Perspektivikus hőellátó rendszerek elemzése. Decentralizált hőellátó rendszer

bifiláris fűtési távhőhálózat

A fűtési hálózatok csővezetékeit földalatti átjáróban és járhatatlan csatornákban fektetik le - 84%, csatorna nélküli földalatti fektetést - 6%, és föld felett (felüljárókon) - 10%. Az országban átlagosan a fűtési hálózatok több mint 12%-a van időszakosan vagy folyamatosan elöntve talaj- vagy felszíni vízzel, egyes városokban ez az arány elérheti a hőhálózatok 70%-át is. A csővezetékek hő- és hidraulikus szigetelésének nem kielégítő állapota, a fűtőhálózati berendezések kopása, telepítésének és üzemeltetésének rossz minősége tükröződik a baleseti arányokra vonatkozó statisztikai adatokban. Így a vészhelyzeti meghibásodások 90%-a a betáplálási, 10%-a a visszatérő vezetékekben következik be, ebből a balesetek 65%-a külső korrózió, 15%-a pedig szerelési hibák (főleg hegesztési varratok szakadása) miatt következik be.

Ennek fényében egyre magabiztosabb a decentralizált hőszolgáltatás helyzete, amelynek ki kell terjednie mind a lakásfűtési és melegvíz-ellátó rendszerekre, mind a házrendszerekre, beleértve a többszintes épületeket tetővel vagy hozzá tartozó autonóm kazánházzal. A decentralizáció alkalmazása lehetővé teszi a hőellátó rendszer jobb hozzáigazítását az általa kiszolgált adott objektum hőfogyasztási feltételeihez, a külső elosztóhálózatok hiánya pedig gyakorlatilag kiküszöböli a hűtőközeg szállítása során fellépő nem termelő hőveszteségeket. Az autonóm hőforrások (és rendszerek) iránt az elmúlt években megnövekedett érdeklődés nagymértékben az ország pénzügyi helyzetének és beruházási és hitelpolitikájának köszönhető, hiszen a központosított hőellátó rendszer kiépítése jelentős, egyszeri tőkebefektetést igényel a beruházótól. forrásban, hőhálózatban és belső épületrendszerben, és határozatlan megtérülési idővel vagy gyakorlatilag visszahozhatatlanul. A decentralizációval nemcsak a fűtési hálózatok hiánya miatti tőkebefektetések csökkenését lehet elérni, hanem a költségeket is a lakhatási költségekre (azaz a fogyasztóra) lehet átterelni. Ez a tényező az, amely a közelmúltban megnövekedett érdeklődést váltott ki az új lakásépítések decentralizált hőellátó rendszerei iránt. Az autonóm hőellátás megszervezése lehetővé teszi a régi és sűrű épületek városi területeinek objektumok rekonstrukcióját a központosított rendszerek szabad kapacitásának hiányában. A modern szintű decentralizáció, amely a legújabb generációk nagy hatékonyságú hőtermelőire (beleértve a kondenzációs kazánokat is) alapszik, energiatakarékos automata vezérlőrendszerekkel, lehetővé teszi a legigényesebb fogyasztók igényeinek teljes kielégítését.

A felsorolt ​​tényezők a hőszolgáltatás decentralizálása mellett vezettek oda, hogy azt gyakran már vitathatatlan, hátrányoktól mentes műszaki megoldásnak kezdték tekinteni.

A decentralizált rendszerek fontos előnye a helyi szabályozás lehetősége a lakossági fűtési és melegvíz-rendszerekben. A hőforrás és a lakásfűtési rendszer teljes segédberendezés-komplexumának nem hivatásos alkalmazottak (lakók) általi üzemeltetése azonban nem mindig teszi lehetővé ennek az előnynek a teljes kihasználását. Figyelembe kell venni azt is, hogy mindenképpen szükséges egy javító és karbantartó szervezet létrehozása, illetve bevonása a hőszolgáltatási források kiszolgálására.

A racionális decentralizáció csak gáznemű (földgáz) vagy könnyű desztillált folyékony tüzelőanyag (dízel, háztartási tűzhely tüzelőanyag) alapján ismerhető fel. Egyéb energiahordozók:

Szilárd tüzelőanyag sokemeletes épületekben. Számos nyilvánvaló okból megvalósíthatatlan feladat. Alacsony épületekben, amint azt sok tanulmány mutatja alacsony minőségű közönséges szilárd tüzelőanyaggal (és ma már gyakorlatilag nincs más az országban), gazdaságilag megvalósítható csoportos kazánház építése;

Cseppfolyósított gáz (propán-bután keverékek) fűtési célú nagy hőfogyasztású területeken, még energiatakarékossági intézkedésekkel együtt is, nagy kapacitású gáztárolók építését teszi szükségessé (legalább két földalatti tartály kötelező beépítésével) , ami a cseppfolyósított gáz központosított ellátásával kapcsolatos problémák komplexumában elengedhetetlen, bonyolítja a problémát

A villamos energiát fűtési célra (költségtől és díjszabástól függetlenül) nem lehet és nem szabad felhasználni a végfelhasználói primer energia szempontjából (30%-os hatásfok) termelésének hatékonysága miatt, kivéve az ideiglenes, szükséghelyzeti, helyi fűtést. rendszerek (helyi) és annak túlzott területein egyes esetekben alternatív energiaforrások (hőszivattyúk) alkalmazása. Ugyanebben az összefüggésben el kell határolódnunk az úgynevezett örvényhőgenerátorok fejlesztői és gyártói által a sajtóban megjelent felelőtlen kijelentésektől, amelyek a mechanikai energia viszkózus disszipációjával (villanymotorról) működő berendezések hőhatékonyságát deklarálják. ) 1,25-ször nagyobb, mint az elektromos berendezések beépített teljesítménye.

A többszintes épület lakáshőellátására szolgáló hőforrások beépített teljesítményét a maximális (csúcs) hőfogyasztás szerint számítják ki, azaz. a melegvízellátás terhelésén. Könnyen belátható, hogy ebben az esetben egy 200 lakásos lakóépületnél a hőtermelők beépített teljesítménye 4,8 MW lesz, ami több mint kétszerese a központi fűtési hálózatra vagy autonóm hálózatra kapcsolva a szükséges teljes hőellátó teljesítménynek. például tetőtéri kazánház. A tárolós vízmelegítők beszerelése egy lakás melegvíz-ellátó rendszerébe (100-150 liter kapacitás) lehetővé teszi a lakás hőtermelőinek beépített kapacitásának csökkentését, azonban jelentősen bonyolítja a lakás fűtési rendszerét, jelentősen megnöveli annak költségeit és gyakorlatilag nem többszintes épületekben használják.

Az autonóm hőellátó források (ideértve a lakásonkénti is) lakóterületen, viszonylag alacsony kéménymagasságban, szórt égéstermék-kibocsátással rendelkeznek, amely jelentős hatással van a környezeti helyzetre, közvetlenül a lakóterület levegőjét szennyezi. .

