ja kirjanpitoyksikkö Jakosarja (kampa)

Lämmityksen ja käyttöveden ohjauskaappi
ETRA on kehittänyt laajan kirjaston vakiomoduuleista, joita voidaan käyttää lähes minkä tahansa laitoksen ongelman ratkaisemiseen.
Kiinnitämme huomionne siihen, että tyypillisten moduulien ja kokoonpanojen lisäksi, joista tiedot on esitetty alla, olemme aina valmiita ottamaan huomioon asiakkaiden yksilölliset toiveet ja kehittämään epätyypillisen ratkaisun niin suunnittelussa kuin rakentamisessakin. kuten kokoonpanossa ja valmistuksessa.
Vakiomoduuleja valittaessa seuraavat pääparametrien arvot hyväksytään oletuksena:
Kertakäyttöinen sisääntulopää 15-20 m.w.
Kierrättävä LKV virtaus suurimmasta käyttöveden virtauksesta 40%
Lämmitysverkon suunnittelupaine 16 kgf / cm2
Suunnittelupaine erillisellä liitännällä CO, CB 6-10 kgf / cm2
Suunnittelupaine riippuvaisella liitännällä CO, CB 10 kgf / cm2
Pumput СО, SV, LKV reservi, CR reservi, CR
Lämmitysverkon arvioitu lämpötila 150 ° С (leikkaus 130 ° С)
Lämmitysjärjestelmän lämpötilakaavio 95/70
Lämmitysverkon lämpötilakaavio käyttöveden laskemista varten 70/30

Luettelo tyypillisistä moduuleista/kokoonpanoista:

Lämmitys/ilmanvaihto CO:n riippuvainen liitäntä ajoneuvoon Sekoituspumpulla Näytä moduuli
CO:n itsenäinen kytkentä TS:ään 1 TO (ilman varausta) Näytä moduuli
2 TO:lla (varauksella) Näytä moduuli
LKV 1. vaihe 1 TO (ilman varausta) Näytä moduuli

2 TO:lla (varauksella)

Näytä moduuli
2 askelta TO monoblokille Näytä moduuli
2 TO Näytä moduuli
Syöttö- ja kirjanpitoyksikkö Näytä moduuli
Jakosarja (jakotukki) Näytä moduuli
Automaatiokaappi Näytä moduuli

Kuormasta riippuen lämmitys-/ilmanvaihto- ja LKV-moduuleilla on eri halkaisijat sisäinen silmukka, 32-150.

Lämmönvaihtimilla varustettujen lämmitysmoduulien järjestelmässä oletuksena on paisuntasäiliö joka kompensoi lämpölaajeneminen jäähdytysnestettä ja ylläpitää optimaalista painetta järjestelmässä.

Rakenteellisesti jokainen moduuli on täysin valmis omalle rungolleen asennettu laite, ja itse moduulit kootaan yhteen automatisoidussa lohkolämpökeskuksessa suunnittelijan periaatteen mukaisesti.

Huomio!
Kaikki tarjotut tekniset tiedot ovat viitemerkki... ETRA varaa oikeuden tarvittaessa tehdä muutoksia ja parannuksia sekä piireihin että spesifikaatioihin ja suunnitteluun säilyttäen kuitenkin yleinen periaate. mitat moduulit on esitetty viitteeksi ottaen huomioon ensimmäisen kehyksen lämmönvaihdin. Jos pidemmissä rungoissa on tarpeen käyttää tehokkaampaa lämmönvaihdinta, moduulin mittoja kasvatetaan. Tarkempia ja tarkempia tietoja varten ota yhteyttä ETRAan!

ETRA-sähköaseman edut

5 syytä tilata valmis ETRA-lämpöyksikkö tehdasversiona:

Yrityksemme johtajien ja asiantuntijoiden vuosien kokemus sekä laaja ja todistettu kirjasto standardiratkaisuja- kaikki tämä on tae laadukkaasta ja osaavasta lähestymistavasta, olipa kyseessä sitten pieni tyypillinen moduuli tai tehokas lämpöyksikkö, joka on suunniteltu yksilölliset vaatimukset erityisessä suunnittelussa.

