Промышленная резка бетона: rezkabetona.su
На главную  Энергоучет 

Энергосберегающее оборудование опыт владимирских производителей Энергосбережение

Для передачи больших объемов тепла потребовалось соорудить около 200 км тепловых сетей, из них магистральных – 40 км, диаметр теплопроводов достигает 1 000 мм. Вследствие этого стоимость тепловых сетей со спецсооружениями стала соизмерима со стоимостью самих ТЭЦ. По оценкам эксплуатирующей теплоэлектроцентраль организации, до 10% отпуска тепла от ТЭЦ теряется. Сюда следует добавить потери на подпитку, которая составляет до 500 м3/ч.

 

В этой связи экономия средств при производстве и транспортировке тепла является более чем актуальна. Она поможет уменьшить дотации бюджетов разных уровней и расходы населения на оплату коммунальных услуг. Одним из основных средств экономичности является внедрение систем децентрализованного теплоснабжения.

 

Децентрализованные системы теплоснабжения на отечественном оборудовании

 

Для создания систем децентрализованного теплоснабжения и оборудования для этих целей во Владимире 8 лет назад было образовано НП ЗАО «Теплогаз», которое разрабатывает и производит газовые теплогенераторы (ТГ) различной мощности для децентрализованных систем теплоснабжения.

 

В данный момент производятся ТГ мощностью 120 кВт «Гейзер04 Г» и 40 кВт «Гейзер03 Г», готовятся к выпуску ТГ мощностью 20 кВт «Гейзер02 Г» и 240 кВт «Гейзер05 Г».

 

ТГ сертифицирован, его применение согласовано с Госгортехнадзором России. Он имеет медные теплообменники, атмосферные горелки, клапанный механизм, камеру сгорания, блок управления с индикацией состояния системы. Для организации оптимального цикла горения и удаления продуктов сгорания ТГ содержит дымосос. Предусмотрено управление работой в полуавтоматическом режиме (набор режимов работы и контроль на пульте теплогенератора). Возможен контроль за работой ТГ и котельной в целом с дистанционного пульта, расположенного вне места размещения ТГ (до 500 м соединение кабелем) и с центрального пульта, компьютер которого через ГТС может контролировать работу 256 котельных. ТГ могут работать с программирующими температуру устройствами, которые автоматически меняют температуру нагрева воды в зависимости от программы и температуры на улице.

 

Низкий уровень шумов, отсутствие вибраций, малые габариты и вес представляют проектировщикам максимум свободы в выборе мест установки ТГ. Их можно устанавливать на крышах и в других помещениях, оговоренных СНиП.

 

Стоимость 1 Гкал, произведенной на оборудовании ЗАО «Теплогаз», составляет 140 руб.

 

В г. Владимире в настоящее время работает 23 котельных на базе теплогенераторов ТГ12 Во Владимирской области действует 68 котельных (первые завершили восьмой отопительный сезон), в том числе крышные и блокмодульные. Эти объекты снабжают теплом здания Центробанка РФ во Владимирской области, отделения Сбербанка, Автобанка, Московского индустриального банка, исторические комплексы гг. Суздаля и Владимира, жилые дома и др. Кроме Владимирской области, котельные ЗАО «Теплогаз» работают в Московской, Ленинградской областях, Республике Татарстан, и в 14 регионах России.

 

Высококвалифицированный коллектив ЗАО «Теплогаз» готов оказать консультации в постановке задач, подборе оборудования, проектировании, строительстве, пусконаладке, эксплуатации, техническом обслуживании, а если потребуется, и в ремонте оборудования котельных.

 

Теплоэлектростанция автономная газодизельная разработки ГУП «РАДУГАЭНЕРГО»

 

Для создания высоконадежных систем энергоснабжения населенных пунктов, промышленных предприятий и сельскохозяйственного производства ГУП «Радугаэнерго» предлагает автономную газодизельную теплоэлектростанцию (миниТЭЦ) и выполняет ее комплексную наладку. Для достижения наилучших техникоэкономических показателей миниТЭЦ проектируется индивидуально в зависимости от условий применения.

 

По совокупности технических и экономических показателей миниТЭЦ с газодизельным первичным двигателем и одновременной выработкой электрической и тепловой энергии превосходит все другие известные схемы тепловых станций. В ее конструкции используются только лучшие, специально разработанные материалы и оборудование отечественных производителей.

 

МиниТЭЦ имеет свободную планировку. Основное оборудование размещается в легком теплозвукоизолирующем павильоне. Остальное оборудование и сооружения миниТЭЦ располагаются открыто. Управление и контроль за работой осуществляется из отдельного помещения.

 

МиниТЭЦ может отдавать электрическую энергию в автономную электрическую сеть в режиме стабилизации частоты и напряжения или работать в параллель с внешней электрической сетью в режиме стабилизации или регулирования активной и реактивной мощности. Максимальная электрическая мощность миниТЭЦ зависит от количества силовых модулей.

 

Максимальная тепловая мощность миниТЭЦ определяется количеством силовых модулей и электрической нагрузкой. При отсутствии потребности в тепловой энергии или в ограниченной ее потребности излишняя тепловая энергия отводится в атмосферу.

 

Основным топливом является природный газ с давлением от 0,4 до 12 кгс/см2, при этом дополнительно расходуется до 25 кг дизельного топлива в час на каждый силовой модуль. При отсутствии природного газа миниТЭЦ автоматически переходит на резервное дизельное топливо и продолжает работу с номинальными параметрами.

 

МиниТЭЦ может быть запущена в работу без использования внешних источников энергии при температуре воздуха внутри силового модуля не ниже +10°С. Для запуска из более холодного состояния миниТЭЦ может быть укомплектована независимой системой подготовки к запуску.

 

Наиболее оптимальный вариант миниТЭЦ следующий:

 

электрическая мощность не превышает потребности в электроснабжении объекта;

 

миниТЭЦ работает совместно с местной отопительной котельной, при этом тепловая мощность миниТЭЦ не превышает потребности горячего водоснабжения объекта в теплое время года и система горячего водоснабжения оборудована бакомаккумулятором;

 

миниТЭЦ состоит не менее чем из двух силовых модулей и непрерывно работает в параллель с внешней электрической сетью и автоматически переходит в автономный режим при аварии во внешней электрической сети.

 



Зарубежный опыт эксплуатации систем теплоснабжения Теплоснабжение. Совершенствование систем централизованного теплоснабжения крупных городов России Теплоснабжение. Компьютерное моделирование аэродинамических воздействий на элементы ограждений высотных зданий Микроклимат в помещениях. Система подготовки воздуха для чистых помещений фармацевтических производств, организованных по GMP Вентиляция.

На главную  Энергоучет 





0.0135
 
Яндекс.Метрика