Lényegesen kevesebb probléma merül fel a decentralizált hőellátó rendszerek önálló (tetőtéri), ​​beépíthető és csatolt kazánházaiból egyedi lakossági, háztartási és ipari létesítmények kialakítása során, beleértve a szabványos szerkezeteket is. A kellõen áttekinthetõ szabályozási dokumentáció lehetõvé teszi a berendezések elhelyezésének, tüzelõanyag-ellátásának, füstelvezetésének, áramellátásának és az autonóm hõforrás automatizálásának kérdéseinek hatékony megoldását technikailag. Az épületgépészeti rendszerek fejlesztése, beleértve a szabványosakat is, nem ütközik különösebb nehézségbe a tervezés során.

Az autonóm hőszolgáltatás tehát nem tekinthető a távfűtés feltétlen alternatívájának, illetve az elnyert pozícióktól való visszavonulásnak. A hőtechnika előállítására, szállítására és elosztására szolgáló korszerű energiatakarékos berendezések műszaki színvonala lehetővé teszi hatékony és racionális mérnöki rendszerek létrehozását, amelyek központosításának szintjét megfelelő indokolással kell ellátni.

A decentralizált fejlesztési kilátások

hőellátás

Az oroszországi piaci viszonyok fejlődése alapvetően megváltoztatja az összes energiafajta előállításának és fogyasztásának alapvető megközelítését. Az energiaárak folyamatos növekedésével és a világpiaci árakhoz való elkerülhetetlen közeledésével összefüggésben válik igazán aktuálissá az energiatakarékosság problémája, amely nagymértékben meghatározza a hazai gazdaság jövőjét.

Tudósaink és mérnökeink elméleti és alkalmazott kutatásaiban mindig is jelentős helyet foglaltak el az energiatakarékos technológiák és berendezések fejlesztésének kérdései, de a gyakorlatban a fejlett műszaki megoldások aktív bevezetése nem történt meg az energetikai szektorban. A mesterségesen alacsony üzemanyagárak (szén, fűtőolaj, gáz) állami rendszere és az olcsó, természetes tüzelőanyag korlátlan készleteiről szóló hamis elképzelések az orosz altalajban oda vezetett, hogy a hazai ipari termékek jelenleg az egyik legenergiaigényesebb termék. a világban, lakás- és kommunális szolgáltatásaink pedig gazdaságilag veszteségesek és technikailag elmaradottak.

A lakás- és kommunális szolgáltatások kis energiaszektora a nagy energiaszektor túszának bizonyult. A kiskazánházak bezárására korábban elfogadott konjunktúra-döntések (alacsony hatásfokuk, műszaki és környezeti veszélyeik ürügyén) mára a hőszolgáltatás túlzott központosításába torkolltak, amikor a CHPP-ből a melegvíz a fogyasztóhoz jut, 25-30. km, amikor nem fizetés vagy vészhelyzet miatt lekapcsolják a hőforrást, az egymillió lakosú városok befagyásához vezet.

Az iparosodott országok többsége másfelé járt: javították a hőtermelő berendezéseket a biztonság és automatizáltság szintjének, a gázégők hatásfokának, az egészségügyi és higiéniai, környezetvédelmi, ergonómiai és esztétikai mutatók növelésével; átfogó energiaelszámolási rendszert hozott létre minden fogyasztó számára; a szabályozási és műszaki bázist összhangba hozta a célszerűség és a fogyasztó kényelme követelményeivel; optimalizálta a hőszolgáltatás központosításának szintjét; széles körben elterjedt

alternatív hőenergia-források. A munka eredménye valódi energiamegtakarítás volt a gazdaság minden területén, beleértve a lakhatást és a kommunális szolgáltatásokat is.

Hazánkban a lakás- és kommunális szolgáltatások komplex átalakulásának a kezdetén jár, amely sok népszerűtlen döntés végrehajtását teszi szükségessé. Az energiatakarékosság a fő irány a kisüzemi energetika fejlesztésében, amely mentén a mozgás jelentősen mérsékelheti a rezsiárak emelkedéséből fakadó fájdalmas következményeket a lakosság többsége számára.

A decentralizált hőellátás arányának fokozatos növelése, a hőforrás maximális közelsége a fogyasztóhoz, a fogyasztó által az energiaforrások minden típusának elszámolása nemcsak kényelmesebb feltételeket teremt a fogyasztó számára, hanem valódi megtakarítást is biztosít a gázüzemanyagban. .

Hazánkban hagyományos, a CHPP-ken és a főhővezetékeken keresztül történő központi hőellátás rendszere ismert és számos előnnyel jár. Általánosságban elmondható, hogy a hőenergia-források mennyisége központi kazánoknál 68%, decentralizáltnál 28%, egyébnél 3%. A nagy fűtési rendszerek évente mintegy 1,5 milliárd Gcal-t termelnek, ennek 47%-a szilárd tüzelőanyag, 41%-a gáz, 12%-a folyékony tüzelőanyag. A hőenergia-termelés mennyisége évente körülbelül 2-3%-kal nő (az Orosz Föderáció energiaminiszter-helyettesének jelentése). De az új gazdasági mechanizmusokra való átállás, a jól ismert gazdasági instabilitás és a régiók közötti, tárcaközi kapcsolatok gyengesége kapcsán a távhőrendszer számos előnye hátrányba fordul.

A fő szempont a fűtővezetékek hossza. Az Orosz Föderáció 89 régiójában található hőellátó létesítmények összefoglaló adatai szerint a kétcsöves hőhálózatok teljes hossza 183,3 millió km. A kopás átlagos százaléka 60-70%-ra becsülhető. A hővezetékek fajlagos kárhányada mára 100 km hőhálózatonként évi 200 regisztrált kárra nőtt. Egy vészhelyzeti felmérés szerint a fűtési hálózatok legalább 15%-a sürgős cserét igényel. A fűtési hálózatok elöregedésének megszakítása és átlagos életkoruk jelenlegi szinten való megállítása érdekében évente mintegy 4%-os vezetékes áthelyezésre van szükség, ami kétcsöves viszonylatban mintegy 7300 km hálózatot jelent. körülbelül 40 milliárd. dörzsölés. folyó árakon (az Orosz Föderáció miniszterhelyettesének jelentése) Ezen túlmenően az elmúlt 10 évben az alulfinanszírozottság következtében az iparág fő alapját gyakorlatilag nem frissítették. Ennek eredményeként a termelés, szállítás és fogyasztás során a hőenergia-veszteség elérte a 70%-ot, ami alacsony minőségű hőszolgáltatáshoz vezetett magas költségek mellett.

A fogyasztók és a hőszolgáltató társaságok közötti interakció szervezeti felépítése nem ösztönzi az utóbbiakat az energiaforrások megtakarítására. A tarifák és támogatások rendszere nem tükrözi a hőszolgáltatás valós költségeit.

