Оценка экономического эффекта для потребителей при установке автоматизированных узлов учета и регулирования тепловой энергии

Внедрение автоматизированных узлов учета и регулирования, расположенных в отапливаемом здании. Создание комфортных условий внутри помещения. Оценка экономического эффекта для жителей многоквартирного дома после установки погодозависимого регулирования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.07.2017
Размер файла 23,9 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/

Казанский государственный энергетический университет

Оценка экономического эффекта для потребителей при установке автоматизированных узлов учета и регулирования тепловой энергии

Ю.Н. Звонарева, Ю.В. Ваньков, С.А. Назарычев

Аннотация

Внедрение автоматизированных узлов учета и регулирования (АУУ), расположенных непосредственно в отапливаемом здании, помимо создания комфортных условий внутри помещения приводит к снижению потребления тепловой энергии. В работе проведена оценка экономического эффекта для жителей многоквартирного дома после установки погодозависимого регулирования.

Ключевые слова: индивидуальный тепловой пункт, автоматизированный узел учета и регулирования, погодозависимое регулирование, снижение теплопотребления, экономическая эффективность.

Согласно 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», принятым в ноябре 2009 года, Жилищным Кодексом РФ, Постановлением правительства РФ №307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» собственники жилья имеют право регулировать потребление энергоресурсов в доме и оплачивать фактически потребленное количество ресурсов по показаниям приборов учета.

Опыт компаний, занимающихся вопросами энергосбережения, показывает, что высокая изношенность оборудования и невозможность погодозависимого регулирования подачи теплоносителя в систему отопления здания являются основными причинами неэффективного использования энергоресурсов со стороны системы отопления здания [1, 2].

Избыточное потребление тепла жилым фондом на сегодняшний день, по оценкам специалистов, составляет около 30-40%[3]. Одновременно с неэффективным использованием тепловой энергии, ежегодно происходит рост тарифов. Так, например, за период 2010-2015гг. по городу Казани рост тарифа на тепловую энергию составил 36,1%.

Экономии тепловой энергии в системах теплоснабжения до 20-30% можно достичь за счет автоматического регулирования теплопотребления. Наиболее полно и эффективно задачи автоматизации могут быть реализованы с помощью индивидуальных тепловых пунктов зданий (ИТП) [4] с возможностью регулирования теплопотребления по желанию потребителя в зависимости от температуры наружного воздуха, назначения объекта и пр.

Ранее нами были опубликованы результаты исследований, которые показали, что при переходе с ЦТП на ИТП фактическое снижение тепловой нагрузки на отопление жилых многоквартирных домов, в среднем составляет 33,5 % [5, 6].

Для оценки экономии тепловой энергии в результате внедрения энергосберегающих мероприятий, а именно установки узлов учета и автоматического регулирования непосредственно на вводе в потребитель, выбран жилой многоквартирный дом расположенный по адресу г.Казань ул. Амирхана д.2а.

Тариф на тепловую энергию на 2015г. для населения г.Казани составляет: 1380,43 руб./Гкал с НДС. Фактическое потребление тепловой энергии дома на нужды отопления за отопительный период 2014гг. составило 1144,3 Гкал или в стоимостном выражении в ценах 2014г. 1579,6тыс.руб. с НДС. автоматизированный учет отапливаемый многоквартирный

Оценка экономии тепловой энергии производилась на основании 2-х подходов:

1. Экспертного, по сложившемуся опыту использования энергосберегающих технологий;

2. Расчетного, по предоставленным данным с учетом методик определения потребности в тепловой энергии.

Согласно данным представленным в таблице №1, экономия тепловой энергии, в результате регулирования потребления тепловой энергии на отопление с помощью АУУ исходя из потребности, и в зависимости от температуры наружного воздуха, составляет 20% от общего потребления [7, 8].

Таблица 1. Экспертная оценка экономии тепловой энергии

Этапы мероприятий

Количество тепла, Гкал

Экономия тепловой энергии, %

Фактическое потребление тепловой энергии

1144.3

-

Экономия тепловой энергии при установке АУУ с погодным регулированием

228.9

20,0%

Расчетный подход основан на сопоставлении фактического и проектного (нормативного) теплопотребления.

Нормативное потребление тепловой энергии здания определяется согласно методикам определения потребности в тепловой энергии (МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения» и «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», от 21 июня 1999 г):

1. Нормативное количество тепловой энергии, необходимой для отопления здания в отопительный период находилось по формуле (1):

= 869,7 Гкал (1)

где- проектная нагрузка системы отопления;=20°С- расчетная температура воздуха в отапливаемом здании; - продолжительность отопительного периода; - средняя температура наружного воздуха за отопительный период; - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено здание [9].

2. Расчетная оценка потенциала экономии тепловой энергии на нужды отопления в результате проведения энергосберегающих мероприятий определялась по формуле (2):

= 1144,3 - 869,7= 274,6 Гкал (2)

где: - фактическое теплопотребление на нужды отопления за отопительный период; - расчетное (нормативное) теплопотребление на нужды отопления за отопительный период.