1. Harkittu tekninen ratkaisu

Suunnittelijamme valitsevat ratkaisun, jossa kustannukset ja tehokkuus yhdistyvät ihanteellisesti seuraamalla yksinkertainen sääntö"Tarpeellinen ja riittävä" - sekä mittojen että järjestelmän ja laitteiden kannalta. Vaikeimmat suunnitteluvaiheet ovat laskenta, laitteiden valinta, lämmönvaihtimien laskenta, pumppujen valinta jne. - otamme sen itsellemme. Eikä sinun tarvitse huolehtia siitä, että kaikki suunnittelu- ja säädösvaatimukset täyttyvät, jotta rakenne sopii olemassa olevaan tilaan, jotta kaikki laitteet ja muut vivahteet ovat käytettävissä.
Näin ollen ETRA-lämpöyksiköiden käyttö suunnittelussa on suunnattoman ajansäästö suunnittelijalle. Ensinnäkin laajan valmiiden standardiratkaisujen saatavuuden ansiosta voimme vastata ja toimittaa kaikki asiakirjat kirjaimellisesti muutamassa tunnissa. Mutta vaikka teknistä ratkaisua vaadittaisiin tarkentamaan projektin erityisvaatimuksia vastaavaksi, alustava laskelma ja ehdotus tehdään 48 tunnin kuluessa ja yhdessä kaupallisen ehdotuksen, kaavioiden, eritelmien, lämmönvaihtimien laskelmien ja pumpun valinnan kanssa. lakanat tarjotaan.

2. Tehdaslaatu

ETRA-lämpöyksiköt valmistetaan omalla tuotantolaitoksellamme Nižni Novgorodissa.
Tuotantokompleksi on varustettu kaikilla tarvittavilla tuotanto-, jalostus-, testaus- ja PMG-laitteilla. Päätuotantoalueita ovat leikkaus, lukkoseppätyöt, ruiskupuhallus ja partakonepuhallus, maalauskaapit, kokoonpano- ja hydrauliset testausalueet, hitsausasemat. Laitteet, asiantuntijat ja tekniikat ovat NAKSin sertifioimia.
Pakollinen vaihe minkä tahansa BTP:n tuotannossa on hydraulinen testaus.
Tehdasasennus ja painetestaus asiakkaallemme on tae lämmönsyöttöyksikön korkealaatuisesta valmistuksesta.

3. Kätevä paketti

Asiakkaan ei tarvitse käyttää aikaa ja vaivaa kaiken ostamiseen tarvittavat materiaalit ja komponentit - yleensä nämä ovat vähintään 30 spesifikaatiota. Kaikki tämä on löydettävä, tilattava, maksettava, vastaanotettava, tarkistettava laatu, kerättävä Vaaditut dokumentit, jne.
Paketti sisältää kaikki vaaditut asiakirjat- passit, todistukset, käyttö- ja huoltokäsikirjat, kaaviot, tekniset tiedot jne. Täydellinen sarja teknisiä ja toimitusasiakirjoja säästää aikaasi.
Itse lämmitysyksikkö voidaan toimittaa joko kokonaan koottuna yksittäisen tehdasmallin muodossa tai erillisinä lohkoina / moduuleina. Kaikki riippuu asiakkaan tarpeista, logistiikan erityispiirteistä ja tiloista, joihin lämpöpiste asennetaan.

4. Uskollinen hinta

Pitkäaikainen kumppanuus johtavien materiaali-, laite- ja varustetoimittajien kanssa mahdollistaa kaiken lämmönjakeluyksikön valmistumisen todella kilpailukykyiseen hintaan.
On myös erittäin tärkeää, että ETRA on myös lämmönvaihtimien valmistaja, ja lämmönvaihtimet voivat muodostaa jopa 40 % lämpöpisteen hinnasta.
Näin asiakkaamme saavat edullisimman tuotteen.

