Тепловые насосы в комплексе "ТЭЦ-Потребитель". Повышение энергетической эффективности административных зданий

Разработка отопления здания с применением теплонаносных установок. Разработка и реализация режима дежурного отопления в административных зданиях с круглосуточным пребыванием людей в некоторых помещениях. Действие системы автоматического регулирования.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 19.12.2017
Размер файла 51,9 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/

Тепловые насосы в комплексе "ТЭЦ-Потребитель". Повышение энергетической эффективности административных зданий

В передовых странах мира на протяжении последних десяти лет одним из приоритетных направлений в развитии технологий энергосбережения остается разработка технологических решений с использованием теплонасосных установок (ТНУ) для обеспечения потребителей тепловой энергией [11,12,15]. Однако в условиях российской энергетики классические зарубежные проекты внедрения ТНУ [2] не могут конкурировать с развитой системой теплофикации на базе ТЭЦ. В связи с этим, наиболее актуальным и многообещающим направлением внедрения ТНУ в России становится повышение эффективности существующих систем централизованного теплоснабжения, в котором предполагается совместная взаимовыгодная эксплуатация теплонаносного оборудования и существующих систем комплекса «ТЭЦ-потребитель» [6,8,14,16].

При этом в текущих экономических и политических условиях интерес исследователей и обычных потребителей в большей степени фокусируется на малозатратных и энергоэффективных системах теплоснабжения [4,5,8,13].

Одним из возможных вариантов внедрения ТНУ при условии минимальных затрат является модернизация систем отопления административных зданий, которые чаще всего имеют высокоразвитые системы автоматического регулирования, позволяющие реализовать изменение режима работы системы отопления с высокой точностью [1,17]. Такие системы, в свою очередь, являются наиболее адаптированными к внедрению ТНУ.

Для административных зданий характерен особый высокоэффективный путь энергосбережения - дежурное отопление. Дежурное отопление позволяет экономить энергоресурсы в ночное время путем сокращения теплопоступлений в здание. Однако наличие в здании помещений, в которых постоянно пребывают люди, ставит под вопрос возможность организации дежурного отопления [18].

Для решения проблемы захолаживания помещений с постоянным пребыванием людей разработана и запатентована система регулирования отопления здания с применением ТНУ [3].

Техническим результатом разработанной системы является поддержание допустимой температуры внутри помещений, в которых находятся люди, в часы работы дежурного отопления (контролируемые помещения).

теплонаносный установка автоматический здание

Рис.1. Система автоматического регулирования отопления здания, где: 1 - подающий трубопровод, 2 - обратный трубопровод, 3 - регулятор давления с регулирующим устройством прямого действия, 4 - клапан, 5 - регулирующий клапан, 6 - исполнительный механизм регулирующего клапана, 7 - обратный клапан, 8 - погружной датчик температуры теплоносителя, 9 - циркуляционный насос, 10 - электропривод циркуляционного насоса, 11 - локальный контроллер, 12 - датчик температуры наружного воздуха, 13 - датчик температуры внутреннего воздуха, 14 - ответвление подающего трубопровода к контролируемому помещению, 15 - отопительный прибор, 16 - дополнительный регулирующий клапан, 17 - исполнительный механизм дополнительного регулирующего клапана, 18 - дополнительные датчики температуры внутреннего воздуха, 19 - дополнительные датчики температуры наружного воздуха, 20 - дополнительный датчик температуры внутреннего воздуха контролируемого помещения, 21 - дополнительный контроллер, 22 - компрессор, 23 - электропривод компрессора, 24 - дроссельный клапан, 25 - испаритель, 26 - конденсатор, 27 - группа вентиляторов.