Általánosságban elmondható, hogy az iparág kritikus helyzete a hőszolgáltatási szektorban a közeljövőben bekövetkező nagyszabású válságra utal, amelynek megoldása hatalmas pénzügyi befektetéseket igényel.

Sürgős időkérdés a hőszolgáltatás ésszerű decentralizálása, a lakások fűtésére. A hőszolgáltatás decentralizálása (DT) a legradikálisabb, leghatékonyabb és legolcsóbb módja számos hiányosság megszüntetésének. A dízel üzemanyag indokolt használata energiatakarékossági intézkedésekkel kombinálva az épületek építésében és rekonstrukciójában nagyobb energiamegtakarítást eredményez Oroszországban. A legfejlettebb országok negyed évszázada nem építettek negyedéves és járási kazánházakat. A jelenlegi nehéz körülmények között az egyetlen kiút a dízel üzemanyagrendszer létrehozása és fejlesztése autonóm hőforrások felhasználásával.

A lakás hőellátása egy önálló ház vagy egy többszintes épület különálló lakásának önálló hő- és melegvízellátása. Az ilyen autonóm rendszerek fő elemei a következők: hőfejlesztők - fűtőberendezések, fűtési és melegvízellátási csővezetékek, üzemanyag-ellátás, levegő- és füstelvezető rendszerek.

Ma moduláris kazántelepeket fejlesztettek ki és gyártanak tömegesen, amelyek az autonóm dízel üzemanyag megszervezésére szolgálnak. A blokk-moduláris felépítési elve lehetővé teszi a szükséges teljesítményű kazánház egyszerű felépítését. A fűtési hálózatok lefektetésének és a kazánház építésének hiánya csökkenti a kommunikáció költségeit, és jelentősen növelheti az új építés ütemét. Ezen túlmenően ez lehetővé teszi az ilyen kazánházak használatát a fűtési szezon alatti vészhelyzetekben és vészhelyzetekben történő gyors hőellátásra.

A tömbkazánházak egy teljesen funkcionálisan kész termék, minden szükséges automatizálási és biztonsági berendezéssel felszerelve. Az automatizáltság szintje biztosítja az összes berendezés zavartalan működését a kezelő állandó jelenléte nélkül.

Az automatizálás az időjárási viszonyoktól függően figyeli az objektum hőigényét, és önállóan szabályozza az összes rendszer működését a megadott üzemmódok biztosítása érdekében. Ez jobb betartást biztosít a termikus ütemtervnek és további üzemanyag-megtakarítást eredményez. Vészhelyzetek, gázszivárgás esetén a biztonsági rendszer automatikusan leállítja a gázellátást és megakadályozza a balesetek lehetőségét.

Sok vállalkozás a mai körülményekhez igazodva, a gazdasági hasznot kalkulálva eltávolodik a központosított hőszolgáltatástól, a távoli és energiaigényes kazánházaktól.

A JSC * Levokumskraygaz * energiaigényes kazánházzal rendelkezett négy „Universal-5” kazánnal, könyv szerinti értékű 750 ezer rubel, 220 méter teljes fűtővezetékkel és 150 ezer rubel költséggel. rubel (1. ábra).

A kazánház, a jó állapotú fűtési rendszer javításának és karbantartásának éves költsége 50 ezer rubelt tett ki. A 2001-2002-es fűtési időszakban a karbantartó személyzet fenntartásának költsége

(80t.r.), villany (90t.r.), víz (12t.r.), gáz (130t.r.), biztonsági automatizálás (8t.r.) stb. 340 tr.

2002-ben a központi kazánházat raygaz-zal lebontották, az adminisztratív 3 szintes épületbe (összesen 1800 négyzetméter fűtött területtel) két 100 kilowattos Zelenokumsk selmash háztartási fűtőkazánt szereltek fel, ill. a termelő épületben (500 nm) (Don-20) két háztartási kazán került beépítésre fűtésre és melegvíz ellátásra.

A rekonstrukció 80 ezer rubelbe került a cégnek. A gáz, villany, víz költsége, egy kezelő bére a fűtési időszakra 110 t.r.

A kiadott berendezések értékesítéséből származó bevétel 90 ezer rubelt tett ki, nevezetesen:

ShGRP (kabinet gas control point) - 20 tr.

4 kazán "Universal" - 30 tr.

két centrifugálszivattyú -- 10 tr

kazán biztonsági automatizálás -- 20 tr

elektromos berendezések, szelepek stb. - 10 tr.

A kazánház épületét műhelyekké alakították át.

Fűtési időszak 2002-2003 sikeres volt, és sokkal olcsóbb volt, mint a korábbiak.

Az OJSC "Levokumskraygaz" autonóm hőellátásra való átállásából származó gazdasági hatás körülbelül évi 280 ezer rubelt tett ki, és a leszerelt berendezések értékesítése fedezte a rekonstrukció költségeit.

Egy másik példa.

Be. A Levokumskoye kazánházzal rendelkezik, amely hőt és meleg vizet biztosít a poliklinikának és a Levokumskoye TMO fertőző betegségek épületének, amely szerepel a Levokumsk fűtési hálózatok mérlegében (2. ábra). A kazánház költsége 414 ezer rubel, a fűtési hálózat költsége 230 ezer rubel. R. A hővezetékek hossza kb 500 m. A hálózatok tartós üzemelése és amortizációja miatt évente nagy hőveszteség keletkezik a hővezetékekben. A hálózat javítási költségei 2002-ben körülbelül 60 ezer rubelt tettek ki. Fűtési szezonban felmerülő költségek

Az erőforrások ésszerű felhasználása a gazdaság egyik legfontosabb stabilizátora és a társadalom egészének életfenntartója. Az energiaforrás-felhasználás jelenlegi normáinak megőrzése elkerülhetetlenül az energiaforráshiány problémájának megoldását fogja hárítani.

Legnagyobb fogyasztójuk a lakás- és kommunális szektor. A hőszolgáltatás a legspecifikusabb és legköltségesebb az életfenntartó rendszerek közül. A jelenlegi társadalmi helyzet nem teszi lehetővé az összes költség teljes megtérülését a szolgáltatott hő díjával. A lakásfenntartásra és a kommunális kiadásokra fordított állami kiadások igen nagy arányt képviselnek - a szövetségi költségvetés mintegy 17%-át. Ezen a helyzeten csak az iparreform koncepciójában foglalt lakás- és kommunális szolgáltatások 100%-os kifizetésére való átállás tud változtatni.

A statisztikák szerint Oroszország egy lakosára jutó fajlagos víz- és hőfogyasztás 2-3-szor haladja meg az európai normákat. Ezért az energiatakarékosság a jelenlegi gazdasági körülmények között a lakás- és kommunális reform kulcseleme.