5 Nopea asennus

Ostamalla ETRA:n valmistaman lohkolämpökeskuksen asiakas saa esivalmistetun tuotteen, ja jopa 90 % eniten monimutkaista työtä(hitsaus, automaatio, sähköliitäntä, hydrauliset testit) olemme jo tehneet puolestasi. Urakoitsijasi voivat suorittaa asennuksen suoraan paikan päällä nopeasti ja helposti, tai voimme ottaa tämänkin vaiheen hoitaaksemme.

Osana ITP "Etraa" käytetyt laitteet ja instrumentointi

Pos. laitteen tunnistaminen Projektin merkintä Valmistaja
1 Yksikierroslämmönvaihdin CO-, LKV- tai SV-järjestelmiin ET-sarja LLC NPO "Etra"
2 Kaksisuuntainen yksiosainen LKV-lämmönvaihdin ET-sarja LLC NPO "Etra"
3 Kiertovesipumppu, meikki, tehostinpumppu Yonos, Star, TOP, Stratos, IL, MHIL, MVI Wilo
MAGNA, CR, TP, UPS, Grundfos
GHN, NMT, SAN, Smart IMP PUMPUT
EVOPLUS, CP, CM HIETAKAMPELA
4 Ohjausventtiili CV216 / 316GG TAHydronics
KPSR-100 KPSR-ryhmä
5 Ohjausventtiilin sähkötoimilaite TA-MS TAHydronics
ES05 / 06; SBA AUMA
ST REGADA
6 Paine-eron säädin DA516, DAF516 TAHydronics
RA-M, RA-A, RA-B KPSR-ryhmä
7 Ohitussäädin PM512 TAHydronics
8 Solenoidi solenoidiventtiili EV220B H3 Danfoss
9 Painekytkin (painekytkin) RD-2R Rosma
10 Kalvosäiliö, paisuntasäiliö WRV Wester
Flexcon R Flamco
Cal-PRO, Ultra-PRO Zilmet
11 Elektroninen lämpötilansäädin SMH2Gi Segnetics
12 Ulkolämpötila-anturi DTS 3005 OINAS
13 Upotusvastuslämpömittari holkilla KTPTR, TMT, TPT Thermiko
14 Virtausmittari ERSV OTTAA POIS
15 Laskin TSRV OTTAA POIS
SPT Logiikka
16 Tasapainotusventtiili STAD, STAF TAHydronics
17 Palloventtiilin säätö KSh.Ts.F. Regula LD
18 Teräksinen palloventtiili KSh.Ts.F, KSh.Ts.P LD
19 Palloventtiili (kytkin) messinkiä art.3028, 3035, 3036, 3046 Genebre
20 Perhosventtiili art. 2103, 2109 Genebre
21 Takaiskuventtiili, messinki art.3121 Genebre
Takaiskuventtiili, valurauta art.2401 Genebre
22 Mesh-suodatin, messinki art.3302 Genebre
Verkkosuodatin, valurauta 821A Zetkama
23 Osoittaa painemittarin TM-510 Rosma
24 Bimetallinen lämpömittari hihalla BT-51.211 Rosma
25 Jousen varoventtiili Prescor, vaihteisto Pregran
art.3190 Genebre
2005-09-12

JSC "Teploeffekt", tytäryhtiö OJSC Izhevsk Motozavod Axion-holding, joka valmistaa energiaa säästäviä laitteita asumisen ja kunnallisten palvelujen tarpeisiin - levylämmönvaihtimia, lohko yksittäisiä lämpöpisteitä, sulkuventtiilit(puoliksi kokoontaitettavat teräslaipalliset palloventtiilit), magneettiverkkosuodattimet - osallistui Tatarstanin tasavallan julkisen sektorin laitosten energiansäästöohjelmaan. Viiden TIZh-lämmönvaihtimen asennuksen seurauksena Tatarstanin budjetin energiankulutuksen säästöt kuukaudessa olivat 227 tuhatta ruplaa. Kun levylämmönvaihtimet otetaan käyttöön Volgogradin alueen lämmitys- ja kuumavesijärjestelmissä kuori- ja putkilämmönvaihtimien sijaan, vuotuinen taloudellinen vaikutus saadaan yhden levylämmönvaihtimen käyttöönotosta 290 tuhatta ruplaa. vähentämällä polttoaineen ja lämpöenergian kulutusta lämmitys- ja käyttövesijärjestelmissä.