Система автоматического регулирования работает следующим образом (Рис.1.). В конце рабочего дня, на ночное время или выходные дни, дополнительный контроллер 21 формирует ряд управляющих команд. Во-первых, дополнительный контроллер 21 формирует управляющую команду для перехода системы в режим дежурного отопления, команда передается на локальный контроллер 11. Локальный контроллер 11, согласно программе дежурного отопления, формирует управляющую команду, при которой исполнительный механизм 6 опускает шток регулирующего клапана 5, что приводит к уменьшению расхода теплоносителя из подающего трубопровода 1, подмешиваемого к теплоносителю, циркулирующему в системе отопления, тем самым уменьшается температура теплоносителя в системе отопления. Снижение температуры теплоносителя производится до значения, при котором внутри помещений здания формируется минимальная допустимая температура внутреннего воздуха. Контроль температуры воздуха внутри помещений производится при помощи дополнительных датчиков температуры внутреннего воздуха 18, подключенных к входам дополнительного контроллера 21. При отклонении значений температур от заданных, дополнительный контроллер 21 производит балансировку расходов в системе отопления путем формирования управляющих команд на исполнительные механизмы 17 для изменения положения штоков дополнительных регулирующих клапанов 16. Во-вторых, дополнительный контроллер 21 формирует управляющую команду для сокращения пропускной способности дополнительных регулирующих клапанов 16, управляющая команда преобразуется в электрический сигнал и подается на исполнительный механизм 17, опускающий шток регулирующего клапана. Сокращение пропускной способности клапана 16 производится на величину 20-30% от номинального значения, данное мероприятие позволит локально увеличить расход теплоносителя в систему отопления контролируемых помещений 15 для интенсификации теплообмена без увеличения общего расхода теплоносителя, а также оставляя достаточный диапазон для дальнейшего регулирования. В-третьих, дополнительный контроллер 21 формирует управляющую команду для включения электропривода 23, приводящего в действие компрессор 22. Компрессор 22 обеспечивает работу теплонасосной установки, позволяющей переносить тепло от испарителя 25, частично охлаждая теплоноситель в обратном трубопроводе 2, к конденсатору 26, нагревая теплоноситель в ответвлении подающего трубопровода 14 к отопительным приборам 15 контролируемого помещения, компенсируя снижение температуры теплоносителя вследствие перехода на режим дежурного отопления. В-четвертых, дополнительный контроллер 21 формирует управляющую команду для включения группы вентиляторов 27, установленных на отопительных приборах 15 контролируемого помещения, для увеличения теплоотдачи от поверхностей отопительных приборов 15, что позволит более полно использовать теплоту, отдаваемую отопительными приборами. Перед началом рабочего дня система возвращается в исходное состояние.

Таким образом, перенос тепла при помощи теплового насоса и интенсификация теплообмена при помощи вентиляторов и перераспределения расхода теплоносителя, позволяет поддерживать комфортные условия пребывания людей в контролируемых помещениях при работе дежурного отопления.

В рабочее время, когда система работает в обычном режиме, установленная ТНУ может быть использована для других нужд здания, например, для покрытия нагрузки ГВС, за счет теплоты обратной сетевой воды [10], а в неотопительный период ТНУ может быть использована для покрытия нужд ГВС за счет аккумулированного тепла самого здания [7,9]. Возможность комплексного применения различных способов для одной ТНУ позволит значительно повысить ее эффективность и снизить сроки окупаемости.

Статья подготовлена при поддержке гранта Забайкальского государственного университета № 199-гр.

Список литературы

1. Атрошенко Ю.К. Влияние теплового контакта на результаты измерений поверхностных термоэлектрических преобразователей / Ю.К. Атрошенко, И.П. Озерова, П.А. Стрижак // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2015. -№ 1 (214). -С. 97-105.

2. Басок Б.И. Поливалентная система теплообеспечения пассивного дома на основе возобновляемых источников энергии / Б.И. Басок, И.К. Божко, А.Н. Недбайло, О.Н. Лысенко // Инженерно-строительный журнал. -2015. -№ 6 (58). -С. 32-43.

3. Батухтин А. Г., Кобылкин М. В., Басс М. С. Система автоматического регулирования отопления здания // Патент России № 2527186. 2014. Бюл. № 24.

4. Батухтин А.Г. Автоматизированная система регулирования расхода теплоносителя для теплоснабжения групп потребителей / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2013. -№ 171. -С. 68-72.

5. Батухтин А.Г. Анализ методов повышения эффективности систем централизованного теплоснабжения / А.Г. Батухтин, В.В. Пинигин, М.В. Кобылкин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2012. -№ 154-2. -С. 45-51.

6. Батухтин А.Г. Использование тепловых насосов для повышения тепловой мощности и эффективности существующих систем централизованного теплоснабжения / А.Г. Батухтин // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2010. -№ 100-2. -С. 28-33.

