Константин Урпин

Константин Урпин инженер

02/09/2020
Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов.При приобретении нового оборудования одним из о...
02/09/2020

Экономические преимущества применения тепловых гидродинамических насосов.

При приобретении нового оборудования одним из основных критериев выбора является его экономическая эффективность. Однако часто встречающийся узкий подход — сравнение только вариантов стоимости вновь приобретаемого оборудования, приводит к значительным финансовым потерям на этапах монтажа и эксплуатации. Для выбора оптимального варианта необходима комплексная оценка всех затрат.
Затраты на отопление, теплоснабжение и ГВС можно разделить на три группы:
— капитальные затраты;
— текущие эксплуатационные затраты;
— затраты на энергоноситель.
Но прежде, чем приступить к оценке затрат необходимо сделать выбор между централизованным и автономным видом отопления.
В плановом советском хозяйстве автономное теплоснабжение практически не развивалось, поскольку это не соответствовало государственной идеологии. Предпочтение отдавалось объектам, обслуживающим целые города. Львиная доля средств затрачивалась на строительство гигантских ТЭЦ, а котельные малой и средней мощности оставались на периферии государственных интересов в коммунальном теплоснабжении. Кроме того, развитие малой и средней энергетики существенно тормозила государственная политика в сфере цен на энергоресурсы. Из-за дешевизны основных видов топлива производители не нуждались в передовом ресурсосберегающем оборудовании.
С переходом к рыночной экономике ориентиры в российской энергетике изменились. Мощность действующих ТЭЦ с 1992 г. по 2006 г. уменьшилась с 725 млн. Гкал до 474 млн. Гкал. В то же время выросла выработка энергии на низкоэффективных котельных, оснащенных устаревшим оборудованием.
При подключении объекта к существующей централизованной системе теплоснабжения капитальные затраты на прокладку теплотрассы и оборудование теплового пункта ориентировочно составляют 1,7 ÷ 3,95 млн. рублей, в том числе:
• на прокладку теплотрассы при ее удаленности на расстояние 500 м — от 1,5 до 3,75 млн. рублей. По разным данным стоимость прокладки 1 метра современной теплотрассы (трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией) составляет от 3000 до 7500 руб. ;
• на закупку и монтаж оборудования для теплового пункта порядка 200 000 тыс. рублей.
Самый простой способ сделать систему отопления энергосберегающей — приблизить производство тепла, к потребителю этого тепла и не терять его в изношенных теплотрассах. Себестоимость тепла практически повсеместно значительно ниже цены тепла, покупаемого «со стороны». Намного перспективней тратить деньги на свое собственное развитие, а не на развитие другого предприятия, являющегося, как правило, монополистом.
Второй вопрос, на который необходимо ответить: какой вид энергоносителя выбрать? Существующие виды автономного теплового оборудования по виду энергоносителя можно подразделить на: твердотопливные (уголь, дрова), на жидком топливе (мазут, дизельное топливо), газовые и электрические (ТЭНы, электродные, индукционные и т. д. ). Каждый вид оборудования имеет свои достоинства и недостатки и находит своего потребителя.
Основными типами оборудования для децентрализованных систем, на которые по большей части и ориентируются при разработке последних, являются достаточно традиционные нагревательные устройства, основанные на прямом нагреве теплоносителя. Однако, как отмечают многие специалисты, такие устройства обладают целым рядом недостатков, снижающими их конкурентоспособность по сравнению с централизованными системами теплоснабжения. Среди них: более высокий удельный расход топлива и потенциально более высокая опасность в эксплуатации. Кроме этого при эксплуатации твердотопливных котлов необходимо доставлять, разгружать и хранить топливо, утилизировать шлаки, устанавливать и эксплуатировать очистные системы. За утилизацию шлаков необходимо вносить значительную «плату за негативное воздействие на окружающую среду». Кочегары должны работать в три смены, что значительно увеличивает эксплуатационные расходы. Использование котлов на жидком топливе снимает часть проблем, однако стоимость жидкого топлива значительно выше, чем твердого.
При выборе теплового оборудования все большее внимание уделяется экологической безопасности. Тепловое оборудование на твердом и жидком топливе во многих случаях не проходит по критерию экологической безопасности, так как при сгорании этих видов топлива выделяется много вредных веществ, а при сгорании твердого топлива еще остается большое количество шлаков, которые необходимо утилизировать.
Поэтому реально во многих случаях выбор стоит между газом и электричеством.
Капитальные затраты на строительство газовой котельной значительно выше, чем при применении электронагревательного оборудования. Например, на сайте одной компании, предоставляющей услуги по газификации промышленных объектов и частных домов в Московской области, приведен перечень выполняемых компанией работ при газификации объекта:
• оформление подключения газа, подготовка необходимых первичных документов для подачи заявки на газификацию объекта (оформляются необходимые документы на подключение газа, определяется стоимость подключения газа, цены);
• получение технических условий (оформление земля, коттедж, газ);
• оформление газа и составление проектной документации (на этом этапе определяется газовый трест);
• проектирование газоснабжения дома, или проектирование газоснабжения коттеджа, согласование и утверждение проекта;
• согласование схемы подключения газа в соответствующих государственных инстанциях;
• монтаж газовой трубы от газовой магистрали к объекту, подключение магистрального газа, подведение газа;
• врезка газа в газовую магистраль;
• приемка объекта специалистами газовых и противопожарных служб, оформление газа;
• сдача объекта в эксплуатацию.
Стоимость работ по подключению к газовой магистрали объекта и тепловой мощностью 90÷100 кВт и оснащение его необходимым оборудованием ориентировочно может составить 10,3 млн. рублей, в том числе:
• подготовка и согласование проектной и разрешительной документации — 5 млн. рублей;
• прокладка газопровода (с учетом всех затрат на материалы, оборудование и работы) — 10 тыс. руб. за 1 метр, при расстоянии 500 м затраты на прокладку составят 5 млн. рублей;
• затраты на установку и подключение газового оборудования (включая приемку объекта газовой службы и противопожарной службы) — 20÷50 тыс. рублей;
• затраты на приобретения котла мощностью 90 кВт с комплектом автоматики — 200 тыс. руб.
• затраты на установку и подключение котла (включая приемку газовой службой) — 45 тыс. рублей;
• приобретение и установка дымохода (из нержавеющей стали) — 60 тыс. рублей.
Сроки реализации проекта газификации объекта с учетом получения всех согласований и разрешений составляют в среднем 1,5 года. При этом газовый трест может и не дать разрешения на подключение объекта к магистральному газопроводу.......................