Mindennapi gyakorlat legyen egyedi fűtési rendszerrel, gáz-, víz- és hőmennyiségmérővel felszerelt lakások tervezése, kivitelezése. Jelenleg a lakások gázosítását fűtőkazánok beépítésével csak lakóépületek építésénél fejlesztették ki. Már van tapasztalat a többlakásos lakóépületek autonóm fűtési és melegvíz-ellátó rendszereinek megvalósításában, pl. mellékelt, tetős kazánházak építése. Lehetővé teszik a külső fűtési hálózatok elhagyását, és a jövőben? - azok javítását és újrafektetését. Ugyanakkor a költségmegtakarítás a központi fűtéshez képest mintegy 35%. Ugyanakkor a külső hálózatok hővesztesége kizárt (15-30%), a hálózatok műszaki állapotától és a talajvízzel való elárasztásuk mértékétől függően.

A lakóépületekben lévő csatolt kazánházak üzemeltetése terén meglévő tapasztalatok feltárták használatuk néhány hátrányát. Ez elsősorban a fogyasztók ellátása a lakások szükséges levegőhőmérsékletének, a használt hőhordozók támogatási igényének és a lakossági pénzbeszedés problémáinak figyelembe vétele nélkül.

Ugyanakkor a kazánházak nem oldják meg a fő problémát? - a lakosok gazdaságos hozzáállását a fűtéshez. Ennek oka a hő- és melegvízfogyasztás lakásonkénti mérésének hiánya. Ezért a költségek 60 70%-át a költségvetés fizeti. A mérőeszközök felszerelése minden lakásban általában drága öröm, és néha még nehéz elképzelni a megtérülési idejüket.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a csatolt kazánházak leghatékonyabb felhasználása adminisztratív épületek, egészségügyi intézmények és kultúra fűtésére és melegvíz ellátására.

Egyedi fűtési rendszerek

Az elmúlt években Oroszország számos régiójában új technológiát vezettek be? - lakásfűtési és melegvíz-ellátó rendszert többlakásos, sokemeletes épületekben. Szmolenszkben, Szerpuhovban, Brjanszkban, Szentpéterváron, Szamarában, Szaratovban, Uljanovszkban már épültek lakásfűtési rendszerű házak.

A kétkörös fali kazánok a fűtés mellett a meleg víz elkészítését is biztosítják a háztartási igényekhez. Kis méretei miatt, valamivel nagyobb, mint egy hagyományos gejzír, nem nehéz a kazánnak helyet találni bármely helyiségben, még akkor sem, ha kifejezetten kazánházhoz igazították: a konyhában, a folyosón, a folyosón, stb. Az egyéni fűtési rendszerek lehetővé teszik a gázüzemanyag-megtakarítás problémájának teljes megoldását, miközben minden lakó a telepített berendezés képességeit kihasználva kényelmes életkörülményeket teremt magának. A lakásfűtési rendszer bevezetése azonnal megszünteti a hőmennyiség mérés problémáját: nem a hőt veszik figyelembe, hanem csak a gázfogyasztást. A gáz költsége a hő és a melegvíz összetevőit tükrözi.

A lakás fűtése sokszorosára csökkenti a költségeket. A szmolenszki egyéni fűtési rendszerek (több mint ezer lakás különböző magasságú házakban) működésének eredményei szerint egy négytagú család hő- és melegvízellátásának rezsiköltsége hatszorosára csökkent, figyelembe véve a támogatásokat. ? - 15-szörösére a központosított rendszerhez képest. A fogyasztó így lehetőséget kap a maximális kényelem elérésére, és meghatározza a hő- és melegvíz felhasználás mértékét. Ezzel egyidejűleg megszűnik a melegvíz- és hőszolgáltatás műszaki, szervezési és szezonális okok miatti fennakadásának problémája.

A gázszolgáltató szervezetek számára a lakásonkénti fűtés 30-40%-os gázmegtakarítást tesz lehetővé, és megbízható gáz- és szolgáltatásfizetőket szerezhet a végfogyasztókkal szemben.

A lakásfűtés jelentősen csökkenti a lakásépítés költségeit, nincs szükség drága fűtési hálózatokra, hőpontokra, mérőeszközökre; a felszerelés költségének visszafizetése a ház vásárlásakor történik; csökkennek az energiaellátás különböző szintű költségvetéseinek költségei.

Konvektoros fűtés

Az energiaforrások szűkössége és az energiaárak emelkedése miatt az ipari vállalkozások számára is aktuális a hőszolgáltatás problémája.

Az ipari vállalkozások hőellátó rendszereinek decentralizálásának egyik ígéretes energiahatékony iránya a különböző teljesítményű légfűtők, konvektorok, valamint a nagy hatékonyságú gázsugárzók üzembe helyezése volt. Ezeknek a rendszereknek nincs szükségük anyagi hűtőfolyadékra.

Gázkonvektor - kiváló fűtési eszköz kis kastélyok, nyaralók, lakások, üzletek, standok és irodák fűtésére. A konvektoros fűtés fontos előnye a hatékonyság és a fűtési rendszer fagyveszélyének kiküszöbölése (áramkimaradás esetén hűtőfolyadékhiány, szivattyú leállás).

Az elülső típusú konvektorok és a legtöbb gáztüzelésű fűtő- és fűtőberendezés közötti alapvető különbségek a következők: az égési folyamathoz szükséges levegő a fűtött helyiségen kívülre kerül, az égéstermékek is kikerülnek, ezért a levegőben lévő oxigén a szoba levegője nem ég ki; a konvektor automatikusan tartja a beállított hőmérsékletet 10-30 o C tartományban.

Az azonos teljesítményű elektromos konvektorok helyett a gázkonvektorok használata lehetővé teszi a fűtési költségek többszörös csökkentését. A dekorpanel szigetelő formája és a modern technológiával készült fényezés könnyen illeszkedik bármilyen belső térbe. A fűtőkonvektorok orosz megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek, és az Orosz Föderáció Gosgortekhnadzora jóváhagyta a használatra.

Gáz-sugárzó fűtés

A gázsugárzó fűtési rendszerek (GHS) használata lehetővé teszi a munkaterületre történő hőátadás fizikai alapjainak megváltoztatását.

Infravörös sugárzó fűtés telepítésekor:

  • nem kell helyiséget építeni, mint a kazánház esetében;
  • a hőveszteség minimális;
  • lehetőség van egyes zónák vagy munkahelyek fűtésére, illetve a különböző zónákra eltérő hőmérséklet fenntartásával (például a teremben - 20 o C, a színpadon - 17 o C);
  • nincs levegő és por mozgása, ami növeli a szoba kényelmét;
  • nincs állandó kiszolgáló személyzet;
  • gyors beszerelés (vagy szétszerelés), valamint az eszközök megfelelő helyre szállítása;
  • a rendszer lefagyása kizárt (vízhiány miatt);
  • a rendszerek tehetetlensége csökken (a helyiségek felfűtése 15-30 perc alatt), éjszaka a helyiség nem fűthető;
  • csökkennek a működési költségek (a szezon pénzbeli fűtési költségei 6-szorosára csökkennek);
  • a fűtési rendszer megtérülési ideje csökken (akár egy év).

Valójában jelenleg csak az SHLO-k képesek nagy magasságú (35 méteres) és korlátlan területű helyiségek normál fűtésére.