7. Батухтин А.Г. Применение тепловых насосов для развития теплофикации / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, М.Г. Барановская // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. -2016. -№ 1 (238). -С. 28-36. DOI: 10.5862/JEST.238.3

8. Батухтин А.Г. Современные способы модернизации существующих систем теплоснабжения/ А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, А.В. Миткус, В.В. Петин // Международный научно-исследовательский журнал. -2013. -№ 7-2 (14). -С. 40-45.

9. Батухтин А.Г. Современные технологии энергосбережения в комплексе «ТЭС-потребитель» / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, С.Г. Батухтин, П.Г. Сафронов // Международный научно-исследовательский журнал. -2015. -№ 5-2 (36). -С. 20-23.

10. Батухтин А.Г. Тепловые насосы в российских системах отопления. Проблемы и перспективные решения / А.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин // Nauka-Rastudent.ru. -2014. -№ 11 (11). -С. 42.

11. Батухтин А.Г. Энергоэффективная система теплоснабжения. Задачи и проблемы математического моделирования / А.Г. Батухтин, С.Г. Батухтин, М.В. Кобылкин, П.Г. Сафронов // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. -2015. -№ 2. -С. 157-160.

12. Берзан В.П. Аспекты проблемы стимулирования внедрения тепловых насосов / В.П. Берзан, С.Г. Робу, М.Л. Шит // Проблемы региональной энергетики. -2011. -№ 1. -С. 91-94.

13. Волынцев А.В. Опытная теплонасосная установка / А.В. Волынцев // Научные труды Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. -2015. -Т. 36. -С. 80-85.

14. Ильин Р.А. Комплексная модернизация тепловых пунктов в системах централизованного теплоснабжения / Р.А. Ильин, Д.В. Столяров // Символ науки. -2015. -№ 12-1. -С. 42-45.

15. Кобылкин М.В. Перспективное направление внедрения тепловых насосов / М.В. Кобылкин, С.Г. Батухтин, К.А. Кубряков // Международный научно-исследовательский журнал. -2014. -№ 5-1 (24). -С. 74-75.

16. Кононов Д.С. Примеры использования тепловых насосов в различных отраслях промышленности / Д.С. Кононов, С.В. Лавров, А.В. Мананков, В.В. Шитов, Л.Ю. Лаврова // Актуальные вопросы современной техники и технологии Сборник докладов XVIII-й Международной научной конференции. Ответственный редактор: А.В. Горбенко. Липецк. -2015. -С. 50-54.

17. Стрижак П.А. Энергоэффективность системы теплоснабжения зданий при различных методах регулирования теплопотребления / П.А. Стрижак, М.Н. Морозов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2014. -№ 3 (202). -С. 88-96.

18. Batukhtin A.G. Energy saving measures for public office buildings / A. G. Batukhtin, M. V. Kobylkin, S. G. Batukhtin, P. G. Safronov // The Fifth International Conference on Eurasian scientific development. Vienna. -2015. -С. 115-118.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Определение тепловых нагрузок помещений на систему отопления. Подбор приборов к системе отопления основной части здания и для четвертой секции, балансировка системы отопления. Гидравлический расчет системы отопления двухтрубной поквартирной системы.

    курсовая работа [101,6 K], добавлен 23.07.2011

  • Энергосбережение при освещении зданий. Способы управления осветительной нагрузкой. Системы автоматического управления освещением. Электробытовые приборы и их эффективное использование. Повышение эффективности систем отопления, автономные энергоустановки.

    реферат [42,4 K], добавлен 01.12.2010

  • Выявление наиболее экономичного вида отопления жилых помещений. Расчет количества теплоты, которое необходимо для отопления. Сравнительный анализ различных систем отопления. Формула для внутренней энергии для идеального газа. Отопление тепловыми сетями.

    реферат [53,9 K], добавлен 21.11.2010

  • Теплотехнический расчет системы. Определение теплопотерь через ограждающие конструкции, на инфильтрацию наружного воздуха. Расчет параметров системы отопления здания, основного циркуляционного кольца системы водяного отопления и системы вентиляции.

    курсовая работа [151,7 K], добавлен 11.03.2013

  • Теплотехнический расчет наружных стен, пола, расположенного на грунте, световых проёмов, дверей. Определение тепловой мощности системы отопления. Расчет отопительных приборов. Гидравлический расчет системы водяного отопления. Расчет и подбор калорифера.

