Этапы энергосберегающих мероприятий

Внедрение энергосберегающих технологий на разнообразных объектах всех форм собственности. Особенности классификации теплосчетчиков: тахометрические, вихревые, ультразвуковые и электромагнитные. Порядок проектирования автоматизированного теплового узла.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2017
Размер файла 149,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Этапы энергосберегающих мероприятий. Путь от теплосчетчика к автоматизированному тепловому узлу

С.Н. Улитин заместитель директора

по маркетингу ЗАО «ВТК Энерго»

теплосчетчик энергосберегающий тахометрический

Не для кого не секрет, что окончание отопительного сезона - это начало подготовки к следующему. Постоянный рост тарифов на тепловую энергию подстегивает руководителей предприятий и жильцов к внедрению энергосберегающих мероприятий. Десятилетний опыт внедрения энергосберегающих технологий на разнообразных объектах всех форм собственности показывает, что существует закономерный для большинства потребителей путь внедрения энергосберегающих технологий.

Обычно, все начинается с теплосчетчика. За последние десять лет сменилось несколько поколений этих приборов и сейчас любой теплосчетчик - это сложный электронный прибор имеющий разветвленную систему хранения информации, достаточно надежный и имеющий подходящий вариант практически для любого объекта. В зависимости от способа измерения расхода приборы делятся на тахометрические (на основе обыкновенных водосчетчиков), вихревые, ультразвуковые и электромагнитные. Самые дешевые, но и наиболее чувствительные к условиям эксплуатации - тахометрические. Механические включения в жидкость, гидроудары - основные причины выхода из строя. О перспективах их применимости в российских условиях говорит тот факт, что теплосчетчики такого типа запрещены к установке в Москве и Московской области. Более современные - вихревые и ультразвуковые, которые неплохо ведут себя в условиях, близких к идеальным (боятся вибраций трубопровода, требуют значительных прямых участков и воды, не имеющей посторонних включений и пузырьков воздуха). Основным достоинством считается возможность энергонезависимой работы. Электромагнитные. По оценке большинства экспертов порядка 60% рынка занимают электромагнитные теплосчетчики. Есть ли у них недостатки? Есть, основным недостатком является невозможность работы при длительных перерывах питания. Далее будет понятно, почему этот фактор в современных системах отопления отходит на второй план. За 8 лет работы проливной поверочной установки ЗАО «ВТК Энерго» накоплена следующая статистика:

Очередную поверку прошли свыше 4 тысяч приборов, из них

90% - приборы электромагнитного типа из них 70% - аналоговые приборы с межповерочным интервалом 1 год и 30% микропроцессорные приборы последнего поколения с межповерочным интервалом 3-4 года.

10% - тахометрические и ультразвуковые приборы

В результате испытаний - среди тахометрических приборов результаты испытаний подтверждают свои метрологические характеристики не более 10% приборов, та же картина среди ультразвуковых приборов. Погрешность, как правило, превышает нормируемое значение свыше 10% в абсолютных величинах. Среди электромагнитных для аналоговых - до 90% приборов за год сохраняют свои характеристики в верхней части диапазона, на нижней части диапазона - около 50% приборов. Основная причина - электроника. Отклонения, как правило не превышают 5% от нормируемой величины. Среди электромагнитных микропроцессорные приборов свои метрологические характеристики по всему диапазону сохраняют свыше 70% приборов (это при межповерочном интервале 3-4 года) причем отклонения характеристик у приборов, не уложившихся в погрешность невелики. Результаты данной статистики ценны еще тем, что приборы поступали на поверку с разных регионов России , а значит работали в различных условия как по качеству воды, так и по температурному графику.

На текущий момент, приборы всех перечисленных типов выпускаются за рубежом и в России, причем все приборы близки не только по техническим , но и по ценовым характеристикам. В такой ситуации на первый план выходит обеспечение производителем гарантийных, сервисных условий, а так же наличие ремонтной базы и близость технических специалистов. Именно поэтому, в Реестр Госстандарта внесены приборы не получившие общероссийского применения, но имеющие определенную известность в своей области. Примеры называть не будем. В Кирове и Кировской области единственным производителем сертифицированных теплосчетчиков и расходомеров является ЗАО «ВТК Энерго». Расходомер РСЦ - собственная разработка, теплосчетчик «Магика» - в содружестве НПФ «Экос»( г. Москва), теплосчетчик «Эльф» - в содружестве с НПФ «Уралтехнология»( г. Екатеринбург).

