ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
7 тыс. километров волоконно-оптической линии связи проложат в Якутии в рамках проекта «Синергия Арктики»

В рамках форума «Цифровой Алмаз» состоялся торжественный запуск одного из крупнейших проектов по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Арктической зоны и труднодоступных территорий Российской Федерации «Синергия Арктики». Он обеспечит современными волоконно-оптическими линиями связи (ВОЛС) 61 населенный пункт в 15 арктических районах Якутии, где проживает около 50 тысяч человек. На период п...

Продажи российской строительно-дорожной техники за 9 месяцев упали на 41%

Ассоциация «Росспецмаш» констатирует глубокий кризис на рынке СДТ, вызванный высокой ключевой ставкой, ростом издержек и давлением импорта, и предлагает меры для стабилизации ситуации. Рынок российской строительно-дорожной техники (СДТ) продолжает демонстрировать резкое падение. По данным Ассоциации «Росспецмаш», за январь–сентябрь 2025 года отгрузки производителей на внутренний рынок сок...

Строительство крупнейшего в ДФО завода минеральных удобрений выходит на активную стадию

Реализация масштабного инвестпроекта по созданию Находкинского завода минеральных удобрений на территории ТОР «Находка» набирает обороты. В настоящее время строительство объекта перешло в ключевую фазу: полным ходом ведется монтаж зданий, установка технологического оборудования и возведение металлоконструкций будущего промышленного гиганта. Ход работ проинспектировали представители Корпорации разв...

Карачаровский механический завод и Сбер договорились о комплексной цифровизации жилья

Карачаровский механический завод (КМЗ) и Сбер подписали стратегическое соглашение о партнерстве, направленное на цифровую трансформацию сферы жилой недвижимости. Подписание документа состоялось в рамках Международной выставки коммунального хозяйства и строительства UtiliСon 2025. Цели партнерства: от «Умного дома» до управления ЖК Соглашение предусматривает совместную разработку и внедрение ...

Российский производитель «Ангара-Реактив» в 2,4 раза нарастил выпуск стратегической химической продукции при поддержке ФРП

Единственный в России производитель титанорганических соединений, компания «Ангара-Реактив», завершил масштабную модернизацию производственных мощностей в Ангарске. Благодаря проекту, реализованному при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), годовой выпуск титанатов увеличен в 2,4 раза – с 86 до 207 тонн. Общий объем инвестиций в развитие предприятия составил более 125 ...

Определены критерии отбора участников эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за ЖКУ

В рамках проведения эксперимента по электронному взаимодействию для взыскания задолженности за оплату ЖКУ определены критерии для участия организаций жилищно-коммунального хозяйства. К ним относятся: минимальное количество жилых помещений, по которым передаётся информация в ГИС ЖКХ, наличие программного обеспечения, автоматизирующего процесс взыскания дебиторской задолженности. Таким образом, у...

7 Сентября 2012

Энергоэффективные системы отопления. Всё, что нужно для получения экономии

Энергоэффективные системы отопления. Всё, что нужно для получения экономии
Модернизация отопительных систем многоквартирных жилых зданий и объектов социальной инфраструктуры - на сегодня одна из наиболее актуальных тем для про­
фессионалов коммунальной отрасли. Глав­ный вопрос дня звучит так: «Каковы необ­ходимые и достаточные условия получения экономического результата, адекватного ожиданиям потребителей коммунальных ресурсов и потенциальных инвесторов энергосервиса?» Практика доказывает: по­ловинчатые меры, несмотря на одномомен­тное сокращение капитальных затрат, оку­паются долго и трудно, а комплексные ме­роприятия позволяют вернуть деньги и по­лучить прибыль гораздо быстрее.   

Итак, рассмотрим последовательно комп­лекс реализуемых сегодня на объектах ЖКХ мероприятий, направленных на сокращение теплопотребления объектов коммунальной сферы (включая МКД) и их результативность.  
Теперь оценим наиболее распространен­ные ошибки, которые допускаются на местах в ходе планирования и реализации мер по теп­лосбережению.




1. Монтаж узла учёта тепла

К счастью, необходимость этого шага се­годня уже не вызывает ни у кого сомнений, да и закон не дает иной альтернативы. Поэтому данный этап реализуется всегда.  
Однако все еще встречаются ничем не оправ­данные ожидания экономии в результате простой установки теплосчетчика. Гипотетически эти ожи­дания могут оправдаться: иногда оказывается, что здание потребляет меньше тепла, чем предусмот­рено нормативом, и тогда после установки тепло­счетчика размер платежей за отопление снижа­ется. Но это лотерея, делать из этого правило – большая ошибка. Нужно хорошо понимать: счет­чик – это всего лишь измерительный инструмент, который сам по себе ничего не экономит. 


