Способы понижения температуры теплоносителя

Обоснованное снижение температуры теплоносителя (срезка)

Рубрика: Экономия топлива При производстве тепловой энергии, Экономия тепловой энергии При транспорте, Экономия тепловой энергии При производстве.
Классификация технологии: Научный.
Статус рассмотрения проекта Координационным Советом: Не рассматривался.
Объекты внедрения: Котельные, РТС, КТС, ТЭЦ, Тепловые сети, в т.ч. системы ГВС.
Эффект от внедрения: — для объекта уменьшение расхода топлива и количества избыточно потраченного тепла на 60%;
— для муниципального образования уменьшение расхода топлива, уменьшение выбросов в атмосферу, высвобождение мощностей при дефиците, улучшение качества теплоснабжения.

Метод «Обоснованное снижение температуры теплоносителя» заключается в обоснованной «срезке» температурного графика теплоносителя при качественном регулировании зависимых систем теплоснабжения. Снижение температуры в подающей магистрали позволяет исключить перетопы и снизить потери в тепловых сетях. Возможность подачи теплоносителя с более низкими, чем это требуется по не срезанному температурному графику температурами, обусловлена тем, что однократный воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий, в сильные морозы не комфортен. Поэтому он нигде реально не поддерживается, и тепловая мощность отопительных систем при температурах, близких к расчетным, на самом деле, заметно меньше расчетного значения.

Необходима методика расчета аргументированной срезки температурного графика 150/70 0 C на том уровне, на котором мог бы быть обеспечен нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети. Необходимо отметить, что необоснованная срезка недопустима, что должно контролироваться надзорными органами.

Обоснованное снижение температуры теплоносителя

1. Краткое описание предлагаемого метода (технологии) повышения энергоэффективности, его новизна и информированность о нём, наличие программ развития;

Метод заключается в обоснованной «срезке» температурного графика теплоносителя при качественном регулировании систем теплоснабжения. Снижение температуры в подающей магистрали позволяет исключить перетопы и снизить потери в тепловых сетях. Возможность подачи теплоносителя с более низкими, чем это требуется по не срезанному температурному графику температурами, обусловлена тем, что однократный воздухообмен, который учитывается при расчете тепловых потерь зданий, в сильные морозы не комфортен. Поэтому он нигде реально не поддерживается, и тепловая мощность отопительных систем при температурах, близких к расчетным, на самом деле, заметно меньше расчетного значения.

2. Результат повышения энергоэффективности при массовом внедрении и прогноз перерасхода энергоресурсов в масштабах страны или описание других возможных последствий при сохранении существующего положения;

По экспертным оценкам количество избыточно потраченного тепла можно сократить на 60%

3. Перечень групп абонентов и объектов, где возможно применение данной технологии с максимальной эффективностью; необходимость проведения дополнительных исследований для расширения перечня;

Применяется при качественном регулировании при зависимом присоединении абонентов.

4. Обозначить причины, по которым предлагаемые энергоэффективные технологии не применяются в массовом масштабе; наметить план действий для снятия существующих барьеров;

Отсутствие строгого контроля за соблюдением температурного графика, отсутствие мотивации в экономии топлива

5. Мер поощрения, принуждения, стимулирования для внедрения предлагаемого метода и необходимость их совершенствования не существует.

6. Наличие технических и других ограничений применения метода на различных объектах; при отсутствии сведений по возможным ограничениям необходимо их определить проведением испытаний;

Метод не применяется при качественно-количественном методе регулирования, при зависимом присоединении через ЦТП (ИТП) с погодным регулированием

7. Необходимость проведения НИОКР и дополнительных испытаний; темы и цели работ;

Необходима методика расчета аргументированной срезки, а так же программа ее испытаний

8. Наличие постановлений, правил, инструкций, нормативов, требований, запретительных мер и других документов,

Договора с поставщиками газа содержат штрафные санкции за суточный недобор газа, что исключает стимулирование к экономии топлива. Ограничений для применения с другими видами топлива — нет.

9. Необходимость разработки новых или изменения существующих законов и нормативно-правовых актов;

Необходимо привлечение ФАС, для снятия барьеров по п. 9.