Определение вероятного потенциала энергосбережения тепловой энергии на нужды отопления основано на расчете средневзвешенной величины полученных значений экономии тепловой энергии в двух вышеописанных подходах. Результаты расчета представлены в таблице № 2.

Таблица 2. Оценка совокупной экономии тепловой энергии в системе отопления

Показатель

Ед. изм.

Экспертная оценка

Расчетный метод

Фактическое потребление тепловой энергии

Гкал

1144.3

Экономия тепловой энергии

228.9

274.6

Средневзвешенная экономия тепловой энергии

Гкал

251,75

тыс. руб.

347,52

%

22 %

Вывод

Ежегодный ожидаемый эффект от реализации предлагаемых мероприятий (установка узлов учета и автоматического регулирования) может составить до 22% потребляемой и что не менее важно, оплачиваемой тепловой энергии.

В денежном выражении, согласно тарифа на тепловую энергию на 2015 год. снижение теплопотребления позволит собственникам жилья снизить стоимость предоставляемых услуг на сумму порядка 347,52 тыс.руб. с НДС в год.

В целом, эффективность реализации проекта по внедрению АУУ можно характеризовать значительным снижением теплопотребления здания и, соответственно, уменьшением платы за потребленные энергоресурсы.

Расчет экономии опирался на экспертную оценку. Достижение экономии тепловой энергии возможно только при правильной эксплуатации оборудования, периодическом контроле над его работой и при условии, что модернизируемые здания имеют достаточный уровень теплозащиты [10].

Литература

1. Мадорский Б. М., Шмидт В. А. Эксплуатация центральных тепловых пунктов, систем отопления и горячего водоснабжения. М., Стройиздат, 1971. 168 с.

2. Пырков В. В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование.- К.: ІІ ДП «Такісправи», 2007.- 252 с.: ил.

3. Hegner HD, Vogler I. Energiee in sparv eror dnung EnEV-fьrdie Praxis kommentiert: Wдrmeschutz und Energie bilanzen fьr Neubau und Bestand. Rechenverfahren, Beispiele und Auslegungenfьr die Baupraxis // Ernst&SohnVerlagfьr Architektur und technischeWissenschaften GmbH & Co. KG.Berlin. 2002. - 153 p.

4. Волосатова Т.А. Некоторые вопросы энергоэффективности тепловых сетей в разрезе текущего состояния комплекса ЖКХ России // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2054.

5. Звонарева Ю.Н., Ваньков Ю.В. Оценка энергетической эффективности и изменения показателей работы системы теплоснабжения с учетом поэтапного внедрения автоматических узлов учета и регулирования тепловой энергии на потребителях // VII международная научно-практической конференции «21 век: фундаментальная наука и технологии».-North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2015-Том 2. Сc.131-133.

6. Звонарева Ю.Н., Ваньков Ю.В., Поленов Л.А., Павлов Л.А. Влияние поэтапного внедрения АИТП на гидравлическую устойчивость системы в целом // Энергоресурсоэффективность и энергосбережение в Республике Татарстан:тр./под общ.ред. Мартынова Е.В.//XV Междунар.симпоз., Казань, 1-3 апреля 2015г/. -Казань: Издательство: ИП Шайхутдинов А.И, 2015.-524 с. С. 77-79.

7. Макареня Т.А., Сташ С.В. Система тарифообразования на услуги жилищно-коммунального хозяйства // Инженерный вестник Дона, 2013, №3 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2013/1839/.

8. Allen B., Savard-Goguen M., Gosselin L. Optimizing heat exchanger networks with genetic agorithms for designing each heat exchanger including condensers// Applied Thermal Engineering. 2009, V. 29, no. 16. Pp. 3437-3444.

9. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. - М.: Издательство МЭИ, 2001. - 472с.

10. Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем центрального теплоснабжения зданий. Пособие. RB.00.Н8.50.- М.:ООО «Данфосс», 2014. 63 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Причины возникновения погрешностей и способы устранения недоучета электропотребления в автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии. Предельные значения токовой и угловой погрешностей трансформаторов тока. Оценка экономического эффекта.

    статья [56,9 K], добавлен 28.05.2010

  • Примеры монтажа теплоотражающих экранов, изолирующих участки стен. Расчет объема тепловой энергии, сэкономленной за отопительный период после установки теплоотражателей в здании, оборудованном приборами отопления. Оценка срока окупаемости мероприятия.