2. Ликвидация теплопотерь 

Производится по необходимости, которая, по идее, должна определяться в ходе энерге­тического обследования. К сожалению, обсле­дование проводится далеко не всегда, в резуль­тате на некоторых объектах либо вообще не производится необходимый капремонт, либо остаются тепловые бреши, способные подчас свести на нет эффект от последующих мероп­риятий. Цена подобной ошибки высока: при­мерно в 10­15% случаев вместо экономии по­лучается прямой убыток. Это неудивительно, ведь если в доме с дырявыми стенами устано­вить автоматику, которая безуспешно будет пытаться его протопить, и теплосчетчик, то показания последнего, конечно, будут зашка­ливать. И называть в качестве причины такого результата якобы низкую эффективность энер­госберегающих мероприятий в корне неверно.  

Другая распространенная ошибка — ожи­дание экономии от утепления здания без мо­дернизации отопительной системы. Если у вас в подвале элеватор, то расход тепла будет все­гда одинаков, невзирая на то, держат стены тепло или промерзают насквозь, т.к. расход этот зависит только от коэффициента смеше­ния элеватора, который является величиной постоянной. Да, в здании будет тепло, зачас­тую (и как правило) — слишком тепло, т.к. воз­можности снизить расход не будет. У его оби­тателей останется единственный выход: откры­вать форточки и выпускать излишки тепла на­ружу, все равно оплачивая его в полном объе­ме. Именно те излишки, которые автоматика позволяет отсечь на входе, до теплосчетчика.  

В 2011 году завершился масштабный экс­перимент: натурные испытания различных энергоэффективных решений, которые прово­дились в течение нескольких лет компанией «Данфосс», правительством Москвы и МНИИТЭП на базе трех реальных жилых до­мов №№ 51, 53 и 59 по улице Обручева в Мос­кве. Начиная с 2008 года, во всех трех зданиях в рамках городской программы капитального ремонта была проведена реконструкция, вклю­чающая монтаж навесных вентилируемых фа­садов и установку пластиковых окон.

Таким образом, все они полностью соответствовали современным стандартам по теплоизоляции. При этом в доме № 51 никаких работ по мо­дернизации системы отопления не проводи­лось. В результате на этом объекте потребле­ние тепла так и не снизилось. Более того, зи­мой 2010­2011 гг. оно оказалось на 1,9% выше, чем в 2008­2009 гг. При этом в доме № 59, где была проведена комплексная реконструкция системы отопления, теплопотребление сокра­тилось на 44,6%.  


3. Модернизация теплового узла

Из сказанного выше следует простой вы­вод: элеваторные схемы и энергосбережение 
- вещи несовместимые. Поэтому, если вы хо­тите получить экономию, а также обеспечить обитателям здания возможность поддерживать в помещениях комфортный микроклимат, то элеваторный тепловой узел необходимо ме­нять на автоматизированный. В случае присо­единения объекта к теплосети по независимой схеме - это автоматизированный индивиду­альный тепловой пункт (АИТП) с теплообмен­ником. Если присоединение зависимое - то автоматизированный узел управления (АУУ), т.е. схема с насосным подмесом. В принципе, тот же тепловой пункт, но без теплообменни­ка. Обе схемы предусматривают погодозави­симое регулирование подачи теплоносителя в систему, а также автоматическое поддержание температурного графика, т.е. регулирование в зависимости от внутреннего потребления теп­ла. Обе схемы обеспечивают принудительную циркуляцию теплоносителя в системе. 

В последние годы многие коммунальщики пытаются пропагандировать идею применения т.н. экономайзеров - регулируемых электрон­ных гидроэлеваторов. Устройство их немногим сложнее, чем у обычных: электронный блок, соединенный с датчиком температуры наруж­ного воздуха, управляет нехитрым электромаг­нитным приводом, который вдвигает в сопло струйного насоса иглу, тем самым снижая на­пор горячей сетевой воды. Нужно отдавать себе отчет в том, что регулируемый элеватор имеет все те же недостатки, что и нерегулиру­емый, потому что на деле это — практически одно и то же устройство.