Uusien levylämmönvaihtimien käyttöönotto vaippa-putkilämmönvaihtimien sijaan Izhevskin kaupungin lämpöpisteissä on antanut tietyn taloudellisen vaikutuksen. Tämä johtuu lisääntyneestä luotettavuudesta ja alentuneista kustannuksista Huolto, lämpöpisteiden putkistojen ja liitosjärjestelmien yksinkertaistaminen ja halpeneminen. 20 laitteen käyttöönottomäärällä taloudellinen vaikutus oli 4 miljoonaa 176 tuhatta ruplaa. vuonna.

Block-yksittäinen lämpökeskus (BITP) - sen koostumuksessa on tarkoitus yhdistää monia meidän ja muiden tasavallamme yritysten valmistamia tuotteita, mukaan lukien. levylämmönvaihtimet, sulkuventtiilit, automaattiset säätö- ja jakelujärjestelmät jne. BITP on valmiiksi koottujen lämmönjakolaitteiden yksikkö kuluttajan liittämiseksi lämpöverkkoon.

Sähköaseman pääkomponentit ovat lämmönvaihtimet lämmitykseen, käyttövesihuoltoon ja tarvittaessa ilmanvaihtoon. Yrityksemme asiantuntijat ovat kehittäneet 12 muunnelmaa tyypillisistä piiriratkaisuista ITPU-laitteelle eri kuormituksiin. Koska sähköasema on kytkentä- ja käyttövalmis yksikkö, se sisältää lämmönvaihtimien lisäksi seuraavat perusvarusteet:

  • automaattinen elektroninen ohjausjärjestelmä lämmitys- ja kuumavesipiireihin;
  • kiertovesipumput lämmitys- ja kuumavesipiireihin;
  • lämpömittarit ja painemittarit;
  • sulkuventtiilit;
  • lämmön mittausyksikkö;
  • mutasuodattimet.

Yksittäisten lämpöpisteiden käytön edut:

  1. Lämpöverkkoputkistojen kokonaispituus puolittuu.
  2. Investoinnit lämpöverkkoihin sekä rakennuskustannukset ja lämmöneristysmateriaalit vähennetään 20-25 prosenttia.
  3. Sähkönkulutus jäähdytysnesteen pumppaamiseen vähenee 20-40%.
  4. Automatisoimalla tietyn tilaajan lämmönsyötön säätely (tehtävä) säästyy jopa 30 % lämmitykseen käytettävästä lämmöstä.
  5. Lämpöhäviöt kuuman veden kuljetuksen aikana puolittuvat.
  6. Verkkojen onnettomuuksien määrä vähenee merkittävästi erityisesti kuumavesiputkistojen sulkemisen vuoksi lämmitysverkosta.
  7. Koska automatisoidut lämpöpisteet toimivat "lukolla", pätevän henkilöstön tarve vähenee merkittävästi.
  8. Mukavat elinolosuhteet ylläpidetään automaattisesti seuraamalla lämmönsiirtolaitteiden parametreja: lämmitysveden, lämmitysjärjestelmän veden ja vesijohtoveden lämpötila ja paine; ilman lämpötila lämmitetyissä tiloissa (ohjauspisteissä) ja ulkoilma.
  9. Veden ja lämmön kulutuksen merkittävä vähennys varmistetaan mittauslaitteiden käytöllä.
  10. On mahdollista vähentää merkittävästi talon sisäisten lämmitysjärjestelmien kustannuksia halkaisijaltaan pienempiin putkiin siirtymisen, ei-metallisten materiaalien käytön ja julkisivueroteltujen järjestelmien ansiosta.
  11. Joissakin tapauksissa maan jakaminen keskuslämpökeskuksen rakentamista varten on suljettu pois.
  12. Tarjoaa lämmönsäästöä 1 MW asennettua kokonaislämpökapasiteettia kohti jopa 650-750 GJ / vuosi, kustannukset kokoonpanotyöt vähennetty 10-20 % täyden tehtaan suorituskyvyn vuoksi. Lämpöenergian säästö on 15-35 %.
  13. Sähkönkulutus pienenee neljä kertaa keskuslämpökeskuksen energiaintensiivisiin laitteisiin verrattuna.
  14. BITP:tä käytettäessä lämmönsyötön laatu paranee jyrkästi, säännöllistä tarvetta ei ole kalliita korjauksia kuuman veden jakeluverkot. Tässä tapauksessa on mahdollista toimittaa lämpöenergiaa lapsille ja lääketieteelliset laitokset sääolosuhteista riippuen mihin aikaan vuodesta tahansa.