С одной стороны, теплосчетчик не экономит тепловую энергию, а лишь показывает фактическое потребление, хотя обычно, расчетное значение отличается от фактического потребления на 15-20%. Поэтому уместно говорить о сроках окупаемости приборов, которые для теплосчетчика в среднем составляют 1,5-4 месяца. Причем чем меньше тепловая нагрузка, тем длительнее срок окупаемости. Именно поэтому совершенно по правильному пути пошла администрация г. Кирова, приняв летом 2002 г. решение оснастить все ЦТП города приборами учета. Нами было поставлено 97 теплосчетчиков «Магика», и уже в январе 2003 г. в аналитической записке городской думе прозвучали цифры: при понесенных затратах 4,5 млн. рублей, экономия только в декабре составила 6 млн. рублей. По этому же пути идет администрация г. Архангельск. В г. Архангельск поставлено уже более 200 теплосчетчиков «Магика». Стоит упомянуть, что в 2002 г. «ВТК Энерго» смонтировано в Кирове и Кировской области более 300 теплосчетчиков.

C другой стороны - теплосчетчик стимулирует экономию тепла, так как формирует в человеке Хозяина, давая возможность повлиять на сумму счета за отопление. И заставляя вставлять стекла в разбитые окна, утеплять двери, приводить систему отопления в порядок. Все ли знают (я не спрашиваю делают ли), что кроме опрессовки и ревизии арматуры система отопления требует ежегодной промывки? А ведь промывка системы повышает теплоотдачу нагревательных элементов. бывает, чтобы добиться нормальной работы объекта, приходится заново производить балансировку системы. Иногда, это совершенно новый дом, после сдачи в эксплуатацию которого жильцы наперегонки добавляют число секций в радиаторах, устраивают «теплые полы» и другие «полезные» реконструкции. Это действительно большая проблема, так как для наведения порядка в этой области требуется взаимодействие нескольких ведомств.

Нас часто спрашивают как к установке приборов относятся теплоснабжающие организации? Нормально,- отвечаем мы. Именно информация из архива теплосчетчиков позволяет проанализировать теплоснабжающей организации насколько честно ведет себя по отношению к ней потребитель. Поэтому, хочется ответить тем, кто считает, что показания теплосчетчиков недостоверны и «подкручиваются» умельцами - это невозможно не только по техническим причинам, но и потому, что любое вмешательство будет видно из анализа данных архива теплосчетчика. О том, как анализировать архивы, написано достаточно много, наиболее профессионально - в статьях зам. Главного метролога ОАО «Ленэнерго» г-на Лупея А.Г.. Нельзя забывать, что статистика прибора показывает и режим графика потребления, и режим графика подачи тепла. Все это приводит к тому, что повышается взаимная ответственность как продавца, так и потребителя тепла. Ведь за несоблюдение режимов и графика подачи и потребления в договорах прописаны штрафные санкции. Соответственно потребитель начинает самостоятельно (в ручную) регулировать режим потребления. Человеческий фактор в таком вопросе - опасная вещь. Бывает так, что на выходные метеорологи обещают тепло, задвижки поджаты, а вместо оттепели - мороз. Всегда ответственные успевают за капризами погоды? К сожалению, не всегда.

Мы говорим, что потребители к нам приходят дважды - сначала за теплосчетчиком, затем- за решением проблемы регулирования потребления. Для цивилизованного решения существуют автоматизированные системы регулирования потребления тепла. Это современные микропроцессорные системы имеющие высокую надежность и многолетний опыт эксплуатации в Российских условиях. Работает автоматика учитывая не только температуру воздуха на улице, в помещении, но и день недели и режим работы предприятия. Работа автоматики требует организации насосного подмешивания и ухода от элеваторной системы регулирования. Вопрос подмешивания легко решается установкой циркуляционного насоса. Однако, без электричества и насос и автоматика не работают (здесь уместно вспомнить о «существенном» недостатке электромагнитных теплосчетчиков - невозможности длительной работы с автономным питанием). Поэтому вопрос работоспособности современной системы отопления напрямую связан с бесперебойностью подачи электроэнергии. Встает вопрос, а стоит ли тогда переходить на современные системы? Стоит, так как установка тепловой автоматики позволяет сэкономить до 20-30% потребляемой тепловой энергии (максимальные значения 50-70% касаются осенне-весеннего периода). Кроме того, улучшение характера потребления тепла и соблюдение графика повышает эффективность выработки тепла.