A sugárzó fűtés megszervezéséhez infravörös sugárzók vannak elhelyezve a helyiség felső részében (a mennyezet alatt), amelyeket belülről gáz égéstermékekkel melegítenek. Az SHLO használatakor a hő infravörös sugárzással közvetlenül a munkaterületre kerül az emitterekből. A napsugarakhoz hasonlóan szinte teljesen eléri a munkaterületet, felmelegíti a személyzetet, a munkahelyek felületét, padlót, falakat. És már ezektől a meleg felületektől felmelegszik a szoba levegője.

A sugárzó infravörös fűtés fő eredménye a helyiség átlagos levegőhőmérsékletének jelentős csökkentése a munkakörülmények romlása nélkül. Az átlagos szobahőmérséklet akár 7°C-kal is csökkenthető, így akár 45%-os megtakarítás érhető el a hagyományos konvekciós rendszerekhez képest.

További megtakarítást jelent a hőmérséklet ésszerű elosztása a helyiségben, a kényelmes hőmérsékletszabályozás és az alacsonyabb üzemeltetési költségek.

Általában a megtakarítás elérheti a 80%-ot a központi kazánház konvektív fűtési rendszereihez képest.

Ugyanakkor a fűtési szezonban az SGLS automata üzemmódban működik, anélkül, hogy működése költséget jelentene.

Így az új decentralizált hőellátási rendszerek bevezetése lehetővé teszi az erőforrás-megtakarítási probléma legalább részleges megoldását. Még egyszer meg kell jegyezni, hogy ezeknek a rendszereknek a hatékonyságát használatuk gyakorlata már megerősítette.

Szergej KOCHERGIN

OROSZORSZÁG ENERGIASTRATÉGIÁJA

Az energiafelhasználás hatékonyságát ösztönző jogi, közigazgatási és gazdasági intézkedések integrált rendszerének megvalósítása szükséges. Ez a rendszer a következőket biztosítja:

  • a vállalkozások rendszeres energetikai auditjának lefolytatása (közvállalkozások számára kötelező);
  • az energiatakarékosság további gazdasági ösztönzőinek megteremtése, hatékony üzleti területté alakítása.

Az orosz energiaszektornak a távfűtésre és a távfűtésre, mint a városok és ipari központok fűtési igényeinek kielégítésének fő módjaira való orientációja műszakilag és gazdaságilag is indokolttá vált. A távhő- és távhőrendszerek működésében azonban számos hiányosság, sikertelen műszaki megoldások, fel nem használt tartalékok mutatkoznak, amelyek csökkentik az ilyen rendszerek működésének hatékonyságát és megbízhatóságát. A CHP-kkel és kazánházakkal működő távhőrendszerek (DH) felépítésének termelési jellege, a fogyasztók bekötésének ésszerűtlen nagysága, valamint a távfűtési üzemmódok (források - hőhálózatok - fogyasztók) gyakorlati irányíthatatlansága nagymértékben leértékelte a távhőszolgáltatás előnyeit. .

Ha a hőenergia-források még világszinten összemérhetők, akkor a teljes DHS elemzése azt mutatja, hogy:

  • a hőhálózatok építésénél a műszaki felszereltség és a technológiai megoldások színvonala megfelel az 1960-as évek állapotának, miközben a hőszolgáltatás sugarai meredeken nőttek, és átállás történt az új szabványos csőátmérőkre;
  • a hővezetékek fémének minősége, a hőszigetelés, az elzáró- és szabályozószelepek, a hővezetékek építése és fektetése jelentősen gyengébb a külföldi társakéhoz képest, ami nagy hőenergia-veszteséghez vezet a hálózatokban;
  • a hővezetékek és hőhálózatok csatornáinak rossz hő- és vízszigetelési feltételei hozzájárultak a föld alatti hővezetékek károsodásának növekedéséhez, ami súlyos problémákhoz vezetett a hőhálózatok berendezéseinek cseréjében;
  • a nagy CHPP-k hazai felszereltsége az 1980-as évek átlagos külföldi szintjének felel meg, jelenleg pedig a gőzturbinás CHPP-ket nagy baleseti arány jellemzi, mivel a turbinák beépített kapacitásának közel fele kimerítette a becsült erőforrást;
  • a meglévő széntüzelésű CHP-erőművek nem rendelkeznek füstgáztisztító rendszerrel NOX és SOX számára, és a részecskék felfogásának hatékonysága gyakran nem éri el a szükséges értékeket;
  • A távfűtés versenyképessége jelen stádiumban csak speciálisan új műszaki megoldások bevezetésével biztosítható, mind a rendszerek felépítése, mind a sémák, az energiaforrások és a fűtési hálózatok berendezése tekintetében.

Ezen túlmenően a távfűtés gyakorlatban elfogadott hagyományos működési módjai a következő hátrányokkal rendelkeznek:

  • az épületek fűtésére szolgáló hőellátás szabályozásának gyakorlati hiánya az átmeneti időszakokban, amikor a szél, a napsugárzás és a háztartási hőkibocsátás különösen nagy hatással van a fűtött helyiségek hőkezelésére;
  • túlzott üzemanyag-fogyasztás és az épületek túlmelegedése a fűtési szezon meleg időszakában;
  • nagy hőveszteség a szállítás során (körülbelül 10%), és sok esetben sokkal több;
  • irracionális villamosenergia-fogyasztás a hűtőfolyadék szivattyúzásához a központi minőségszabályozás elve miatt;
  • a fűtési csővezetékek hosszú távú üzemeltetése kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok között, amelyet a korróziós folyamatok növekedése jellemez stb.

A modern decentralizált hőellátó rendszer funkcionálisan összekapcsolt berendezések komplex készlete, amely magában foglalja az autonóm hőtermelő üzemet és az épületgépészeti rendszereket (melegvíz-ellátó, fűtési és szellőztető rendszereket).

A közelmúltban Oroszország számos régiója érdeklődést mutatott a többszintes épületek lakásfűtésére szolgáló energiahatékony technológia bevezetése iránt, amely egyfajta decentralizált hőellátás, amelyben egy lakóépület minden lakása önálló rendszerrel van felszerelve. hő és meleg víz biztosítása. A lakás fűtési rendszerének fő elemei a fűtési kazán, a fűtőtestek, a légellátó és elszívó rendszerek. A huzalozás acélcsővel vagy modern hővezető rendszerekkel történik - műanyag vagy fém-műanyag.

Az autonóm (decentralizált) hőellátó rendszerek bevezetésének objektív előfeltételei:

  • egyes esetekben a központosított források szabad kapacitásának hiánya;
  • városi területek fejlesztésének sűrítése lakóobjektumokkal;
  • emellett a fejlesztések jelentős része kiépítetlen mérnöki infrastruktúrával rendelkező területekre esik;
  • alacsonyabb tőkebefektetés és a hőterhelések fokozatos fedezésének lehetősége;
  • az a képesség, hogy saját akarata szerint kényelmes körülményeket tartsanak fenn a lakásban, ami viszont vonzóbb a központi hőellátással rendelkező lakásokhoz képest, amelyek hőmérséklete a fűtési időszak kezdetére és végére vonatkozó irányelvtől függ;
  • kis teljesítményű hazai és importált (külföldi) hőtermelők nagyszámú változatos változatának megjelenése a piacon.