При приобретении нового оборудования одним из основных критериев выбора является его экономическая эффективность.

Сравнение теплового гидродинамического насоса типа «ТС1» и классического теплового насосаТепловые насосы и тепловые гидр...
02/09/2020

Сравнение теплового гидродинамического насоса типа «ТС1» и классического теплового насоса
Тепловые насосы и тепловые гидродинамические насосы, схожие по названию, но различны по принципу превращение электрической энергии в тепловую.
Схема теплового насоса показана на рис. 1. В тепловом насосе источником тепла может быть скалистая порода, земля, вода или, например, воздух. Охлажденный теплоноситель, проходя по трубопроводу 1, уложенному в землю (озеро) нагревается на несколько градусов. Внутри теплового насоса теплоноситель, проходя через теплообменник 2, называемый испарителем, отдает собранное из окружающей среды тепло во внутренний контур теплового насоса.

Рис.1. Схема теплового насоса.
Внутренний контур теплового насоса заполнен хладогентом. Хладогент подбирается такой, чтобы мог закипать даже при минусовой температуре. Поэтому, даже когда совсем холодную воду прогоняют насосом через каналы испарителя, жидкий хладогент все равно испаряется. Далее пар втягивается в компрессор, где сжимается. При этом его температура сильно увеличивается. Затем горячий и сжатый хладогент направляется в теплообменник конденсатора, охлаждаемыйводой или воздухом.