Tarkastellaanpa BITP:n käytön taloudellista tehokkuutta yhdessä kaupungin kohteista.

Esimerkki odotuksen laskemisesta taloudellinen tehokkuus lämpöpisteen modernisointi hallintorakennus(vaippa- ja putkilämmönvaihtimien korvaaminen levylämmönvaihtimilla)

Toteutuksen edut:

  1. Vähentää lämpöenergiahäviöitä pienentämällä lämmönvaihtimien ulkopinnan pinta-alaa ja lämpötilaa.
  2. Lämpöenergiahäviöiden vähentäminen lämmönvaihtimien lämmönsiirtokertoimen nousun, vaaditun lämpötilakorkeuden ja veden lämmittämiseen käytettävän lämmönsiirtoaineen virtausnopeuden laskun vuoksi.
  3. Jäähdytysnesteen pumppauksen energiankulutus pienenee kuuman veden optimaalisen kierron ansiosta. Tehokkaiden kiertovesipumppujen käyttö sekä ohjelmoitu pumppujen ja kuuman veden lämpötilan ohjaus.
  4. Vähentää lämpöenergian kulutusta lämmitysjärjestelmässä tehokkaan käyttöönoton ansiosta automaattinen järjestelmä TE kulutuksen edestä taakse säätelevä ulkoilman lämpötila.

Alkutiedot laskelmaa varten:

  • Irrotettujen lämmönvaihtimien mitat:
    • osien lukumäärä - 9/10;
    • osan halkaisija - 0,114 / 0,159 m;
    • osan pituus (rullan kanssa) - 5,3 m;
    • eristyksen paksuus - 0,06 m.
  • Asennettujen lämmönvaihtimien mitat:
    • lohkojen lukumäärä - 1/2;
    • pituus - 1,08 / 1,236 m;
    • leveys - 0,466 m;
    • korkeus - 1,165 m;
  • K/T-lämmönvaihtimen eristyksen pintalämpötila on 45/55 °C.
  • Asennetun lämmönvaihtimen pintalämpötila on 36/40 °С.
  • Keskuslämmitysaseman ilman lämpötila on 18 ° С.
  • Päivällä LKV lämpötila - 55 ° С.
  • LKV yölämpötila - 40 ° С.
  • Lämmönsiirtokerroin puretun lämmönvaihtimen pinnalta on 10,5 W / (m2⋅ °C).
  • Lämmönsiirtokerroin asennetun lämmön/s pinnasta on 8,5 W / (m2⋅ °C).
  • LKV-käytön kesto lämmityksellä on 203 päivää.
  • LKV-käytön kesto ilman lämmitystä on 147 päivää.
  • Käyttöveden kierto modernisoinnin jälkeen - 3,8 t / h.
  • Järjestelmän käyttöaika ennen modernisointia on 24 tuntia vuorokaudessa.
  • LKV-järjestelmän käyttöaika modernisoinnin jälkeen vuorokaudessa on 13 tuntia.
  • Epätasainen kuuman käyttöveden kulutus talvella - 0,62.
  • Kuuman veden kulutuksen epätasaisuus kesällä - 0,76.
  • Lämpötilahäviö kiertosilmukassa - 12 ° C.
  • Keskimääräinen säästö LKV-säädön ansiosta - 5,6 %.
  • Keskimääräinen säästö lämmityksen säätelyn ansiosta - 14%.
  • Keskimääräinen tunnin energiankulutus lämmityksessä on 0,448 Gcal/h.
  • Vuotuinen kulu energia kuumassa vedessä - 2704 Gcal.
  • Vuotuinen energiankulutus lämmitykseen on 2185 Gcal.
  • Polttoaineen ominaiskulutus lämmöntuotantoon - 0,176 toe / Gcal.
  • Nykyisten pumppujen teho on 1,1 / 5,5 kW.
  • Pumppujen keskiteho remontin jälkeen on 0,31 / 1,275 kW.
  • Polttoaineekvivalentin ominaiskulutus per 1 kWh OJSC Udmurtenergo -konsernin toimittamaa sähköä 0,28 -3 toe / (kWh).
  • Arvioitu hinta 1 tce. JSC "Udmurtenergo":lle 3 353 tuhatta ruplaa.
  • Modernisoinnin kustannukset sijoitusrahastosta 987,0 tuhatta ruplaa.
  • Maksu