    курсовая работа [422,1 K], добавлен 14.11.2017

  • Теплотехнический расчет наружной стены, чердачного перекрытия, окна, входной двери. Основные потери теплоты через ограждающие конструкции здания. Расчет общих теплопотерь и определение мощности системы отопления. Удельная тепловая характеристика здания.

    курсовая работа [333,2 K], добавлен 09.01.2013

  • Роль судов в транспортном процессе. Технический уровень оборудования судовой энергетической установки, анализ мероприятий, направленных на повышение ее энергетической эффективности. Модернизация основной и вспомогательной энергетических установок.

    дипломная работа [3,7 M], добавлен 11.09.2011

  • Определение тепловых потерь через наружные стены, оконные проемы, крышу, на нагрев инфильтрующегося воздуха. Расчет бытовых теплопоступлений. Вычисление и обоснование количества секций калорифера. Гидравлический расчет системы отопления жилого здания.

    курсовая работа [832,7 K], добавлен 20.03.2017

  • Разработка отопительно-производственной котельной с паровыми котлами типа ДЕ 16–14 для обеспечения теплотой систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологического теплоснабжения промышленных предприятий. Тепловые нагрузки потребителей.

    курсовая работа [624,0 K], добавлен 09.01.2013

  • Система отопления в древние времена. Принципы и механизмы обогрева помещений в древнем Риме. Печное отопление: русская печь, камин, оценка их эффективности, влияние на быт человека. Современные системы отопления: паровое, водяное, а также лучистое.

    курсовая работа [173,9 K], добавлен 15.05.2014

  • Технология монтажа систем отопления и работы, проводимые во время монтирования. Техника безопасности и испытания, проводимые для проверки надежности системы нагрева помещения. Составление спецификации элементов конструкции и комплектовочной ведомости.

    курсовая работа [30,5 K], добавлен 19.12.2010

  • Климатические характеристики района строительства. Расчетные параметры и показатели воздуха в помещениях. Теплотехнический расчет наружных ограждающих конструкций здания. Определение тепловой мощности системы отопления, вычисление необходимых затрат.

    курсовая работа [567,1 K], добавлен 21.06.2014

  • Состав и принцип работы компрессорной станции, предложения по реконструкции её системы отопления. Описание газотурбинной установки. Устройство, работа и техническое обслуживание теплообменника, его тепловой, аэродинамический и гидравлический расчёты.

    дипломная работа [1,9 M], добавлен 23.04.2016

  • Гидравлический расчет и конструирование системы отопления жилого здания. Характеристика отопительных приборов. Определение количества типоразмеров конвекторов. Прокладка магистральных труб. Установка отопительных стояков. Расчет отопительных приборов.

    курсовая работа [35,2 K], добавлен 11.06.2013

  • Методика и основные этапы расчета теплопотребления зданий (на отопление и горячее водоснабжение), определение нормативного потребления горячей и холодной воды. Разработка и оценка эффективности мероприятий по энергосбережению в системе отопления.

    задача [354,2 K], добавлен 25.02.2014

  • Структуризация теплоэнергетической системы в рамках ее модельного представления. Теория подобия в теплопередаче. Анализ пространственно-энергетического состояния децентрализованной системы отопления. Расчет коэффициента эффективности работы конвектора.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 15.02.2017

  • Определение толщины и состава слоев стен. Определение массивности здания и расчетной температуры. Проверка на отсутствие конденсации. Выбор конструкции заполнения световых проемов. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет системы вентиляции.

    курсовая работа [921,0 K], добавлен 08.03.2015

  • Определение диаметров подающих трубопроводов и потерь напора - задача гидравлического расчета. Устройство систем отопления, их инерционность и принципы проектирования. Способы подключения отопительных приборов. Однотрубная система водяного отопления.

    реферат [154,9 K], добавлен 22.12.2012

  • Требуемое тепловое сопротивление конструкции для случая стационарного теплообмена. Тепловые потери помещений через стены, крушу и полы. Теплопоступления в помещения. Расчет отопительных приборов. Гидравлический расчет системы. Приточная вентиляция.

    курсовая работа [181,9 K], добавлен 14.03.2013

  • Гидравлический расчет отопительной системы здания. Устройство двухтрубной гравитационной системы водяного отопления с верхней разводкой, ее схема с указанием длин участков трубопроводов и размещения отопительных приборов. Расчет основных параметров.

    контрольная работа [93,8 K], добавлен 20.06.2012

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.