Поэтому:   
• Вы не сможете использовать в системе радиаторные терморегуляторы и балансиро­вочные клапаны, т.к. любой элеватор — уст­ройство маломощное и дополнительное гид­равлическое сопротивление ему не по силам. 
• Для нормальной работы гидроэлеватора напор перед ним должен быть не менее 15 м водяного столба (см. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»), тогда как в реальности, в условиях российских теплосетей, такие показатели обеспечивают­ся далеко не всегда и не на всех участках сети, а порой бывают в три­четыре раза меньше тре­буемого значения. 
• Если по какой­либо причине теплосеть не выдерживает температурный график, то на объекте возникает либо перетоп, либо недотоп, т.к. расход в системе постоянен, а гидроэлева­тор — устройство пассивное. Если же вслед­ствие «зарастания» старых труб отложениями увеличивается гидравлическое сопротивление системы, то в доме становится холодно. 
• Сетевая вода должна не только достав­лять в дома тепло, но и подогревать воду для горячего водоснабжения (ГВС), поэтому ее тем­пература никогда не опускается ниже 70°C.

Т.е. с определенного момента, независимо от того, какая температура воздуха на улице, отопи­тельные батареи продолжают оставаться го­рячими. Последствия известны: духота, фор­точки настежь, «лишнее» тепло идет на обо­грев улицы, но деньги за него все равно пла­тить надо. Какая уж тут экономия.   

Есть и еще одна «ложка дегтя». Даже вось­микласснику понятно, что при уменьшении пло­щади сопла регулируемого элеватора вслед­ствие введения в него иглы струя на выходе из этого сопла становится менее мощной, а пото­му уменьшается и сила всасывания воды из обратного трубопровода системы отопления. Т.е., чем больше игла вдвигается в сопло, тем меньше становится расход теплоносителя в системе, другими словами — циркуляция воды в отопительном контуре замедляется. И в ка­кой­то момент этого расхода начинает хватать только на то, чтобы «прокачать» ближайший к элеватору стояк, в остальные же горячая вода не поступает, и они начинают стремительно остывать.  


4. Балансировка системы

Почему­-то зачастую модернизация отопи­тельной системы завершается на этапе заме­ны теплового узла. Между тем этого явно не­достаточно. Гидравлическое сопротивление системы растет по мере удаления от теплово­го ввода, в результате по одним стоякам идет перегрев, а по другим в то же самое время – недогрев. В МКД это, как правило, угловые квартиры, последние в цепочке. Если регули­ровать по ним, то в промежуточных будет пе­ретоп и постоянно открытые форточки. То есть получим то, от чего хотели избавиться. Поэто­му установка на стояках автоматических ба­лансировочных клапанов — обязательное ус­ловие полноценной модернизации отопитель­ной системы.   



Рис. 1. AB-QT (автоматический балансировочный клапан AB-QM с термоэлементом QT) – устройство «2 в 1», выполняющее одновременно автоматическую балансировку и термостатирование стояка

Нужно заметить, что в последние годы это решение было дополнительно усовершенство­вано. Специалисты компании Danfoss разра­ботали термоэлементы QT, благодаря исполь­зованию которых автоматические балансиро­вочные клапаны AB­QM начинают регулиро­вать расход теплоносителя по стоякам в зави­симости от изменения температуры обратно­го теплоносителя. Эта технология позволила приблизить однотрубные системы отопления к двухтрубным по показателям энергоэффектив­ности.  

В 2009 году, в ходе эксперимента на улице Обручева в Москве, в домах №№ 53 и 59 эле­ваторные тепловые узлы заменены на автома­тизированные узлы управления (АУУ) Danfoss с погодозависимым регулированием (реализо­ванным с использованием универсальных кон­троллеров ECL Comfort) и смонтированы автоматические радиаторные терморегуляторы на всех отопительных приборах в квартирах. При этом балансировка отопительной системы была проведена только в доме № 59: здесь на каждом из 25 стояков установили автоматичес­кий балансировочный клапан AB­QM. В 2010 году балансировка системы в доме № 59 была доведена до логического завершения путем оснащения клапанов AB­QM термоэлемента­ми QT.   

В результате по дому № 53 (без баланси­ровки) было зафиксировано снижение потреб­ления тепла на 33,8%, в то время как по дому № 59 (с балансировкой) — на 44,6%, о чем уже говорилось выше. То есть, даже в одноподъ­ездном здании балансировка дает вполне ощу­тимый экономический эффект. Причем зимой 2010­2011 гг., после установки термостатичес­ких элементов QT, потребление снизилось по отношению к уровню 2009­2010 гг. почти на 12% (или на 7,5% по отношению к уровню 2008­2009 гг.), что доказывает оправданность при­менения данной технологии. 