    1. Puretun LKV-lämmönvaihtimen säteilypinta-ala: F1 = 3,14 × (0,114 + 2 × 0,06) × 5,3 × 9 = 35,07 m2.
    2. Purettujen lämmityslämmönvaihtimien säteilypinta-ala: F2 = 3,14 × (0,159 + 2 × 0,06) × 5,3 × 10 = 46,45 m2.
    3. Asennetun LKV-lämmönvaihtimen säteilypinta-ala: F3 = 2 × (1,08 × 0,466 + 1,08 × 1,165 + + 0,466 × 1,165) = 4,61 m2.
    4. Asennettujen lämmityslämmönvaihtimien säteilypinta-ala: F4 = 2 × 2 × (1,236 × 0,466 + + 1,236 × 1,165 + 0,466 × 1,165) = = 20,47 m2.
    5. Puretun LKV-lämmönvaihtimen pinnan lämpöhäviöt: Q1 = 35,07 × 10,5 × 0,86 × (45 - 18) × 24 × 350 × 10-6 = 71,81 Gcal.
    6. Lämpöhäviöt purettujen lämmityslämmönvaihtimien pinnan läpi: Q2 = 46,45 × 10,5 × 0,86 × (55 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 75,62 Gcal.
    7. Lämpöhäviöt asennetun käyttöveden lämmönvaihtimen pinnan läpi: Q3 = 4,61 × 8,5 × 0,86 × (36 - 18) × 13 × 350 × 10-6 = 2,76 Gcal.
    8. Lämpöhäviöt asennettujen lämmityslämmönvaihtimien pinnan läpi: Q4 = 20,47 × 8,5 × 0,86 × (40 - 18) × 24 × 203 × 10-6 = 16,04 Gcal.
    9. Lämpöenergian kulutuksen aleneminen yökierron vähentämisen takia: Q5 = 350 × 10-3 × (24 - 13) × × 3,8 = 175,56 Gcal.
    10. Lämmönkulutuksen vähentäminen vähentämällä lämmönsiirtoaineen kulutusta kuuman veden lämmitykseen: Q6 = 2704 × 5,6 / 100 = 151,43 Gcal.
    11. Lämpöenergian kulutuksen vähentäminen alentamalla kuuman veden lämpötilaa yöllä: Q7 = 0,380 / 55 × (55 - 40) × × (203 × (24 - 13) × 0,62 + + 147 × (24 - 13) × 0 , 76) = 270,4 Gcal.
    12. Lämpöenergian säästö lämminvesijärjestelmässä: Q8 = 175,56 + 270,4 + + 151,43 = 666,45 Gcal.
    13. Lämpöenergian säästö lämmitysjärjestelmässä: Q9 = 305,57 + 16,04 = 365,15 Gcal.
    14. Vuotuinen lämpöenergian säästö kaikista tekijöistä: Qsum = 666,45 + 365,15 = 1031,60 Gcal.
    15. Energiansäästöä tehon vähentämisen ja ohjelmistoohjauksen ansiosta kiertovesipumput QЭ = 1,1 × 24 × 350 + 5,5 × 24 × 203 - - 0,31 × 13 × 350 - 1,275 × 24 × 203 = = 28414 kWh.
    16. Vastaavan polttoaineen vuosisäästö: E = Qtot × 0,176 + QE × 0,28 × 10-3 = 1031,6 × 0,176 + 28414 × 0,28 × 10-3 = = 189,52 t.f.
    17. Vuotuinen taloudellinen kokonaisvaikutus, tuhatta ruplaa: Esim = E × C = 189,5 × 3,353 = = 635,5 tuhatta ruplaa.
    18. Innovaatiorahaston takaisinmaksuaika, ei enää: T = 987 / 635,5 = 1,55 vuotta.