A hőtermelők elhelyezhetők a konyhában, külön helyiségben bármely emeleten (beleértve a padlást vagy a pincét is) vagy egy melléképületben. A leggyakoribb autonóm (decentralizált) hőellátó rendszer a következőket tartalmazza: egykörös vagy kétkörös kazán, keringető szivattyúk fűtéshez és melegvízellátáshoz, visszacsapó szelepek, zárt tágulási tartályok, biztonsági szelepek. Egykörös kazánnál kapacitív vagy lemezes hőcserélőt használnak a melegvíz készítésére.

A decentralizált hőellátás előnyei:

  • nincs szükség földterületekre a fűtési hálózatokhoz és a kazánházakhoz;
  • külső fűtési hálózatok hiánya miatti hőveszteségek csökkentése, hálózati vízveszteségek csökkentése, vízkezelési költségek csökkentése;
  • a berendezések javítási és karbantartási költségeinek jelentős csökkenése;
  • a fogyasztási módok teljes automatizálása. Autonóm fűtési rendszerekben nem javasolt a vízellátó rendszerből származó kezeletlen víz használata a kazánelemekre gyakorolt ​​agresszív hatása miatt, ami szűrőket és egyéb vízkezelő berendezéseket tesz szükségessé.

Az orosz régiókban épült kísérleti épületek között vannak elit házak és tömeges építésű házak. A bennük lévő lakások drágábbak, mint a központi fűtésű hasonló lakások. A komfortfokozat azonban előnyt jelent számukra az ingatlanpiacon. Tulajdonosaik lehetőséget kapnak arra, hogy önállóan döntsék el, mennyi hőre és melegvízre van szükségük; megszűnik a szezonális és egyéb hőellátási zavarok problémája.

Bármilyen decentralizált rendszer lehetővé teszi a szállítás során fellépő energiaveszteségek kiküszöbölését (ennek eredményeként csökken a végfelhasználó hőköltsége), növeli a fűtési és melegvíz-ellátó rendszerek megbízhatóságát, és olyan lakásépítést végez, ahol nincs. kiépített fűtési hálózatok. A decentralizált hőellátás mindezen előnyei mellett negatív oldalaik is vannak. Kis kazánházakban, beleértve a "tetős" kazánházakat is, a kémények magassága általában sokkal alacsonyabb, mint a nagyokban.

A hőteljesítmény teljes egyenlősége mellett az emissziós értékek nem változnak, de a disszipáció feltételei meredeken romlanak. Ezenkívül a kis kazánházak általában a lakóövezet közelében helyezkednek el. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést a CHP-erőművekben is mérlegelni kell a távfűtés javára. A helyzet az, hogy az autonóm kazánházak számának növekedése biztosan nem vezet a CHPP-k tüzelőanyag-fogyasztásának csökkenéséhez (feltéve, hogy a villamosenergia-termelés változatlan marad). Ez arra utal, hogy a város egészében növekszik az üzemanyag-fogyasztás, és nő a légszennyezettség mértéke. Az opciók összehasonlításakor az egyik fő mutató a következő típusú költségek.

Az 1. táblázatban jól láthatóak. A fentiek alátámasztására egy negyedévre két lehetőséget számoltunk a központosított és decentralizált hőellátású rendszerekre. A vizsgált negyed négy darab 3 részes 5 szintes lakóépületből áll. Szekciónként négy apartman található, összesen 70 m2 alapterülettel (~4~ táblázat). Tételezzük fel, hogy ezt a területet földgázzal üzemelő KVGM-4 kazánokkal felszerelt kazánház fűti (I - opció). II. opcióként - egyedi gázkazán beépített átfolyásos hőcserélővel a melegvíz készítéséhez. A kazán egységköltségének (DM/kW) függését a beépített teljesítménytől az ábra mutatja. . A számítást mi végeztük el a.

A függőségek elemzéséhez az importált kazánok adatait használtam fel. Az orosz gyártású kazánok 20-40%-kal olcsóbbak, gyártótól és közvetítő cégtől függően. A decentralizált hőellátó rendszerek fő műszaki és gazdasági mutatóinak meghatározásakor figyelembe kell venni az alacsony nyomású gázvezetékek átmérőjének növekedésével kapcsolatos költségeket, mivel ebben az esetben a gázveszteségek nőnek.

De van ebben egy pozitív tényező, ami a decentralizált hőszolgáltatás mellett szól: nincs szükség fűtési hálózatok lefektetésére. ábrán jól láthatóak a számított adatok. 2. és 3. ábra, amelyből látható, hogy: - az éves tüzelőanyag-fogyasztás decentralizált hőellátás mellett átlagosan 40-50%-kal csökken; - a karbantartási költségek körülbelül 2,5-3-szorosára csökkennek; - az áram költsége háromszorosára; — a decentralizált hőszolgáltatás működési költségei is alacsonyabbak, mint a távhőé.

A többszintes lakóépületek lakásfűtési rendszerének alkalmazása lehetővé teszi a hőveszteségek teljes kiküszöbölését a fűtési hálózatokban és a fogyasztók közötti elosztás során, és jelentősen csökkenti a veszteségeket a forrásnál. Lehetővé teszi a hőfogyasztás egyéni elszámolásának és szabályozásának megszervezését a gazdasági lehetőségek és az élettani igények függvényében.

A lakásfűtés az egyszeri tőkebefektetések és az üzemeltetési költségek csökkenését eredményezi, emellett energiát és nyersanyagokat takarít meg a hőenergia-termeléshez, és ennek eredményeként a környezeti helyzet terhelésének csökkenéséhez vezet. A lakásfűtés gazdaságosan, energetikailag, környezetileg hatékony megoldást jelent a többszintes épületek hőellátásának kérdésére. És mégis, átfogó elemzést kell végezni egy adott hőellátó rendszer használatának hatékonyságáról, számos tényező figyelembevételével.

A HEAT&VENT'2003 MOSCOW nemzetközi kiállítás keretein belül a fűtési, szellőztetési, légkondicionálási és hűtési rendszerek tervezési és kivitelezési problémáival foglalkozó V. Moszkvai Nemzetközi Fórum anyagai alapján (95-100. oldal), Kiadó ITE Group PLC. , szerkesztette: professzor, Ph.D. .n. Makhova L. M., 2003

2. dia

Távfűtési rendszer

3. dia

A távfűtést kiterjedt elágazó előfizetői fűtési hálózat jelenléte jellemzi, számos hővevő (gyárak, vállalkozások, épületek, lakások, lakóhelyiségek stb.) áramellátásával.