На холодных поверхностях пар конденсируется, превращаясь в жидкость, а его тепло передается охлаждающей среде. Воду используют в системе отопления или горячего водоснабжения, а хладогент, теперь снова жидкий, направляется на дросселирующий вентиль, проходя через который он теряет давление и температуру, а затем опять возвращается в испаритель. Цикл завершился, и будет автоматически повторяться, пока работает компрессор.

Тепловые насосы могут использовать в качестве источника тепла энергию грунта земельного участка. Трубопровод, в котором циркулирует жидкий теплоноситель, зарывается в землю. Минимальное расстояние между соседними трубопроводами – 0,8...1 м. Специальной подготовки почвы, засыпок и т.п. не требуется. Желательно использовать участок с влажным грунтом, идеально с близкими грунтовыми водами, однако сухой грунт не является помехой – это приводит лишь к увеличению длины контура. Ориентировочное значение тепловой мощности, приходящейся на 1 метр трубопровода 20…30 Вт. Таким образом, для установки теплового насоса производительностью 10 кВт необходим земляной контур длинной 350...450 метров, для укладки такого контура потребуется участок земли площадью около 400 кв. метров (20м х 20м). Тепловые насосы целесообразно использовать в основном на небольших отдельно стоящих объектах с земельными участками. Применение тепловых насосов требует значительных капитальных затрат. Выбор тепловых насосов в качестве источника теплоснабжения целесообразно проводить еще на этапе проектирования объекта.

Тепловой насос оправдывает себя только в хорошо утепленных помещениях с теплопотерями не более 100 Вт/м2 . Чем теплее само здание, тем больше выгода от применения ТНУ. Чем больше разница температур теплоносителей во входном и выходном контурах, тем меньше коэффициент преобразования энергии, то есть меньше будет экономия электроэнергии. Поэтому более выгодно подключение агрегата к низкотемпературным системам отопления. Прежде всего имеется в виду обогрев теплым воздухом, так как в этом случае теплоноситель по медицинским требованиям не должен быть горячее 35 оС.

Применение тепловых насосов требует значительных капитальных затрат. Они составляют $ 1200-2000 на 1 кВт потребной мощности отопления.

Альтернативой тепловому насосу служит серийно выпускаемый гидродинамический тепловой насос типа «ТС1».

Рис.2 Схема гидродинамического теплового насоса.

Он представляет собой стандартный асинхронный электродвигатель 3000 об/мин, напряжением питания 380 в., смонтированный на одной раме с активатором, преобразовывающим механическую энергию в тепловую. Согласно гипотезе нашего учёного соотечественника С.В. Зенина, подтвержденной последними исследованиями, вода представляет собой иерархию правильных объемных структур "ассоциатов" (clathrates), в основе которых лежит кристаллоподобный "квант воды", состоящий из 57 ее молекул, которые взаимодействуют друг с другом за счет свободных водородных связей.

При этом у каждой из молекул воды в простых тетраэдрах сохраняется способность образовывать водородные связи. За счет их простые тетраэдры могут объединяться между собой вершинами, ребрами или гранями, образуя различные кластеры со сложной структурой.

Кластерная модель воды объясняет её многие аномальные свойства.
Принцип действия тепловых гидродинамических насосов основан на механической активации воды путем её закручивания и разрыва сплошности среды, т.е. организации в активаторе теплового гидродинамического насоса управляемой кавитации. Доказано, что при схлопывании кавитационных каверн, в жидкости локально возникают сверхвысокие температура и давление. Энергия такого схлопывания идет не только на нагрев теплоносителя, но и на разрушение водородных связей в кластерах воды. На выходе из активатора получаем механоактивированный теплоноситель с пониженной, по сравнению с исходной водой, плотностью. Такой теплоноситель и поступает в систему отопления, где вода в определенный промежуток времени возвращается в исходное состояние с исходной плотностью. Из физики мы знаем, что в случае изменения плотности без приложения давления извне, выделяется теплота.....