    Keskuslämmitysverkkojen energiankulutuksen minimoimisen kannalta on suositeltavaa säännellä lämmön kulutusta ja mittausta yksittäisissä lämpöpisteissä, kullekin kuluttajalle erikseen. ITP-järjestelmien käytöllä on useita etuja keskuslämmityskeskukseen verrattuna. Sen avulla voit ottaa huomioon kunkin kuluttajan yksilölliset ominaisuudet, mikä vähentää lämpöenergian kulutusta ja luo kuluttajalle mukavimmat olosuhteet.

      lämpöenergian kulutuksen kaupallinen mittaus (lämpövirrat ja lämmönsiirto);

      jäähdytysnesteen tyypin muutos, sen parametrien muuttaminen;

      automaattinen säätö ja ohjaus lämpötilajärjestelmä kuuma vesi terveysstandardien vaatimusten mukaisesti;

      lämmön kerääntyminen ja tasainen jakautuminen järjestelmien välillä;

      lämmönkulutusjärjestelmien suojaus hätätilanteita;

      täyttö-, syöttö- ja sammutusjärjestelmät;

      veden valmistus kuuman veden syöttöjärjestelmää varten.

    Lohkokohtaisen lämpökeskuksen käyttö mahdollistaa energiankulutuksen analysoinnin ja optimoinnin sekä käyttö- ja pääomakustannusten minimoimisen. Siirtyminen modulaarisiin ITP:iin auttaa ratkaisemaan tehokkaasti energiaresurssien järkevän ja taloudellisen kulutuksen kysymyksen.

    Laitteet, joilla lohko ITP on varustettu, on asennettu runkoon ja sidottu putkiin tai lohkokonttiin, joka on rakenne Metallikehys ja sandwich-paneeleista tehdyt väliseinät. Jokainen lohkomoduuli on varustettu valaistus-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmillä. Asennus on mahdollista varustaa jakelupisteellä, jossa on automaattinen tiedonanto sekä palo- ja murtohälytin.

    ITP:n kaavio

    Yleisimmin käytetty järjestelmä kuluttajan kytkemiseksi lämmitysverkkoon on itsenäinen järjestelmä lämmityspiirin liittämiseksi ja avoin systeemi kuuman veden syöttö.

    Lämmitysverkon syöttöputki syöttää lämmönsiirtimen lämmitys- ja käyttövesijärjestelmien lämmönvaihtimiin, joissa lämpöenergiaa siirretään lämmitysverkon lämmönsiirtimestä lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän lämmönsiirtimeen. . Sen jälkeen jäähdytysneste tulee paluuputkeen, josta se palautetaan pääverkkojen kautta lämpöä tuottavaan yritykseen (kattilatalo tai CHPP) uudelleenkäyttöä varten.

    Lämmityspiiri on suljettu järjestelmä... Jäähdytysnesteen kierto lämmityspiiriä pitkin suoritetaan kiertovesipumpuilla. Järjestelmän käytön (toiminnan) aikana voi tapahtua jäähdytysnestevuoto, joka kompensoidaan täyttölinjalla.

    Kylmävesipumppujen läpi kulkeva vesijohtovesi on jaettu kahteen osaan: toinen lähetetään kuluttajille, toinen syötetään kuuman veden syöttöjärjestelmän kiertopiiriin lämmityksen jälkeen ensimmäisen vaiheen käyttövedenlämmittimessä. Tässä piirissä vesi virtaa ympyrää, ja sen lämpötilan esiasetettu taso säilyy toisen vaiheen LKV-lämmittimissä.

    Samanlaisia ​​julkaisuja