5. Оснащение отопительных приборов средствами индивидуального регулирования

Очень часто приходится слышать, что эта мера не является обязательной и создает лишь дополнительный комфорт для обитателей зда­ния, не обеспечивая при этом никакой эконо­мии. Во­первых, даже и в этом случае ее сто­ило бы реализовать, т.к. именно в обеспече­нии максимального уровня комфортности жи­лых и иных зданий и заключается основная задача коммунальных служб. Если, конечно, немного отойти от советской модели работы. Во­вторых, именно уровень регулирования по­требления тепла непосредственно на отопи­тельных приборах является замыкающим зве­ном в цепочке энергосбережения. Ведь если какой­либо конечный потребитель снизил свое теплопотребление, оно автоматически должно сократиться по зданию в целом, по району ЦТП и так далее, по цепочке.

К тому же, нужно понимать, что у каждого человека свои представления о комфортной температуре воздуха. И для многих она не пре­вышает 18­21°C. Если в помещении будет теп­лее, а терморегулятора на отопительном при­боре не окажется, то потребитель неизбежно откроет форточку. Т.е. идея энергосбережения снова выхолащивается.  

Нужно ли говорить, что никакой вентиль или шаровой кран просто физически не способен выполнять тех функций, которые берет на себя терморегулятор, и не позволяет получить та­кой же энергосберегающий эффект. Неудиви­тельно, что в последние годы некоторые про­изводители, например, московский завод «Сантехпром», начали выпускать отопитель­ные радиаторы с уже встроенными терморе­гуляторами.  


6. Переход к поквартирному учёту тепла (для МКД)

В нашей таблице экономические результа­ты от применения автоматических радиаторных терморегуляторов и индивидуальных приборов учета тепла объединены в один показатель. Сделано это не напрасно, ведь именно внедре­ние поквартирного учета тепла в МКД в наиболь­шей степени стимулирует жителей к экономии. Если вашему соседу наплевать и он предпочи­тает держать отопительные приборы постоян­но разогретыми до пре­дела, а температуру в квартире регулировать открыванием форточек, то почему вы должны оплачивать за него эту блажь?  

Проблема в том, что до недавнего времени реализовать поквар­тирный учет тепла в большинстве российс­ких МКД, где, как изве­стно, применяется в ос­новном вертикальная разводка отопления, было проблематично: устанавливать класси­ческий теплосчетчик на каждом отопительном приборе слишком доро­го, а сами они не обла­дают необходимой точ­ностью для работы в контуре со столь малым перепадом температур. Однако предложенное компанией «Данфосс» решение – система по­квартирного учета тепла INDIV AMR с автома­тизированным дистанционным беспроводным считыванием показаний, основанная на ис­пользовании радиаторных распределителей, – этот вопрос полностью снимает. 
Суть метода заключается в следующем. На каждом отопительном приборе в квартирах без врезки в систему жестко крепится радиаторный распределитель INDIV­3R со встроенным радио­модулем, измеряющий температуру поверхнос­ти отопительного прибора. Вычислить теплоот­дачу таким образом нельзя, но, установив дат­чики на всех отопительных приборах, можно за­фиксировать динамику изменения температуры. 

А поскольку паспортные данные (мощность, КПД) каждого отопительного прибора известны, можно с высокой степенью точности вычислить долю каждого из них в общем объеме потребле­ния. Затем общедомовое потребление делится на 2 части в соответствии с проектными норма­ми: 35% относится на отопление общих помеще­ний и распределяется между собственниками пропорционально площади их квартир, 65% де­лится между ними в соответствии с долями, оп­ределенными с помощью распределителей INDIV­3R. Распределители автоматически пере­дают показания по радиоканалу на этажные при­емники, те — на домовой концентратор, и далее, посредством Ethernet или GSM — на удаленный компьютер диспетчера.   
В России тестирование системы INDIV AMR проводилось на целом ряде объектов, в т.ч. — в доме № 59 по улице Обручева в Москве. Ре­зультат ее внедрения наглядно представлен на диаграмме.


Если не считать 11 квартир, где система индивидуального учета не была уста­новлена и потребление для которых рассчиты­валось по стандартной схеме (на диаграмме эти квартиры отчетливо выделяются), то подав­ляющее большинство собственников в 2010 году значительно снизили свое потребление по сравнению со средним уровнем 2009 года, при­чем некоторые — на 60­70%!  

Кстати, система INDIV AMR сертифициро­вана в системе ГОСТ Р и внесена в Реестр средств измерений.  
Элементарная логика и результаты испыта­ний говорят об одном и том же — о необходимо­сти реализации комплексных энергосберегаю­щих мер. Любые половинчатые решения дадут и половинчатый результат, т.е. размажут эконо­мический эффект во времени, сделав инвести­ции в энегосбережение малоинтересными.


По материалам компании «Данфосс» 
 

 



Кол-во просмотров: 15393
На правах рекламы
Яндекс.Метрика