На Диаграмме 1 показано насколько отличается потребление тепла реальными объектами при установке теплосчетчика(коричневый столбец) от расчетного значения . Над диаграмме 2 видно снижение потребления при установке тепловой автоматики

Для автоматизированного теплового узла срок окупаемости выше - от 6 месяцев до 1,5 лет. Это обусловлено более высокими первоначальными затратами. Еще год назад, имея многолетний опыт проектирования и монтажа автоматизированных тепловых узлов, говорили потребителю что автоматизированный тепловой узел - это каждый раз уникальное изделие. За этот год произошло переосмысление подходов и потребителю предлагается выбор из готового ряда типизированных узлов. Это упростило подбор оборудования, ускорило процесс проектирования и снизило себестоимость производства за счет унификации. Пример схемного решения типизированного узла для независимой системы отопления с приготовлением горячей воды приведен на рис.1.

Потребитель вправе получить от предприятия, предлагающего какие- либо энергосберегающие технологии полный комплекс услуг. В нашем понимании это - техническая консультация (в ВТК Энерго бесплатная), энерегоаудит (при необходимости), проект( обязательно), поставка оборудования (в идеале - производство), монтаж(шефмонтаж если есть свои квалифицированные специалисты), абонентское, гарантийное и сервисное сопровождение(желательно наличие проливной установки для поверки приборов, заключение гарантийных и сервисных договоров с производителями оборудования).

По прогнозам к 2007 г. Россия вступит в ВТО. Предприятия всех отраслей столкнутся с жесткой конкуренцией. Продавать надо будет не только качественную, но и конкурентную по цене продукцию. Во главу угла встанет себестоимость. Какова доля в себестоимости продукции затрат на тепло легко посчитает любой руководитель. Поэтому внедрение энергосберегающих мероприятий актуальная задача для тех, кто еще этого не сделал. Чтобы не омрачить радость от внедрения и получить ожидаемый эффект помните об одном - обращайтесь к профессионалам.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Преимущества и недостатки ламп накаливания, причины необходимости их замены на люминесцентные и светодиодные лампы. Энергетический мониторинг освещения техникума. Внедрение энергосберегающих технологий, экономическая эффективность их использования.

    курсовая работа [786,6 K], добавлен 20.03.2012

  • Высокий спрос на энергосберегающие технологии. Устройство и принцип действия энергосберегающих ламп. Сравнительный анализ мощности и светоотдачи энергосберегающих ламп и ламп накаливания. Экономичность энергосберегающих ламп при их использовании.

    презентация [640,7 K], добавлен 13.10.2016

  • Основные направления работ по энергоресурсосбережению в ЖКХ; требования к программам, государственная поддержка. Повышение энергоэффективности зданий, внедрение индивидуальных тепловых пунктов; технико-экономическая оценка энергосберегающих мероприятий.

    курсовая работа [67,2 K], добавлен 14.07.2011

  • Описание систем теплоснабжения исследуемых помещений. Оборудование, используемое для аудита систем теплоснабжения, результаты измерений. Анализ результатов исследования и план энергосберегающих мероприятий. Финансовый анализ энергосберегающих мероприятий.

    дипломная работа [93,3 K], добавлен 26.06.2010

  • Основные направления энергосбережения. Источники энергоресурсов. Положения энергосберегающей политики. Теплоиспользующие установки предприятия. Принцип составления теплового баланса, виды энергосберегающих мероприятий. Утилизация сбросной теплоты.

    контрольная работа [26,8 K], добавлен 27.11.2011

  • Анализ энергосбережения (экономии энергии) как правовых, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и на внедрение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии.