10. Наличие внедрённых пилотных проектов, анализ их реальной эффективности, выявленные недостатки и предложения по совершенствованию технологии с учётом накопленного опыта;

Внедрена в течение отопительного сезона 2006-2007 в Киеве аргументированная срезка температурного графика 150/70 0 C на том уровне, на котором мог бы быть обеспечен нормальный температурный режим в отапливаемых помещениях зданий, присоединенных к тепловой сети.

11. Возможность влияния на другие процессы при массовом внедрении данной технологии (изменение экологической обстановки, возможное влияние на здоровье людей, повышение надёжности энергоснабжения, изменение суточных или сезонных графиков загрузки энергетического оборудования, изменение экономических показателей выработки и передачи энергии и т.п.)

Возможно высвобождение мощностей при их дефиците, экономия топлива

12. Предполагаемые способы внедрения:

финансирования не требует (осуществляется в рамках текущей деятельности предприятия).

Здесь мы можем разместить контактную информацию о Вашей компании и ссылку на Ваш сайт
Как разместить контактную информацию

Для того чтобы добавить описание энергосберегающей технологии в Каталог, заполните опросник и вышлите его на c пометкой «в Каталог».
Скачать опросник

Основной рубрикатор

Экономия тепловой энергии

Экономия электрической энергии

Энергетические обследования (энергоаудит), составление энергетических паспортов

Источник

Всегда ли минимизация температуры обратного теплоносителя способствует энергосбережению?

В. Г. Барон, канд. техн. наук, профессор, директор ООО «Теплообмен» (Севастополь)

В настоящее время существует жесткое требование: нельзя завышать температуру обратного теплоносителя в системе теплоснабжения. Данное требование обусловлено стремлением нормализовать режим работы генерирующего оборудования, снизить потери энергии как на транспортировку теплоносителя по системам трубопроводов, так и на теплоотдачу в окружающую среду. Также это позволяет сократить материальные расходы, обусловленные необходимостью увеличения диаметров трубопроводов и арматуры.

Традиционный подход к отоплению

Компенсировать это можно:

  • либо повышением температуры теплоносителя в подающей магистрали отопления, что, однако, приведет к росту теплопотерь со стенок трубопроводов;
  • либо увеличением расхода теплоносителя, что потребует больших диаметров или приведет к повышенному расходу электроэнергии на привод насосов;
  • либо одновременным увеличением температуры и расхода теплоносителя.

Поэтому создан императив: не завышать температуру обратки. При традиционном подходе к отоплению, т. е. при пассивной теплоотдаче от приборов отопления, требование минимизации температуры обратки является совершенно обоснованным и требующим неукоснительного выполнения.

Индивидуальные тепловые пункты

Однако в последние годы, в ходе развернувшейся борьбы за энергосбережение, во многих зданиях, как жилых, так и административно-производственных, стали устанавливаться индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Одна из функций ИТП – регулирование расхода теплоносителя в зависимости от реальных потребностей здания. Такое регулирование, преследуя цели энергосбережения, обеспечивает сокращение подачи теплоносителя на нужды объекта, обслуживаемого данным ИТП, если температура в его помещениях достигает установленного значения.

Регулирование с помощью ИТП действительно обеспечивает энергосбережение. Потребители теплоты, находящиеся в здании, реально заплатят за отопление меньше, чем заплатили бы в случае отсутствия средств автоматики, сберегающих тепловую энергию.

Если все (или почти все) потребители теплоты, присоединенные к централизованному источнику теплоснабжения (например, квартальной котельной), будут оснащены ИТП, то будет достигнут реальный энергосберегающий эффект. А значит, будет израсходовано меньше первичного топлива: газа, нефти и т. д. Действительно, если автоматика зданий, объединенных в единую систему теплоснабжения, будет оперативно реагировать на изменение потребности зданий в теплоте и снижать расход подаваемого на объекты теплоносителя, а автоматика других объектов будет не допускать его перетекания в соседние объекты, то автоматика котельной, отслеживая температуру на входе и выходе из котельной, столь же оперативно уменьшит расход первичного источника энергии.