Тепловые насосы и тепловые гидродинамические насосы, схожие по названию, но различны по принципу превращение электрической энергии в тепловую.

Презентация, вебинар 2011 г.Эффективная, энергосберегающая система отопления компании «Тепло XXI века» бренд с 2001 года...
02/09/2020

Презентация, вебинар 2011 г.
Эффективная, энергосберегающая система отопления компании «Тепло XXI века» бренд с 2001 года основана на тепловых гидродинамических насосах, предназначенных для автономного отопления жилых, офисных, производственных и складских помещений. Мы приглашает Вас на бесплатный Интернет - семинар «Как снизить затраты на отопление в три раза», на сайте «Фирмбук» [ссылка] начало 19 апреля в 11.00 МСК. По сравнению с традиционными источниками тепла, тепловой гидродинамический насос обладает целым рядом преимуществ: • Высокая экономичность. В эксплуатации тепловой гидродинамический насос экономичнее электродных и тэновых котлов в 1,5 – 2 раза, дизельных и мазутных котлов в 5 – 10 раз. • Абсолютная экологичность. Возможность использования теплового гидродинамического насоса в местах с ограниченными нормами ПДВ (предельно допустимые выбросы). • Полная пожаро– и взрывобезопасность. Отпадает необходимость в согласованиях и дорогостоящих мероприятиях, связанных с эксплуатаций объекта повышенной опасности. • Не требует водоподготовки. При работе в результате процессов, проходящих в теплогенераторе теплового гидродинамического насоса, происходит дегазация теплоносителя, что благотворно влияет на оборудование и приборы системы теплоснабжения. • Быстрота установки, монтажа и запуска в эксплуатацию. При наличии подведенной свободной электрической мощности, монтаж индивидуального теплового пункта с использованием теплового гидродинамического насоса может быть произведен за 36 – 48 часов. • Срок окупаемости от 6 до 18 месяцев, благодаря возможности инсталляции в уже существующую систему теплоснабжения, с незначительными доработками. • Время до капитального ремонта 10–12 лет. Высокая надежность теплового гидродинамического насоса заложена конструктивно и подтверждена многолетней безаварийной работой тепловых гидродинамических насосов в России и за ее пределами. Серийно выпускаемые тепловые гидродинамические насосы типа «ТС1» представляют собой стандартный асинхронный электродвигатель, смонтированный на одной раме с теплогенератором, преобразующим механическую энергию в тепловую. Оборудование компании с успехом используется на более чем 500 объектах в России, Украине, Казахстане, Монголии, Японии, Южной Корее и Китае. За разработку и производство тепловых гидродинамических насосов компания «Тепло XXI века» награждена многочисленными медалями и дипломами, является победителем ежегодного конкурса инновационных проектов международной программы «Golden Galaxy» и награждена золотой медалью «Innovation for investments to the future». Подробнее о продукции компании можно узнать на сайте....

Фотографии и картинки Презентация, вебинар 2011 г.. В альбоме пользователя Константин В УРПИН, директор - 47 фото. Смотреть в социальной сети Мой Мир.

ВИДЕО Канал
02/09/2020

ВИДЕО Канал

Konstantin Urpin - 93 видео. Все видео пользователя [email protected] смотреть онлайн в социальной сети Мой Мир.

Присоединяйтесь
28/08/2020

Присоединяйтесь

РАТРОН, отопление предприятий, офисов, магазинов. Cайт www.ratron.su

ВикипедиЯТепловой гидродинамический насос ТС1
02/06/2020

ВикипедиЯ

Тепловой гидродинамический насос ТС1

Если это юридически невозможно, я разрешаю всем использовать это произведение в любых целях без каких бы то ни было условий, за исключением случаев, предусмотренны...

15/05/2020

Вихревой теплогенератор ВТГ - прежнее название наших установок

Address

Moscow
121552

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Константин Урпин posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Константин Урпин:

Share