    контрольная работа [457,1 K], добавлен 30.03.2015

  • Состав, назначение и техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии. Описание вычислителя Эльф. Технические характеристики и принцип работы преобразователя расхода МастерФлоу. Функциональная схема автоматизации. Расчёт потери давления на УУЭТ.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 15.07.2015

  • Автоматизация динамики двухконтурной каскадной системы регулирования тепловой электрической станции. Анализ оптимальных переходных процессов при основных возмущающих воздействиях. Расчет настройки каскадной системы автоматического регулирования.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 12.03.2013

  • Потребление тепловой и электрической энергии. Характер изменения потребления энергии. Теплосодержание материальных потоков. Расход теплоты на отопление и на вентиляцию. Потери теплоты с дымовыми газам. Тепловой эквивалент электрической энергии.

    реферат [104,8 K], добавлен 22.09.2010

  • Процессы преобразования и распределения тепловой и электрической энергии на современной ТЭС. Автоматические системы регулирования с одним входом и выходом. Состав функций информационно-вычислительных подсистем. Методика оптимизации САР с дифференциатором.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 01.03.2013

  • Характеристика пьезоэлектрического эффекта. Изучение кристаллической структуры эффекта: модельное рассмотрение, деформации кристаллов. Физический механизм обратного пьезоэлектрического эффекта. Свойства пьезоэлектрических кристаллов. Применение эффекта.

    курсовая работа [718,8 K], добавлен 09.12.2010

  • Системы автоматического регулирования в паровых котельных локомотивных и вагонных депо. Основные способы регулирования нагрузки по давлению пара. Схема регулирования разрежения с одноимпульсным регулятором. Магистральные сети районных тепловых станций.

    реферат [311,8 K], добавлен 26.08.2013

  • Способы и схемы автоматического регулирования тепловой нагрузки и давления пара в котле. Выбор вида сжигаемого топлива; определение режима работы котла. Разработка функциональной схемы подсоединения паропровода перегретого пара к потребителю (турбине).

    практическая работа [416,1 K], добавлен 07.02.2014

  • Тепловая схема энергоблока. Параметры пара в отборах турбины. Построение процесса в hs-диаграмме. Сводная таблица параметров пара и воды. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Расчет дэаэратора и сетевой установки.

    курсовая работа [767,6 K], добавлен 17.09.2012

  • Построение принципиальной, функциональной и структурной схем. Определение устойчивости системы по критериям Гурвица и Михайлова. Построение переходного процесса передачи тепловой энергии. Фазовый портрет нелинейной системы автоматического регулирования.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.11.2012

  • Определение расчетных тепловых нагрузок, схемы присоединения водоподогревателя к тепловой сети и метода регулирования. График регулирования по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Гидравлический расчет тепловых сетей района города.

    курсовая работа [329,8 K], добавлен 02.05.2016

  • Построение процесса расширения пара в турбине в H-S диаграмме. Определение параметров и расходов пара и воды на электростанции. Составление основных тепловых балансов для узлов и аппаратов тепловой схемы. Предварительная оценка расхода пара на турбину.

    курсовая работа [93,6 K], добавлен 05.12.2012

  • Размещение светильников на плане помещения с учётом требований к освещённости рабочих поверхностей, определение мощности осветительной установки, параметров размещения её узлов у учётом запыленности помещения и коэффициентов отражения света от стен.

    контрольная работа [45,1 K], добавлен 17.11.2012

  • Концепция фотонов, предложенная А. Эйнштейном. Демонстрация эффекта Комптона на модели экспериментальной установке. Монохроматическое рентгеновское излучение. Объекты микромира и эффект Комптона. Биологическое действие рентгеновского излучения.

    реферат [947,7 K], добавлен 16.03.2011

  • Энергетическое значение и безопасность ПЭС как технологии преобразования энергии морских приливов в электрическую. Рассмотрение экологического и экономического эффекта эксплуатации приливных электростанций в рамках проекта "Малая Мезенская ПЭС".

    презентация [1,0 M], добавлен 25.11.2011

  • Удельный вес отраслей промышленности ТЭК в структуре промышленного производства в РФ. Экономическая оценка эффективности установки модульной котельной, заменяющей существующую систему теплоснабжения на предприятии. Расчет себестоимости тепловой энергии.

    курсовая работа [339,2 K], добавлен 26.06.2013

  • Элементы рабочего процесса в котельной установке. Обоснование необходимости автоматизации технологических параметров. Система автоматического регулирования и контроля питания котла, ее монтаж и наладка. Спецификация на монтажные изделия и материалы.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 01.06.2015

  • Назначение и принцип работы котельной, оборудованной водогрейным автоматизированным котлом ODRA GT400 и водогрейными котлами КВ-0.30 ГН. Автоматизация технологического процесса по выработке тепловой энергии. Система датчиков и измерительная аппаратура.

    дипломная работа [748,1 K], добавлен 19.10.2011

  • Понятие потенциометрического эффекта и его применение в технике. Эквивалентная схема потенциометрического устройства. Измерение физических величин на основе потенциометрического эффекта. Датчики, построенные на основании потенциометрического эффекта.

    контрольная работа [674,6 K], добавлен 18.12.2010

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.