Правда, насосы, подающие теплоноситель, окажутся не в лучшем положении: сопротивление сети вырастет по сравнению с расчетным, и насосы, перемещаясь по своей характеристике, окажутся в точке, далекой от оптимальной работы. В результате насос начнет потреблять больше электроэнергии. Кроме того, пострадают его ресурсные показатели. Но если будут использоваться насосы с регулируемым числом оборотов (частотное регулирование), то вопрос энергосбережения можно решить надлежащим образом.

Реальная ситуация в теплоснабжении зданий

С чем приходится сталкиваться реально, когда ИТП оснащены далеко не все объекты, подсоединенные к единой централизованной системе теплоснабжения? В такой ситуации не только не обеспечивается практически никакое интегральное энергосбережение, но может быть получен отрицательный результат. Ведь если на каком-то одном объекте (или некоторой части объектов) автоматика обеспечила снижение подачи теплоносителя, то высвободившийся теплоноситель поступит в большем по сравнению с расчетным количестве в те объекты, где отсутствует соответствующая автоматика. В результате:

  • во-первых, на объектах, не имеющих ИТП, будет наблюдаться перетоп, и жители начнут сбрасывать теплоту, открывая окна;
  • во-вторых, насосы котельной будут работать в нерасчетной точке, так как произошла гидравлическая разбалансировка сети.

Следовательно, на фоне отсутствия реального итогового эффекта энергосбережения будут ухудшены финансовые показатели отдельных потребителей. Кроме того, на привод насосов, работающих в неоптимальной точке своей характеристики, потребуется больше электроэнергии, да и ресурс насосов будет вырабатываться быстрее. Можно сделать вывод, что применение точечного энергосбережения путем установки современных индивидуальных тепловых пунктов лишь на части объектов, включенных в общую централизованную систему теплоснабжения, является имитацией (причем дорогостоящей) энергосбережения. Это имеет, возможно, даже обратное интегральное воздействие. Казалось бы, из этого следует, что при централизованном теплоснабжении внедрять ИТП на отдельных объектах не следует, а если внедрять, то одновременно на всех объектах.

В действительности можно не только добиться реального итогового энергосбережения, выгодного и потребителям, и поставщикам теплоты, но и избежать повышенного износа насосов буквально с первого же (и пусть даже единственного) объекта, более того – даже с первого же помещения.

Метод гидравлически устойчивого регулирования

Предлагаемый способ энергосбережения предполагает завышение температуры обратки объекта, т. е. нарушает основное требование. Однако завышение температуры теплоносителя обуславливается не плохим состоянием отопительных приборов, а применением метода гидравлически устойчивого регулирования (далее – метод).

Суть метода проста и достаточно легко реализуема. Для того, чтобы на каком-либо объекте обеспечить энергосбережение без вышеназванных отрицательных последствий, достаточно регулировать (в данном случае – уменьшать) теплопотребление объекта не за счет уменьшения затекания в него теплоносителя, а за счет уменьшения теплосъема с поверхности отопительных приборов при сохранении количества движущегося теплоносителя.

Обеспечить это можно при использовании отопительных приборов с активным, причем регулируемым, теплосъемом с поверхности. В этом случае не происходит гидравлической разбалансировки всей разветвленной системы, благодаря чему:

  • во-первых, насосы на источнике теплоснабжения работают в своей расчетной, оптимальной рабочей точке;
  • во-вторых, всем остальным потребителям поступает ровно такое количество теплоносителя, которое было установлено при наладке системы (исключается перетоп).

При этом на котельную поступит вода из трубопровода обратного теплоносителя, например квартальной системы, с повышенной температурой 1 , и автоматика котельной тут же уменьшит расход первичной энергии (газа, нефти и т. д.).

Отопительные приборы с активным и регулируемым съемом теплоты

Отопительные приборы с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности (далее – прибор) могут быть конструктивно выполнены по-разному. Но суть одна: поверхность прибора принудительно обдувается воздухом помещения. Причем расход воздуха, а значит интенсивность съема теплоты с поверхности прибора, регулируется в зависимости от потребностей не столько объекта в целом, сколько каждого конкретного помещения. Это обеспечивает:

  • достижение в конкретном помещении комфортной (возможно, различной даже для соседних помещений) температуры;
  • локальное, покомнатное энергосбережение: сочетание максимально достижимого уровня энергосбережения и теплового комфорта.