A távfűtés fő forrásai: kapcsolt hő- és erőművek (CHP), amelyek útközben villamos energiát is termelnek; kazánházak (vízfűtés és gőz).

4. dia

Távhő szerkezet

A központi fűtési rendszer több elemből áll: Hőhordozó forrás. Ez egy hőerőmű, amely hőt és villamos energiát termel. A hőszállítás forrása a fűtési hálózat. A hőfogyasztás forrása. Ezek házakban, irodákban, raktárakban és más különféle típusú helyiségekben elhelyezett fűtőberendezések.

5. dia

A hőellátó rendszer sémái

A fűtési rendszer függő sémája - a központi fűtési rendszert túlhevített vízre tervezték. Költsége alacsonyabb, mint egy független rendszer költsége, olyan elemek kizárása miatt, mint a hőcserélők, a tágulási tartály és a pótszivattyú, amelyek funkcióit központilag a hőerőműben látják el. A fő külső fűtési rendszer túlhevített vizet összekeverik a ház fűtési rendszerének visszatérő vizével (t = 70-750 С), és ennek eredményeként a kívánt hőmérsékletű vizet táplálják a fűtőberendezésekbe. Ilyen bekötéssel a házon belüli hőpontokat általában keverőberendezéssel (lifttel) szerelik fel. A keveréssel járó függő csatlakozási séma hátránya a rendszer bizonytalansága a benne lévő hidrosztatikus nyomás növekedésétől, amely közvetlenül a visszatérő hőcsövön keresztül továbbítódik, olyan értékig, amely veszélyes a fűtőberendezések és szerelvények integritására.

6. dia

7. dia

A fűtési rendszer (hőcserélő) független sémája - a kazán túlhevített vizet a hőcserélőbe juttatják. A hőcserélő (vízmelegítő) olyan berendezés, amelyben a hideg vizet a kívánt hőmérsékletre melegítik fel, és a kazánház túlmelegedett vize miatt az épület fűtésére szánják. Független csatlakozási sémát alkalmaznak, ha a hidrosztatikus nyomás nem emelkedik. engedélyezett a rendszerben. A független rendszer előnye amellett, hogy épületenként egyedi termikus-hidraulikus üzemmódot biztosít, a keringés fenntartásának lehetősége a víz hőtartalmával egy ideig, ami általában elegendő a külső hőcsövek vészhelyzeti károsodásának kiküszöbölésére. Egy független rendszerű fűtési rendszer hosszabb ideig tart, mint egy helyi kazánházzal rendelkező rendszer, a víz korrozív hatásának csökkenése miatt.

8. dia

9. dia

Csatlakozási típusok:

A bérházak egycsöves fűtési rendszerei gazdaságosságuk miatt számos hátránnyal rendelkeznek, amelyek közül a fő a nagy hőveszteség az útvonal mentén. Vagyis egy ilyen körben a vizet alulról felfelé táplálják, minden lakásban bejutva a radiátorokba és leadva a hőt, mert a készülékben lehűtött víz ugyanabba a csőbe jut vissza. A hűtőfolyadék már meglehetősen lehűtve éri el a végső rendeltetési helyet.

10. dia

dia 11

Egycsöves fűtési rendszer radiátorainak csatlakoztatásának sémája

  • dia 12

    Az apartmanházban lévő kétcsöves fűtési rendszer lehet nyitott és zárt, de lehetővé teszi, hogy a hűtőfolyadékot azonos hőmérsékleti rendszerben tartsa bármilyen szintű radiátor esetén. Kétcsöves fűtőkörben a radiátorból lehűtött víz már nem ugyanabba a csőbe kerül vissza, hanem a visszatérő csatornába vagy a "visszatérőbe" kerül. Ezenkívül egyáltalán nem számít, hogy a radiátor egy felszállóból vagy egy nyugágyból van-e csatlakoztatva - a lényeg az, hogy a hűtőfolyadék hőmérséklete változatlan maradjon az ellátó csövön keresztüli teljes útvonalon. A kétcsöves áramkör fontos előnye, hogy minden akkumulátort külön-külön lehet szabályozni, és akár termosztatikus csapokat is szerelhet rá, hogy automatikusan fenntartsa a hőmérsékletet. Egy ilyen áramkörben is használhat oldalsó és alsó csatlakozású eszközöket, használhat zsákutcát és a hűtőfolyadék kapcsolódó mozgását.

    dia 13

    Kétcsöves fűtési rendszer radiátorainak bekötési rajza

  • 14. dia

    A távfűtés előnyei:

    robbanásveszélyes technológiai berendezések eltávolítása lakóépületekből; a káros kibocsátások pontkoncentrációja olyan forrásokban, ahol hatékonyan lehet küzdeni ellenük; Olcsó üzemanyag felhasználásának képessége, különféle típusú üzemanyagokon való munkavégzés, beleértve a helyi, a szemetet, valamint a megújuló energiaforrásokat; az egyszerű tüzelőanyag elégetésének (1500-2000 ° C hőmérsékleten 20 ° C-ig terjedő levegőmelegítésnél) helyettesítésének képessége a termelési ciklusokból származó hőhulladékkal, elsősorban a hőerőműben történő villamosenergia-termelés termikus ciklusából; a nagy CHP erőművek viszonylag jóval magasabb elektromos hatásfoka és a nagy szilárd tüzelésű kazánok termikus hatásfoka. Könnyen kezelhető. Nem kell felügyelnie a berendezést - a központi fűtési radiátorok mindig stabil hőmérsékletet adnak ki (időjárási körülményektől függetlenül

    dia 15

    A távfűtés hátrányai:

    Hatalmas számú hőfogyasztó, akik saját hőellátási rendszerrel rendelkeznek, ami szinte teljesen kiküszöböli a hőellátás szabályozásának lehetőségét; A DH-rendszer egységköltsége, ami viszont a terheléssűrűségtől függ. Egyes városokban a hőköltség túlbecslése; Bonyolult, drága, bürokratikus eljárás a DH-hoz való csatlakozáshoz; A fogyasztási mennyiség szabályozásának képtelensége; A lakók képtelenek önállóan szabályozni a fűtés be- és kikapcsolását; Hosszú ideig tartó nyári melegvízleállás. A legtöbb városban a fűtési hálózatok elhasználódtak, a hőveszteség meghaladja a normatívát.

    16. dia

    Decentralizált hőellátó rendszer

  • 17. dia

    A hőellátó rendszert decentralizáltnak nevezzük, ha a hőforrás és a hűtőborda gyakorlatilag kombinálva van, vagyis a hőhálózat vagy nagyon kicsi, vagy hiányzik.

    Az ilyen hőellátás egyedi lehet, ha minden helyiségben külön fűtőberendezéseket használnak. A decentralizált fűtés a megtermelt hő helyi elosztásában különbözik a központi fűtéstől.