    реферат [345,9 K], добавлен 24.10.2011

  • Обследование и описание офиса, определение динамики потребления всех энергоносителей. Структура потребления энергоресурсов: электроприборы, освещение и холодное водоснабжение. Анализ тепловых потерь и поступлений. Расчёт энергосберегающих мероприятий.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 03.01.2011

  • Основные способы организации энергосберегающих технологий. Сущность регенерации энергии. Утилизация вторичных (побочных) энергоресурсов. Системы испарительного охлаждения элементов высокотемпературных печей. Подогрев воды низкотемпературными газами.

    доклад [110,9 K], добавлен 26.10.2013

  • Расчет освещения методом коэффициента светового потока жилых помещений. Технические характеристики люминесцентных энергосберегающих ламп. Расчет общей нагрузки, выбор сечения кабеля. Выбор тока уставки теплового расцепителя автоматического выключателя.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 11.03.2016

  • Препятствия для внешнего финансирования энергосберегающих проектов со стороны финансовых учреждений. Типы технологий, которые дают значительный энергосберегающий эффект. Энергосберегающие технологии строительства в Беларуси. Пассивные дома в Европе.

    реферат [25,8 K], добавлен 22.12.2012

  • Экономический аспект энергетики. Изучение ее воздействия на природу и окружающую человека среду. Разработка новых альтернативных и энергосберегающих технологий для выработки тепла и электроэнергии. Комбинированное производство технологической продукции.

    презентация [3,2 M], добавлен 12.03.2015

  • Схемы передачи электроэнергии от источника. Трансформаторная подстанция: назначение и устройство. Энергообследование системы теплоснабжения. Одно из самых популярных энергосберегающих мероприятий, которые проводятся по итогам обследований тепловых сетей.

    презентация [5,7 M], добавлен 24.03.2015

  • Экономия энергии как эффективное использование энергоресурсов за счет применения инновационных решений. Знакомство с особенностями применения современных энергосберегающих технологий в строительстве. Общая характеристика альтернативных источников энергии.

    курсовая работа [35,3 K], добавлен 27.03.2019

  • Особенности разработки схемы теплового контроля водяного котла утилизатора КУВ-35/150, способы организации процесса регулирования питания. Этапы расчета узла измерения расхода сетевой воды за котлом. Анализ функциональной схемы теплового контроля.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.01.2013

  • Методы экономии электроэнергии и проблемы энергосбережения. Энергетический мониторинг квартиры и гимназии, оценка эффективности внедрения энергосберегающих мероприятий. Измерение электроэнергии и график потребления энергии в квартире и в гимназии.

    творческая работа [648,5 K], добавлен 18.01.2011

  • Особенность расположения деревни Кипун. Изучение пьезометрического графика водопроводной сети. Обвязка артезианской скважины с применением частотно-регулируемого привода. Годовое потребление электрической энергии погружным насосом артезианской скважины.

    презентация [3,7 M], добавлен 10.11.2021

  • Конструктивные особенности и теплотехнические характеристики парогенератора. Исследование теплотехнических характеристик бурого угля и условий его сжигания: объемы продуктов сгорания, подсчет энтальпии газов, конструктивные характеристики топки.

    дипломная работа [133,1 K], добавлен 10.02.2011

  • Вычисления экономии при оплате электроэнергии при использовании энергосберегающих лампочек (с учетом их стоимости), эквивалентных по освещенности обычным. Возможность выбора спектра. Длительность срока службы. Преимущества энергосберегающей лампы.

    презентация [1,7 M], добавлен 07.12.2009

  • Главные отличия лампы накаливания от энергосберегающей. Компактная люминисцентная лампа, устройство. Преимущества и недостатки энергосберегающих ламп. Главные характеристики и факторы, на которые необходимо обратить внимание при покупке лампочек.

    презентация [3,6 M], добавлен 28.01.2016

  • Сущность и принцип работы вихревого теплогенератора. Уникальность новых генераторов энергии. Вихревые теплогенераторы седьмого поколения. Схема подключения вихревого теплогенератора и экономика его внедрения. Сравнительная таблица отопительных установок.

    реферат [1,9 M], добавлен 30.10.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.