Прибор может быть установлен открыто в помещениях, если в них не предъявляются повышенные требования к интерьеру (рис.), или зашит декоративными панелями. Прибор конструктивно представляет собой высокоэффективный теплообменник, плотно упакованный трубный пучок которого сформирован из специальным образом профилированных нержавеющих трубок. Внутри трубок движется теплоноситель из системы отопления. Воздух помещения, подаваемый вентиляторами в межтрубное пространство теплообменника, обдувает трубный пучок снаружи.

Пример отопительного прибора с активным и регу- лируемым съемом теплоты с поверхности. Установлен во всех помещениях административно-производствен- ного здания в Севастополе

Регулировать величину теплосъема позволяет использование для обдува теплопередающих поверхностей нескольких компьютерных вентиляторов (кулеров). Регулировка осуществляется практически бесступенчато. Обеспечивается это как наличием нескольких вентиляторов, так и тем, что в этих вентиляторах используются электродвигатели постоянного тока на 12 В, позволяющие плавно изменять число оборотов.

Имея опыт применения отопительных приборов с активным и регулируемым съемом теплоты с поверхности в помещениях административно-производственного здания, мы иногда наблюдаем завышенные значения температуры обратки. Но это свидетельствует не о плохом качестве установленных отопительных приборов, а об обеспечении реального интегрального энергосбережения, выгодного как потребителям, так и поставщикам теплоты.

Общеизвестно, что при графике качественного регулирования любая энергосберегающая автоматика не нужна при низких температурах наружного воздуха (от точки излома и ниже).

А в осенне-весенние периоды, когда, собственно, и наступают перетопы (температура на улице выше точки излома), такого рода автоматика включается в работу, и весьма эффективно. При этом тепловые сети работают с повышенными тепловыми потерями, если считать в процентном выражении от полезно отпущенной тепловой энергии. Если еще завысить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе, то домовой узел учета зафиксирует еще большее снижение полезного отпуска, а узел учета на источнике тепловой энергии – еще большие потери в тепловой сети.

Поскольку в тарифе на тепловую энергию потери жестко зафиксированы на весьма невысоком уровне, то при существующих тарифных правилах завышение обратки просто переложит деньги из одного кармана в другой: то, что сэкономит житель, большей частью ляжет в коммерческие потери владельца тепловых сетей.

Однако описанный в статье метод гидравлически устойчивого регулирования заслуживает более детального анализа результирующего влияния его применения на общие экономические и технические показатели.

Искусственное разделение единой системы теплоснабжения на потребителя и поставщика и отсутствие прозрачных и понятных правил их взаимодействия привело не только к отсутствию мотивации в повышении эффективности системы в целом, но и к лавинообразно растущему количеству взаимных судебных исков.

На всех уровнях власти и в профессиональном сообществе назрела необходимость изменения правил функционирования рынка тепловой энергии. В связи с этим специалистами при активном участии НП «Энергоэффективный город» разработана «Стратегия развития теплоснабжения в Российской Федерации на период до 2020 года». Документ 4 февраля 2016 года одобрен на заседании Экспертного совета при Комитете по энергетике Государственной Думы.

Было предложено в кратчайшие сроки создать рабочую группу из представителей ФОИВ и экспертов профессионального сообщества для доработки положений стратегии и принятия ее в качестве официального правительственного документа. Ознакомиться с текстом документа и оставить комментарии и предложения для разработчиков можно на сайте www.energosovet.ru.

1 Поскольку на каком-то объекте или даже в каком-то помещении теплосъем был уменьшен, т. е. температура обратки от этого объекта выросла.

Источник

Читайте также:  Способ пуска однофазных асинхронных двигателей
Оцените статью
Разные способы
Комментарий Р. Н. Разоренова, специалиста НП «Российское теплоснабжение» к статье «Всегда ли минимизация температуры обратного теплоносителя способствует энергосбережению?»