    18. dia

    A decentralizált fűtés fő típusai

    Elektromos Közvetlen Akkumulációs Hőszivattyú Kemence Kis kazánok

    19. dia

    Pechnoye Kis kazánház

    20. dia

    A nem hagyományos energiát használó rendszerek típusai:

    hőszivattyús hőellátás; autonóm vízhőtermelőkre épülő hőszolgáltatás.

    dia 21

    FŰTÉSHEZ HŐSZIVATTYÚK helyezhetők el

    Kútkollektorokban, amelyek függőlegesen a talajba vannak beépítve 100 m mélységig Földalatti vízszintes kollektorokban

    dia 22

    Működési elve

    A hőenergiát a hőcserélő táplálja, felmelegítve a fűtési rendszer hűtőfolyadékát (vizét). Hőt leadva a hűtőközeg lehűl, majd egy expanziós szelep segítségével ismét folyékony halmazállapotba kerül. A ciklus bezárul. A hő "kivonására" a földből hűtőközeget használnak - alacsony forráspontú gázt. A folyékony hűtőközeg a földbe temetett csőrendszeren halad keresztül. A Föld hőmérséklete több mint 1,5 méter mélységben télen és nyáron megegyezik, és 8 fokkal egyenlő. Ez a hőmérséklet elegendő ahhoz, hogy a talajban áthaladó hűtőközeg „felforrjon”, és gáz halmazállapotúvá váljon. Ezt a gázt a kompresszorszivattyú beszívja, ekkor összenyomódik és hő szabadul fel. Ugyanez történik, amikor a gumiabroncsot kerékpárszivattyúval fújják fel - a levegő éles összenyomásától a szivattyú felmelegszik.

    dia 23

    Autonóm víz hőtermelők

    Az üzemanyag nélküli hőtermelők a kavitáció elvén alapulnak. Ebben az esetben a szivattyú motorjának működtetéséhez áramra van szükség, és vízkő egyáltalán nem képződik. A hűtőfolyadékban a kavitációs folyamatok a zárt térfogatú folyadékra gyakorolt ​​mechanikai hatás eredményeként jönnek létre, ami elkerülhetetlenül annak felmelegedéséhez vezet. A modern berendezésekben kavitátor van az áramkörben, pl. A folyadék melegítése a többszörös keringés miatt történik a "szivattyú - kavitátor - tartály (radiátor) - szivattyú" kör mentén. A kavitátor beépítési sémába való beépítésével megnövelhető a szivattyú élettartama a kavitációs folyamatoknak a szivattyú munkakamrájából a kavitátor üregébe történő átvitele miatt. Ezenkívül ez a csomópont a fő fűtési forrás, mivel ebben alakul át a mozgó folyadék kinetikus energiája hőenergiává.

    dia 24

    Főszivattyú Kavitátor Keringtető szivattyú Mágnesszelep Szelep Tágulási tartály Fűtőradiátor

    25. dia

    Egyéb energiatakarékos technológiák

    Egyedi fűtési rendszerek Konvektoros fűtés (gázlégfűtők, beleértve az égőt, hőcserélőt és ventilátort) Gázfűtés ("világos" és "sötét" infravörös fűtőtestek)

    26. dia

    A leggyakoribb autonóm (decentralizált) hőellátó rendszer a következőket tartalmazza: egykörös vagy kétkörös kazán, keringető szivattyúk fűtéshez és melegvízellátáshoz, visszacsapó szelepek, zárt tágulási tartályok, biztonsági szelepek. Egykörös kazánnál kapacitív vagy lemezes hőcserélőt használnak a melegvíz készítésére.

    27. dia

    Lakásfűtés

    Lakásfűtés - decentralizált (autonóm) külön lakás fűtése és melegvíz ellátása egy bérházban

    28. dia

    A kétkörös fali kazánok a fűtés mellett a meleg víz elkészítését is biztosítják a háztartási igényekhez. Kis méretei miatt, valamivel nagyobb, mint egy hagyományos gejzír, nem nehéz a kazánnak helyet találni bármely helyiségben, még akkor sem, ha kifejezetten kazánházhoz igazították: a konyhában, a folyosón, a folyosón, stb. Az egyéni fűtési rendszerek lehetővé teszik a gázüzemanyag-megtakarítás problémájának teljes megoldását, miközben minden lakó a telepített berendezés képességeit kihasználva kényelmes életkörülményeket teremt magának. A lakásfűtési rendszer bevezetése azonnal megszünteti a hőmennyiség mérés problémáját: nem a hőt veszik figyelembe, hanem csak a gázfogyasztást. A gáz költsége a hő és a melegvíz összetevőit tükrözi.

    29. dia

    Légfűtés és szellőztetés

  • 30. dia

    Gáz-sugárzó fűtés

    A sugárzó fűtés megszervezéséhez infravörös sugárzók vannak elhelyezve a helyiség felső részében (a mennyezet alatt), amelyeket belülről gáz égéstermékekkel melegítenek. Az SHLO használatakor a hő infravörös sugárzással közvetlenül a munkaterületre kerül az emitterekből. A napsugarakhoz hasonlóan szinte teljesen eléri a munkaterületet, felmelegíti a személyzetet, a munkahelyek felületét, padlót, falakat. És már ezektől a meleg felületektől felmelegszik a szoba levegője. A sugárzó infravörös fűtés fő eredménye a helyiség átlagos levegőhőmérsékletének jelentős csökkentése a munkakörülmények romlása nélkül. Az átlagos szobahőmérséklet akár 7°C-kal is csökkenthető, ami akár 45%-os megtakarítást biztosít a hagyományos konvekciós rendszerekhez képest.

    31. dia

    A decentralizált hőellátó rendszer előnyei:

    a külső fűtési hálózatok hiánya miatti hőveszteségek csökkentése, a hálózati vízveszteségek minimalizálása, a vízkezelési költségek csökkentése; nincs szükség földterületekre a fűtési hálózatokhoz és a kazánházakhoz; teljes automatizálás, beleértve a hőfogyasztási módokat (nem kell szabályozni a visszatérő víz hőmérsékletét, a forrás hőteljesítményét stb.); rugalmasság a beállított hőmérséklet szabályozásában közvetlenül a munkaterületen; a közvetlen fűtési költségek és a rendszer üzemeltetési költségei alacsonyabbak; gazdaságosság a hőfogyasztásban.

    dia 32

    A decentralizált hőellátó rendszer hátrányai:

    Felhasználói hanyagság. Minden rendszer rendszeres megelőző ellenőrzést és karbantartást igényel A füstelvezetés problémája. A minőségi szellőzőrendszer létrehozásának szükségessége és a környezetre gyakorolt ​​negatív hatás. Csökkent rendszerhatékonyság a fűtetlen szomszédos helyiségek miatt. Többszintes épület lakásfűtése esetén a lépcsőházak és egyéb közterületek fűtésének szervezési és műszaki megoldása szükséges; a kazánház a lakók közös tulajdona; Nem felhalmozási amortizáció és hosszú ideig tartó forrásgyűjtés a szükséges nagyjavításokhoz; A gyors alkatrészellátás rendszerének hiánya.